Obsah:
- Krok 1: Materiály a nástroje
- Krok 2: Spájkovanie kolíkov hlavičky (pomocou PIN JIG)
- Krok 3: Zostavenie štítu
- Krok 4: Prilepenie komponentu k základni
- Krok 5: Prilepenie veka k základni
- Krok 6: Pridanie lepiacich štítkov
- Krok 7: Testovanie s WIFI BLOCK D1M
- Krok 8: Ďalšie kroky
Video: IOT123 - D1M BLOCK - ADXL345 Zostava: 8 krokov
2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy zmenené: 2024-01-30 11:59
D1M BLOCKS dodáva hmatové puzdrá, štítky, vodítka polarity a vylomeniny pre populárne Wemos D1 Mini SOC/štíty/klony. Tento D1M BLOCK poskytuje jednoduché prepojenie medzi Wemos D1 Mini a modulom akcelerometra ADXL345.
Moja pôvodná motivácia pre vývoj D1M BLOCK bola pre nezávislé overenie regulátora sledovania slnečného žiarenia.
Aby som to dosiahol, potreboval som sledovať Yaw and Roll. Tento modul nepočíta vybočenie, preto som zbalil D1M GY521 BLOCK.
Tento akcelerometer (modul GY-521) je navrhnutý tak, aby meral statické gravitačné zrýchlenie v aplikáciách snímajúcich náklon, ako aj dynamické zrýchlenie vyplývajúce z pohybu alebo šoku. Jeho vysoké rozlíšenie (4 mg/LSB) umožňuje meranie zmien sklonu menej ako 1,0 stupňa.
Tento návod postupuje montážou bloku a potom spustí najrozumnejší príklad pomocou WIFI BLOKU D1M.
Krok 1: Materiály a nástroje
Teraz je k dispozícii úplný zoznam kusovníkov a zdrojov.
- Mini protoboardový štít Wemos D1 a dlhé kolíkové zásuvky
- 3D tlačené diely.
- Sada D1M BLOCK - inštalačné prípravky
- Modul ADXL345
- Pripojovací drôt.
- Silné kyanoachrylátové lepidlo (najlepšie natrieť štetcom)
- Horúca lepiaca pištoľ a horúce lepiace tyčinky
- Spájka a železo
Krok 2: Spájkovanie kolíkov hlavičky (pomocou PIN JIG)
Vyššie je video, ktoré prechádza procesom spájkovania PIN JIG.
- Veďte kolíky záhlavia cez spodok dosky (TX vpravo-vľavo) a do spájkovacieho prípravku.
- Zatlačte kolíky nadol na tvrdý rovný povrch.
- Dosku pevne pritlačte na prípravok. Spájkujte 4 rohové kolíky.
- V prípade potreby dosku/kolíky znova zohrejte a umiestnite (doska alebo kolíky nie sú zarovnané alebo olovnice).
- Spájkujte zvyšok čapov
Krok 3: Zostavenie štítu
Pretože vám modul ADXL345 zablokuje spájkovanie cez otvory na hornej strane, pre napájacie vodiče funguje nasledujúca stratégia: na spodnej strane spájkujte priechodný otvor, potom pretavte a zatlačte koniec drôtu cez otvor a odstráňte teplo.
- Spájkujte 8P hlavičku, ktorá bola dodaná s modulom, na ADXL345.
- Umiestnite modul na štít a spájkujte všetky dva horné kolíky okrem horných (zabezpečte vôľu bočných kolíkov).
- Ohnite kolíky SCL a SDA tak, aby vstupovali do otvorov D1 a D2. Zahnite do priechodných otvorov a spájkujte
- Zahnite 2 spodné kolíky smerom k otvorom GND a 3V3.
- Umiestnite a spájkujte GND s GND (čierny).
- Umiestnite a spájkujte VCC na 3V3 (červený).
Krok 4: Prilepenie komponentu k základni
Nie je uvedené vo videu, ale odporúča sa: pred rýchlym vložením dosky a zarovnaním vložte do prázdnej základne veľkú dávku horúceho lepidla - vytvoria sa tak kompresné klávesy na oboch stranách dosky. Vykonajte beh na sucho a umiestnite štíty do základne. Ak lepenie nebolo veľmi presné, možno budete musieť urobiť ľahké odlepenie okraja DPS.
- Spodný povrch puzdra základne smeruje nadol, umiestnite spájkovanú montážnu plastovú hlavičku cez otvory v základni; (kolík TX bude na strane so stredovou drážkou).
- Umiestnite prípravok na horúce lepidlo pod základňu tak, aby boli plastové drážky umiestnené v jej drážkach.
- Položte horúci prípravok lepidla na pevný rovný povrch a opatrne zatlačte dosku plošných spojov, kým plastové hlavičky nenarazia na povrch; to by malo mať kolíky správne umiestnené.
- Keď používate horúce lepidlo, držte ho mimo kolíkov zberača a najmenej 2 mm od miesta, kde bude veko umiestnené.
- Naneste lepidlo na všetky 4 rohy DPS, aby ste zaistili kontakt so základnými stenami; ak je to možné, nechajte presakovať na obe strany dosky plošných spojov.
Krok 5: Prilepenie veka k základni
- Zaistite, aby čapy boli bez horúceho lepidla a horné 2 mm podstavy bez horúceho lepidla.
- Predbežne nasaďte veko (beh na sucho) a uistite sa, že vám v ceste neprekážajú žiadne tlačové artefakty.
- Pri použití kyanoachrylátového lepidla urobte primerané opatrenia.
- Naneste kyanoachrylát na spodné rohy veka, aby sa zabezpečilo pokrytie priľahlého hrebeňa.
- Rýchlo nasaďte veko na základňu; upínanie podľa možnosti zatvorte rohy (vyhýbajte sa objektívu).
- Keď je veko suché, každý kolík ručne ohnite tak, aby bol v prípade potreby v strede dutiny (pozri video).
Krok 6: Pridanie lepiacich štítkov
- Na spodnú stranu základne naneste štítok s kolíkom, kolík RST na boku s drážkou.
- Identifikačný štítok naneste na plochú bez drážky, pričom kolíky sú prázdne v hornej časti štítku.
- Štítky pevne zatlačte nadol, v prípade potreby plochým nástrojom.
Krok 7: Testovanie s WIFI BLOCK D1M
Na tento test budete potrebovať:
- BLOK D1M GY521
- WIFI BLOK D1M
Príprava:
- Do Arduino IDE nainštalujte knižnicu Adafruit_ADXL345 (pripevnený zips)
- Načítajte a nahrajte ukážkový náčrt (Súbor> Príklady> Adafruit ADXL345> Sensortest).
- Odpojte USB od počítača.
- Pripojte D1M ADXL345 BLOCK k D1M WIFI BLOCK
Test:
- Pripojte USB k počítaču.
- Otvorte okno konzoly Arduino na prenosovej rýchlosti identifikovanej v náčrte.
- Presuňte BLOKY v priestore a skontrolujte, či hodnoty na konzole odrážajú pohyby.
Krok 8: Ďalšie kroky
- Naprogramujte svoj D1M BLOCK pomocou D1M BLOCKLY
- Pozrite sa na Thingiverse
- Položte otázku vo fóre komunity ESP8266
Odporúča:
DIY laboratórny stolný napájací zdroj [zostava + testy]: 16 krokov (s obrázkami)
DIY laboratórny napájací zdroj [zostava + testy]: V tomto návode / videu vám ukážem, ako si môžete vyrobiť vlastný variabilný laboratórny napájací zdroj, ktorý môže dodávať 30 V 6 A 180 W (10 A MAX pod limit výkonu). Minimálny prúdový limit 250-300mA. Uvidíte tiež presnosť, zaťaženie, ochranu a
Zostava hardvéru Desktop Pi: 12 krokov (s obrázkami)
Hardvérová zostava Desktop Pi: Raspberry Pi a svet jednodoskových počítačov (SBC) sa mi zdajú fascinujúce. Integrácia všetkých základných komponentov požadovaných pre typický počítač na domáce použitie do kompaktného a samostatného systému zmenila hardvér a
IOT123 - BOX MERAČA Zostava: 6 krokov
IOT123 - Zostava POWER METER BOX: Toto je puzdro pre ATTINYPOWERMETER od spoločnosti Moononournation. Môže nepretržite merať napätie (V), prúd (mA) a akumulovanú spotrebu energie (mWh). A tiež nakreslite jednoduchý graf na vizualizáciu čísel. Pretože je spustený jednoduchý sprievodca pripojením
IOT123 - HUB ASSIMILÁTNEHO SENZORA: GENERICKÁ SKRINKA ICOS10 (ZAPOJOVACIE DRÁTO) Zostava: 4 kroky
IOT123 - HUB ASSIMILÁTNEHO SNÍMAČA: GENERICKÁ SKRINKA ICOS10 (HOOKUP WIRE) Zostava: AKTUALIZÁCIA Pre väčšiu spoľahlivosť odporúčame použiť obvod IDC (nie HOOKUP). Táto zostava HOOKUP je v poriadku pre kritickú prevádzku, ak máte čas na overenie obvodu. Našiel som niekoľko drôtov (horná vrstva panelov: červená/žltá), ktoré neboli dlhé
IOT123 - SÉRIOVÁ PRÍPRAVA SOFTVÉRU ATTINY85 Zostava: 4 kroky
Zostava IOT123 - SÉRIOVÁ SÚPRAVA SOFTWARU ATTINY85: Používam zariadenia ATTINY85 na mashupy senzorov s nízkym výkonom. Pôvodne som si myslel, že neexistuje spôsob, ako tieto čipy odladiť pomocou konzoly, a použil som nejaké pekné " tam " metódy na sledovanie toho, čo sa deje za behu. Potom som narazil na SoftwareSeria