
Mục lục:
2025 Tác giả: John Day | [email protected]. Sửa đổi lần cuối: 2025-01-23 15:15




IOT123 BRICKS là các đơn vị mô-đun DIY có thể kết hợp với các GẠCH IOT123 khác, để thêm chức năng cho một nút hoặc thiết bị đeo được. Chúng được dựa trên các tấm ván hình vuông inch, hai mặt với kết nối với nhau thông qua các lỗ.
Mặc dù các hướng dẫn liên quan đến mối liên kết bán vĩnh viễn giữa các GẠCH, bộ nối chân nam được mô tả ở đây có thể được hoán đổi cho một cặp (nam đối với người tiêu dùng / nữ đối với nhà cung cấp) chân tiêu đề để lắp ráp dễ dàng. Ngoài ra, hợp đồng ghim (vị trí và ý nghĩa của các chân kết nối) liên quan đến GẠCH ATTINY85 NRF24L01, nhưng có thể được sửa đổi để phù hợp với bất kỳ hợp đồng GẠCH IOT123 nào khác.
Đầu vào nguồn là 5V DC thông qua ổ cắm MicroUSB, được làm trơn / làm sạch bằng tụ điện và đầu ra là 3,3V với bộ điều chỉnh AMS1117. Một công tắc được kẹp giữa 2 PCB và chân + ve / GND được tiếp xúc để tiêu thụ bởi các GẠCH khác.
Bước 1: Công cụ và vật liệu



Có đầy đủ Bill of Material and Sourcing list.
- Đột phá Micro USB (1)
- AMS1117 SOT-223 (1)
- Công tắc PCB bên SPDT (1)
- Protoboard 1 "hai mặt (1)
- Tụ Tantali 10uF (2)
- Tụ gốm 100nF (2)
- Tiêu đề Nam (5P)
- Tiêu đề Nữ (2P, 2P, 2P)
- Dây móc (~ 6)
- Hàn và sắt (1)
- Chất kết dính Cyanoachrylate mạnh (1)
Bước 2: Lắp ráp mạch



- Thêm đầu cắm đực 5P vào Micro USB Breakout với vòng nhựa ở cùng phía với ổ cắm.
- Chèn chân nguồn (1, 2) và chân đỡ (3) (chân đực có đầu dài hướng vào PCB) vào đáy GẠCH để được cấp nguồn.
- Đặt POWER BRICK PCB lên trên các chân cắm nam, với mặt dưới hướng lên trên. Hàn trên dưới.
- Tách BRICK để được cấp nguồn khỏi POWER BRICK và tạm thời gác lại.
- Tùy thuộc vào những gì bạn có, SPDT có thể cần được cắt bớt các tab / chân chỉ để lại 3 chân ở một bên.
- Ở phía trên, lắp công tắc SPDT (4) và hàn ở phía dưới.
- Ở phía trên, đặt một dob nhỏ hàn SILVER1, SILVER2, SILVER3 và SILVER4.
- Ở trên cùng, đặt bộ điều chỉnh AMS1117 trên dobs hàn. Làm nóng từng chân trong thời gian ngắn để kết dính với chất hàn. Thêm nhiều chất hàn theo yêu cầu.
- Ở trên cùng, vạch một dây đen từ BLACK1 đến BLACK2 và hàn.
- Ở trên cùng, vạch một dây màu đen từ BLACK3 đến BLACK4, và hàn.
- Ở trên cùng, vạch một dây màu đỏ từ RED1 đến RED2 và hàn.
- Trên cùng, vạch một dây màu đỏ từ RED3 đến RED4, và hàn.
- Ở phía trên, luồn dây dẫn a -ve trên tụ điện tantali 10uF vào YELLOW1 rồi vào BLACK3 ở phía dưới.
- Ở trên cùng, luồn dây dẫn + ve còn lại trên tụ điện tantali 10uF vào YELLOW2 sau đó vào YELLOW3 ở phía dưới. Tụ điện này sẽ phải đặt bằng phẳng để đảm bảo đủ chơi trong các dây dẫn.
- Ở đáy hàn YELLOW1, BLACK3, YELLOW2 và YELLOW3. Bẻ cong tụ điện phía sau công tắc SPDT; đảm bảo dây dẫn không chạm vào các miếng đệm khác.
- Ở trên cùng, luồn dây dẫn a -ve trên tụ điện tantali 10uF vào YELLOW6 sau đó vào YELLOW7 ở phía dưới.
- Ở trên cùng, luồn dây dẫn + ve còn lại trên tụ điện tantali 10uF vào YELLOW8 sau đó vào YELLOW9 ở phía dưới. Tụ điện này sẽ phải đặt bằng phẳng để đảm bảo đủ chơi trong các dây dẫn. Ở đáy hàn YELLOW6, YELLOW7, YELLOW8 và YELLOW9. Uốn cong tụ điện về phía công tắc SPDT; đảm bảo dây dẫn không chạm vào các miếng đệm khác.
- Ở phía trên, lắp một tụ điện gốm 100nF vào YELLOW4 và YELLOW4, và hàn.
- Ở phía trên, lắp một tụ điện gốm 100nF vào YELLOW10 và YELLOW11 và hàn.
- Để hàn Micro USB Breakout, các tụ điện có thể cần phải tạm thời uốn cong. Ở phía dưới, hãy cắm Micro USB Breakout vào RED-V và BLACK-G, đồng thời hàn 5 chân lên trên.
- Ở phía dưới, dán tiêu đề nữ 2P vào ORANGE1 và ORANGE2. Khi khô, hàn lên trên.
- Ở phía dưới, dán tiêu đề nữ 2P vào ORANGE3 và ORANGE4. Khi khô, hàn lên trên.
- Ở phía dưới, dán tiêu đề nữ 2P vào ORANGE5 và ORANGE6. Khi khô, hàn lên trên.
- Cắt dây hàn / dây thừa khỏi GẠCH được cấp nguồn nơi SPDT tiếp xúc khi nối GẠCH.
- Thêm một số băng cách điện vào đầu SPDT.
- Uốn cong các tụ điện trở lại.
- Nối và hàn 2 GẠCH, đảm bảo các mặt phẳng PCB song song.
Bước 3: Kiểm tra


Vì đây là nguồn cung cấp điện chung cho IOT123 BRICKS, về cơ bản bạn sẽ chạy lại các thử nghiệm được cung cấp cho BRICK tiêu thụ. Vì chúng tôi đã sử dụng GẠCH 5PIN ATTINY85 NRF24L01 làm ví dụ cho người tiêu dùng cho bản dựng này, chỉ cần chạy lại thử nghiệm được cung cấp.
Bước 4: Các bước tiếp theo

Như bạn có thể thấy dấu chân của GẠCH IOT123 thuận lợi so với KHỐI D1M.
Hai thứ này có thể được sử dụng cùng nhau: Một số BRICKS thu thập và gửi dữ liệu tới BLOCK, sau đó xuất bản lên máy chủ MQTT.
Đề xuất:
Arduino Wattmeter - Điện áp, dòng điện và mức tiêu thụ điện: 3 bước

Arduino Wattmeter - Điện áp, dòng điện và mức tiêu thụ điện: Một thiết bị có thể được sử dụng để đo điện năng tiêu thụ. Mạch này cũng có thể hoạt động như một Vôn kế và Ampe kế để đo điện áp và dòng điện
Phiên bản lớn của điện trở Smd 1 Ohm cung cấp điện trở 1 Ohm mà không cần sử dụng bất kỳ linh kiện điện tử nào.: 13 bước

Phiên bản lớn của điện trở Smd 1 Ohm cung cấp điện trở 1 Ohm mà không cần sử dụng bất kỳ linh kiện điện tử nào.: Trong thực tế, điện trở smd rất nhỏ với kích thước gần 0,8mmx1,2mm. Ở đây, tôi sẽ làm một điện trở smd lớn, rất lớn so với điện trở smd ngoài đời thực
Giới thiệu về điện áp, dòng điện, điện trở và công suất được giải thích cho người mới bắt đầu: 3 bước

Giới thiệu về Điện áp, Dòng điện, Điện trở và Công suất Giải thích cho người mới bắt đầu: Video này liên quan đến các thuật ngữ điện tử cơ bản và dễ hiểu, tôi sẽ cố gắng giải thích dễ dàng bằng khái niệm tương tự nước, vì vậy sẽ giúp hiểu được lý thuyết về bột, vì vậy hãy xem video này để làm rõ khái niệm của bạn về Dòng điện, Điện áp
Tự kích thích một máy phát điện mà không cần bất kỳ máy phát điện một chiều, tụ điện hoặc pin nào: 5 bước (có hình ảnh)

Tự kích thích một máy phát điện mà không cần bất kỳ máy phát điện một chiều, tụ điện hoặc pin nào: Xin chào! Hướng dẫn này dùng để chuyển đổi máy phát điện kích thích trường thành máy phát điện tự kích thích. Ưu điểm của thủ thuật này là bạn sẽ không phải cấp nguồn cho trường này máy phát điện có pin 12 volt nhưng thay vào đó nó sẽ tự bật nguồn để bạn
Điện áp, dòng điện, điện trở và định luật Ohm: 5 bước

Điện áp, dòng điện, điện trở và định luật Ohm: Được đề cập trong Hướng dẫn này Điện tích liên quan như thế nào đến điện áp, dòng điện và điện trở. Điện áp, dòng điện và điện trở là gì Định luật Ôm là gì và cách sử dụng nó để hiểu về điện. thử nghiệm để chứng minh những khái niệm này