สารบัญ:
- ขั้นตอนที่ 1: พับกล่องวงจรเป็นรูปร่างและกาว
- ขั้นตอนที่ 2: แนบสวิตช์
- ขั้นตอนที่ 3: พับถาดแบตเตอรี่ให้เป็นรูปร่าง
- ขั้นตอนที่ 4: พับแขนเสื้อให้เป็นรูปร่างและกาว
- ขั้นตอนที่ 5: ทดสอบและปรับแต่ง Niftymitter
วีดีโอ: การประกอบ Niftymitter V0.24: 5 ขั้นตอน
2024 ผู้เขียน: John Day | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2024-01-30 13:09
คำแนะนำนี้จะแนะนำคุณตลอดการประกอบ Niftymitter v.0.24 ซึ่งเป็นเครื่องส่ง FM โอเพ่นซอร์สขนาดเล็ก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกแบบสามารถดูได้ที่ www.openthing.org/products/niftymitter สำหรับสิ่งนี้ คุณจะต้องใช้ Niftymitter v0.24 PCB ที่ประกอบเข้าด้วยกัน สวิตช์และตาข่ายตัดด้วยเลเซอร์สำหรับกล่องวงจร ถาดแบตเตอรี่ และส่วนประกอบปลอกหุ้ม
-
รูปแบบที่อยู่อาศัย v0.24 [.svg]
เลย์เอาต์ได้รับการออกแบบให้ตัดและแกะสลักด้วยเลเซอร์ หรือตัดและขีดด้วยมือ ออกแบบมาสำหรับกระดาษแข็ง ~1 มม. และสามารถประกอบได้โดยการพับและติดกาวด้วยกาวแห้งเร็ว เช่น UHU
เครื่องมือ: ชุดบัดกรี กาวแห้งเร็ว (UHU) ไขควงฉนวนขนาดเล็ก หรือเครื่องมือตัดแต่ง
ขั้นตอนที่ 1: พับกล่องวงจรเป็นรูปร่างและกาว
รับบอร์ดที่ประกอบแล้วของคุณและตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวเก็บประจุ 103 สองตัวนั้นดีและแบนเพื่อรองรับสวิตช์ตามที่อธิบายไว้ในรูปที่ 1
พับตาข่ายทั้งหมดบนกระดาษแข็งเพื่อคลายสิ่งของและวางแผงวงจรคว่ำตามที่แสดงในแถบหลักของกล่อง (รูปที่ 4) ใช้กาวและกาวก้อนเล็กๆ ลากมาปิดกล่อง จับให้แน่นจนกว่ากาวจะแห้ง ขณะทำเช่นนี้ คุณสามารถตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผงวงจรวางชิดกับด้านที่มีเครื่องหมาย 'PCB ด้านล่าง' และปิดปลายที่เส้นในซ็อกเก็ตเสียบผ่าน (รูปที่ 8) สิ่งนี้จะช่วยในการค้นหาแผงวงจร - ช่วยดันจากอีกด้านหนึ่งเพื่อดันซ็อกเก็ตผ่านรู (รูปที่ 9) เมื่อคุณแน่ใจว่ากาวแห้งแล้ว ให้ปิดปลายสวิตช์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลวด PP3 สีดำและสายกราวด์จากบอร์ดติดอยู่ในรูโดยหย่อนให้มากที่สุด (รูปที่ 10 และ 11) ฝาปิดท้ายเปิดได้อีกครั้งด้วยความระมัดระวัง แถบติดกาวหลักจะดึงออกจากกันด้วยแรง หากจำเป็น แต่โดยทั่วไปยังไม่ได้ออกแบบมาให้เลิกทำ
ขั้นตอนที่ 2: แนบสวิตช์
ประการแรก ระบุขาของสวิตช์ตามที่อธิบายไว้ในภาพแรก วนลวดที่เกี่ยวข้องผ่านขาแต่ละข้างแล้วบัดกรี แม้จะใช้สีดำสำหรับสายไฟทั้งสองเส้น แต่ฉันสามารถระบุสายตะกั่วของคลิป PP3 ได้ เพราะมันประกอบด้วยแกนหลายแกนที่บิดเข้าด้วยกัน ซึ่งแตกต่างจากสายจัมเปอร์แกนเดี่ยวที่ฉันใช้เพื่อเชื่อมต่อกับกราวด์บน PCB
จากนั้นใส่สวิตช์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสันระบุตำแหน่งบนสวิตช์ตรงกับรอยบากในรู มันเป็นการบีบแน่นในกล่องวงจร ดังนั้นให้ระมัดระวังในขั้นตอนนี้ และใช้ไขควงขนาดเล็กเพื่อจัดการกับสายไฟและ PCB เพื่อรองรับสวิตช์ เมื่อทางโล่งแล้ว สวิตช์ควรเลื่อนเข้าไปโดยไม่มีแรงต้านและยึดให้เข้าที่ สามารถถอดสวิตช์ออกได้เมื่อถอดประกอบเพียงดึงออก สวิตช์จะต้องถูกถอดออกเพื่อถอด Niftymitter ออกอย่างสมบูรณ์
ขั้นตอนที่ 3: พับถาดแบตเตอรี่ให้เป็นรูปร่าง
พับถาดแบตเตอรี่เข้าด้วยกันตามที่แสดงในภาพ ด้านข้างล็อคโดยใส่ลงในช่องที่ด้านล่างของถาด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบิตเหล่านี้เสียบเข้าอย่างดี (รูปที่ 7)
ขั้นตอนที่ 4: พับแขนเสื้อให้เป็นรูปร่างและกาว
นำตาข่ายแขนเสื้อแล้วพับเส้นที่ทำแต้มทั้งหมดเพื่อให้ตาข่ายหลุด จัดเรียงกล่องวงจรและถาดแบตเตอรี่ตามที่แสดง มีหรือไม่มีแบตเตอรี่ และใช้เป็นอดีตสำหรับปลอกหุ้ม ใช้กาวสามหยดตามที่แสดงในภาพ ปิดตาข่ายแล้วใช้แรงกดจนกว่ากาวจะแห้ง รูปที่ 7 แสดงวิธีหนึ่งในการทำเช่นนี้สำหรับชุด Niftymitters
ขั้นตอนที่ 5: ทดสอบและปรับแต่ง Niftymitter
ต่อแบตเตอรี่ชนิด 9V 'C' เข้ากับคลิป PP3 แล้วเปิดเครื่องส่งสัญญาณ พลิกกล่องวงจรเพื่อเข้าถึงการควบคุมการปรับจูน ใช้ไขควงปากแบนขนาดเล็ก 3 มม. หรือเครื่องมือตัดแต่งเพื่อปรับ 'trimcap' นี่คือส่วนประกอบสีทองเหลืองขนาดเล็กที่เข้าถึงได้โดยรูที่มีเครื่องหมาย 'การจูน' ตามเข็มนาฬิกาสำหรับขึ้น และตามเข็มนาฬิกาสำหรับลง ต้องการการปรับที่ละเอียดมากเท่านั้น
วางเครื่องรับวิทยุไว้อย่างน้อย 2 เมตรและปรับให้เป็นความถี่ที่ต้องการ จากนั้นค่อยปรับ trimcap จนกว่าจะได้ยินเสียงที่เครื่องรับ ทดสอบสัญญาณโดยการย้ายเครื่องรับหรือเครื่องส่งออกจากกันเพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ปรับเป็นสัญญาณฮาร์มอนิก
แนะนำ:
ส่วนที่ 3: GPIO: การประกอบ ARM: ผู้ติดตามสาย: TI-RSLK: 6 ขั้นตอน
ส่วนที่ 3: GPIO: การประกอบ ARM: ผู้ติดตามสาย: TI-RSLK: สวัสดี นี่เป็นงวดถัดไปที่เรายังคงใช้แอสเซมบลี ARM ต่อไป (แทนที่จะเป็นภาษาระดับสูงกว่า) แรงบันดาลใจสำหรับคำแนะนำนี้คือ Lab 6 ของ Texas Instruments Robotics System Learning Kit หรือ TI-RSLK เราจะใช้ไมโครโฟน
IOT123 - D1M BLOCK - การประกอบ 2xAMUX: 7 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)
IOT123 - D1M BLOCK - 2xAMUX Assembly: D1M BLOCKS เพิ่มเคสที่สัมผัสได้ ฉลาก ป้ายบอกขั้ว และรอยแยกสำหรับ Wemos D1 Mini SOC/Shields/Clones ยอดนิยม ปัญหาหนึ่งของชิป ESP8266 คือมีพิน IO แบบอะนาล็อกเพียงอันเดียวเท่านั้น คำแนะนำนี้แสดงวิธีการประกอบ 2xA
IOT123 - D1M BLOCK - การประกอบ RFTXRX: 8 ขั้นตอน
IOT123 - D1M BLOCK - RFTXRX Assembly: D1M BLOCKS เพิ่มเคสที่สัมผัสได้ ฉลาก ป้ายบอกขั้ว และรอยแยกสำหรับ Wemos D1 Mini SOC/Shields/Clones ยอดนิยม เครื่องส่งสัญญาณ/เครื่องรับ RF ช่วยให้ ESP8266 เข้าถึงระบบอัตโนมัติภายในบ้าน/อุตสาหกรรมที่มีอยู่ เคสนี้ให้แบ่งออกสำหรับ 433/
IOT123 - D1M BLOCK - GY521 การประกอบ: 8 ขั้นตอน
IOT123 - D1M BLOCK - GY521 Assembly: D1M BLOCKS เพิ่มเคสที่สัมผัสได้ ฉลาก ป้ายบอกขั้ว และรอยแยกสำหรับ Wemos D1 Mini SOC/Shields/Clones ยอดนิยม D1M BLOCK นี้ให้การเชื่อมต่อระหว่าง Wemos D1 Mini และโมดูล GY-521 อย่างง่าย (สามารถเชื่อมต่อหมุดที่อยู่และหมุดขัดจังหวะ
IOT123 - D1M BLOCK - ADXL345 การประกอบ: 8 ขั้นตอน
IOT123 - D1M BLOCK - ADXL345 Assembly: D1M BLOCKS เพิ่มเคสสัมผัส ฉลาก ตัวบอกขั้ว และรอยแยกสำหรับ Wemos D1 Mini SOC/Shields/Clones ยอดนิยม D1M BLOCK นี้ให้การเชื่อมต่อง่ายๆ ระหว่าง Wemos D1 Mini และโมดูล ADXL345 Accelerometer แรงจูงใจเริ่มต้นของฉันสำหรับการพัฒนา