Dev Board Breadboard: 12 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)
Dev Board Breadboard: 12 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)
Anonim
Dev Board เขียงหั่นขนม
Dev Board เขียงหั่นขนม
Dev Board เขียงหั่นขนม
Dev Board เขียงหั่นขนม
Dev Board เขียงหั่นขนม
Dev Board เขียงหั่นขนม
Dev Board เขียงหั่นขนม
Dev Board เขียงหั่นขนม

คำแนะนำนี้แสดงวิธีสร้างเขียงหั่นขนมสำหรับบอร์ด dev

ขั้นตอนที่ 1: เขียงหั่นขนมปัจจุบัน

เขียงหั่นขนมปัจจุบัน
เขียงหั่นขนมปัจจุบัน

เขียงหั่นขนม (เขียงหั่นขนมไร้บัดกรี) เป็นส่วนประกอบนำเข้าอย่างมากสำหรับการสร้างต้นแบบของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

สามารถช่วยทดสอบวงจรก่อนบัดกรีได้ เนื่องจากการเชื่อมต่อไม่ต้องการการบัดกรี หลังจากการสร้างต้นแบบ ส่วนประกอบทั้งหมดจึงสามารถนำมาใช้ซ้ำสำหรับโครงการต่อไปได้

เขียงหั่นขนมมีหลายขนาดซึ่งทั้งหมดมีการจัดเรียงที่คล้ายกัน รอยบากตรงกลาง แถบเทอร์มินัล 2 กลุ่มนอกเหนือจากรอยบาก และเขียงหั่นขนมบางอันมีแถบบัสอยู่ทั้งสองด้าน ระยะพิทช์ของหมุดคือ 0.1 นิ้ว (2.54 มม.)

ขนาดของรอยบากมีความกว้าง 2 พินเสมอ เพราะขนาดนี้สามารถใส่ชิป DIP (แพ็คเกจอินไลน์คู่) ทั้งหมดที่อยู่ตรงกลางได้ นี่เป็นการออกแบบที่ดีมากเพราะวงจรรวม (IC) ส่วนใหญ่มีเวอร์ชัน DIP

เพื่อให้งานพัฒนาง่ายขึ้นมีแผงวงจรรวมปรากฏขึ้นในตลาดมากขึ้นเรื่อย ๆ เรียกว่าบอร์ดพัฒนา (dev) บอร์ด Dev ช่วยลดงานการเชื่อมต่อสำหรับส่วนประกอบทั่วไปทั่วไป เช่น. บอร์ด Arduino Nano dev รวม USB เข้ากับอะแดปเตอร์ Serial, ตัวควบคุมพลังงาน, ออสซิลเลเตอร์คริสตัล, ตัวเก็บประจุและตัวต้านทานที่จำเป็นด้วยชิป ATMega328 สามารถลดการทำงานจำนวนมากสำหรับการเชื่อมต่อโดยนักพัฒนา

อย่างไรก็ตาม บอร์ด dev นั้นกว้างกว่าชิป DIP มาก มันลดพินที่เข้าถึงได้สำหรับเทอร์มินัลสตริปแต่ละอัน บอร์ด dev ตระกูล Arduino ยังคงเป็น 2 หรือ 3 พินสำหรับแต่ละเทอร์มินัลสตริป บอร์ด dev ตระกูล ESP8266 และ ESP32 ส่วนใหญ่จะเหลือเพียง 1 พินสำหรับเทอร์มินัลสตริปแต่ละอัน ในกรณีที่เลวร้ายที่สุด (หนึ่งในบอร์ด dev ESP32 ของฉัน) หมุดทั้งหมดที่อยู่ด้านหนึ่งซ่อนอยู่ใต้บอร์ด dev ทั้งหมด และอีกด้านหนึ่งเหลือเพียง 1 พินสำหรับแต่ละเทอร์มินัลสตริป

เขียงหั่นขนมปัจจุบันไม่เป็นมิตรกับบอร์ด dev ดังนั้นจึงเป็นเวลาที่จะสร้างเขียงหั่นขนมที่กว้างขึ้นสำหรับบอร์ด dev

อ้างอิง:

en.wikipedia.org/wiki/Breadboard

en.wikipedia.org/wiki/Dual_in-line_package

ขั้นตอนที่ 2: การวิจัยขนาดบอร์ดของ Dev

การวิจัยขนาดบอร์ด Dev
การวิจัยขนาดบอร์ด Dev
การวิจัยขนาดบอร์ด Dev
การวิจัยขนาดบอร์ด Dev
การวิจัยขนาดบอร์ด Dev
การวิจัยขนาดบอร์ด Dev

ก่อนงานออกแบบ ให้ตรวจสอบขนาดพิน (หน่วยเป็นพิน) ของบอร์ด dev ทั่วไป:

  • Arduino นาโน 15 x 7
  • Arduino Pro Micro, 12 x 7
  • Arduino Pro Mini, 12 x 7
  • WEMOS D1 มินิ 8 x 10
  • WEMOS D1 Mini Pro, 8 x 10
  • รองรับ NodeMCU ESP8266, 15 x 10
  • Widora air, 20 x 7
  • ESP32KIT, 19 x 10
  • ESP32 DEVKIT, 19 x 11
  • ชุด WiFi 32, 18 x 10
  • ESP8266KIT, 19 x 10
  • NodeMCU ESP-32S, 19 x 10

ความกว้างของบอร์ด dev คือ 7-11 พิน ดังนั้น ขยายรอยบากเป็น 5 พิน ความกว้างควรพอดีกับบอร์ด dev ทั้งหมด และต้องใช้แถบเทอร์มินัลอย่างน้อย 19 คู่เพื่อให้พอดีกับบอร์ด dev ทั้งหมด

ขั้นตอนที่ 3: ออกแบบ Notch ใหม่

ออกแบบ Notch ใหม่
ออกแบบ Notch ใหม่
ออกแบบ Notch ใหม่
ออกแบบ Notch ใหม่

เนื่องจากรอยบากกว้างขึ้น เราจึงสามารถใส่สิ่งที่มีประโยชน์เข้าไปได้ ในขณะที่การพัฒนา องค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งคือแหล่งพลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่ถอดปลั๊กไฟ USB เพื่อให้พกพาได้ แต่ไม่ค่อยพบที่ใส่แบตเตอรี่ที่เป็นมิตรกับเขียงหั่นขนมในตลาด ให้ลองใส่ที่ใส่แบตเตอรี่ในรอยบากที่กว้างกว่านี้

ขนาด 5 พินสามารถใส่แบตเตอรี่ AAA ได้

  • แบตเตอรี่ AAA 1.5 V ปกติไม่สามารถจ่ายไฟให้กับบอร์ด dev ส่วนใหญ่ได้ ดังนั้นจึงไม่ใช่ตัวเลือกที่ดี
  • แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนมีขนาด AAA (10440) ในตลาด คุณสามารถเชื่อมต่อกับตัวควบคุม 3.3 V เพื่อจ่ายไฟ 3.3 V dev บอร์ด หรือคุณสามารถเชื่อมต่อกับบอร์ด step-up 5 V เพื่อจ่ายไฟให้กับบอร์ด dev 5 V
  • แบตเตอรี่ลิเธียมโซเดียมฟอสเฟต (แบตเตอรี่ LiFePO4) มีขนาด AAA ในตลาดเช่นกัน ช่วงแรงดันไฟฟ้า 2.5 - 3.65 V สามารถควบคุมการจ่ายไฟตรง ESP8266 และ ESP32 หรือบอร์ด dev 3.3 V อื่นๆ หรือคุณสามารถเชื่อมต่อกับบอร์ด step-up 5 V เพื่อจ่ายไฟ 5 V dev บอร์ด

หมายเหตุ: หากโปรเจ็กต์ของคุณรับรู้แรงดันไฟฟ้า คุณสามารถใช้โมดูลสเต็ปอัพแบบเลื่อนขึ้นอัตโนมัติ 3.3 / 5 V เพื่อการควบคุมแหล่งพลังงานที่ดีขึ้น

อ้างอิง:

www.thingiverse.com/thing:456900

th.wikipedia.org/wiki/Lithium_iron_phospha…

ขั้นตอนที่ 4: การเตรียมการ

การตระเตรียม
การตระเตรียม
การตระเตรียม
การตระเตรียม
การตระเตรียม
การตระเตรียม

เทอร์มินัลสตริปแผ่นโลหะ

ฉันไม่สามารถหาวิธีซื้อแผ่นโลหะในแถบขั้วต่อได้โดยตรง ดังนั้นฉันจึงแยกชิ้นส่วนเขียงหั่นขนมเก่าบางตัวเพื่อเอามันมา หากคุณรู้วิธีการซื้อโปรดทิ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นด้านล่าง

ลวดเขียงหั่นขนม

เพื่อนที่ดีที่สุดของเขียงหั่นขนม;>

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนหรือ LiFePO4

แบตเตอรี่เป็นอุปกรณ์เสริม ขึ้นอยู่กับความต้องการความน่าจะเป็น

สวิตช์ไฟ

สวิตช์ไฟที่เป็นมิตรกับบอร์ดบอร์ดเป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับควบคุมแหล่งจ่ายไฟแบตเตอรี่

กาวฟองน้ำ

ควรใช้กาวฟองน้ำในการปิดผนึกแผ่นโลหะ หากไม่มีอยู่ในมือ ให้ใช้เทปกาวแทน

ขั้นตอนที่ 5: การพิมพ์ 3 มิติ

การพิมพ์ 3 มิติ
การพิมพ์ 3 มิติ
การพิมพ์ 3 มิติ
การพิมพ์ 3 มิติ

ดาวน์โหลดและพิมพ์เขียงหั่นขนมจาก Thingiverse:

ชั้นแรกเป็นส่วนที่ยากในการพิมพ์ ฉันขอแนะนำให้พิมพ์ชั้นแรกช้าลงและหนาขึ้นเพื่อให้งานพิมพ์ดีขึ้น

ขั้นตอนที่ 6: แยกแผ่นโลหะ

แยกแผ่นโลหะ
แยกแผ่นโลหะ
แยกแผ่นโลหะ
แยกแผ่นโลหะ
แยกแผ่นโลหะ
แยกแผ่นโลหะ

หมายเหตุ: ใช้หมุดหัวเข็มยาวกดที่รูด้านบนสามารถช่วยดึงแผ่นโลหะออกได้

ขั้นตอนที่ 7: ปรับแต่งแผ่นโลหะเก่า

ขัดเกลาแผ่นโลหะเก่า
ขัดเกลาแผ่นโลหะเก่า
ขัดเกลาแผ่นโลหะเก่า
ขัดเกลาแผ่นโลหะเก่า
ขัดเกลาแผ่นโลหะเก่า
ขัดเกลาแผ่นโลหะเก่า

หลังจากดึงแผ่นโลหะออกแล้วควรกรองแผ่นที่เป็นสนิมออกเพราะจะส่งผลต่อการนำไฟฟ้า

หากคุณพบว่าจุดสัมผัสแผ่นโลหะหลุด ให้สอดไม้จิ้มฟันเข้าไปตรงกลางแล้วดันจุดสัมผัสเข้าหากัน

ขั้นตอนที่ 8: งานประกอบ

งานประกอบ
งานประกอบ
งานประกอบ
งานประกอบ
งานประกอบ
งานประกอบ

ดันแผ่นโลหะไปที่เขียงหั่นขนมบอร์ด dev ทีละตัว

ขั้นตอนที่ 9: ปิดผนึกแผ่นโลหะ

ปิดผนึกแผ่นโลหะ
ปิดผนึกแผ่นโลหะ
ปิดผนึกแผ่นโลหะ
ปิดผนึกแผ่นโลหะ

ใช้กาวฟองน้ำขนาด 15 x 61 มม. 2 อันเพื่อปิดผนึกแผ่นโลหะ

ขั้นตอนที่ 10: สายไฟ

สายไฟ
สายไฟ
สายไฟ
สายไฟ
สายไฟ
สายไฟ

ใช้สายเขียงหั่นขนมที่พันขั้วต่อแบตเตอรี่ 2 รอบแล้วเชื่อมต่อกับแถบขั้วต่อ แนะนำให้ใช้สายสีแดงสำหรับขั้วบวกและสายสีน้ำเงินสำหรับขั้วลบเพื่อการสัญกรณ์ที่ดีขึ้น

หมายเหตุ: สายไฟเชื่อมต่อกับแถบขั้วต่อที่ขึ้นกับรูปแบบพินของบอร์ด dev

ขั้นตอนที่ 11: ตัวอย่างโครงร่างการเชื่อมต่อพลังงาน

ตัวอย่างโครงร่างการเชื่อมต่อพลังงาน
ตัวอย่างโครงร่างการเชื่อมต่อพลังงาน
ตัวอย่างโครงร่างการเชื่อมต่อพลังงาน
ตัวอย่างโครงร่างการเชื่อมต่อพลังงาน
ตัวอย่างโครงร่างการเชื่อมต่อพลังงาน
ตัวอย่างโครงร่างการเชื่อมต่อพลังงาน

ภาพถ่ายด้านบนเป็นตัวอย่างโครงร่างการเชื่อมต่อพลังงานสำหรับรุ่น Arduino Pro Micro 3.3V

  • สายขั้วลบเชื่อมต่อกับแถบขั้วต่อที่สอดคล้องกันของขา GND
  • สายขั้วบวกเชื่อมต่อกับสวิตช์ไฟแล้วต่อกับแถบขั้วต่อที่สอดคล้องกันของพิน Vcc

ขั้นตอนที่ 12: สร้างต้นแบบอย่างมีความสุข

สร้างต้นแบบอย่างมีความสุข!
สร้างต้นแบบอย่างมีความสุข!

ได้เวลาสร้างต้นแบบบอร์ด dev เพิ่มเติมด้วยเขียงหั่นขนมบอร์ด dev ใหม่นี้!