
Obsah:
2025 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy zmenené: 2025-01-23 15:06



Tento návod je ilustrovanou prechádzkou budovaním klonu ICD2 nazývaného Inchworm. Je to priamočiara súprava, ktorá vám umožní vytvoriť programátor a ladiaci program kompatibilný s MPLAB ICD2. Existuje veľa programátorov, ale veľmi málo obsahuje ladiaci program (ladiaci program umožňuje prejdete programom a nastavíte zoznamy sledovaných (pozrite si svoje premenné) a oveľa viac). Úplný manuál vrátane schémy a poznámok nájdete na adrese blueroomelectronics
Krok 1: Príprava DPS

Pred montážou dosku umyte v jemnom saponáte a dôkladne osušte.
Krok 2: Spájkujte všetky diely „nízkeho profilu“

Tu som spájkoval a orezával zvody všetkých nízkoprofilových častí. Pri stavbe DPS je často najľahšie najskôr zostaviť malé diely. Táto metóda vám dáva viac priestoru na prácu pri pridávaní vyšších dielov. Najprv pridajte rezistory, pričom si všimnite, že opálené odpory sú bežnými verziami s toleranciou 5% a modré odpory sú 1% typov kovových fólií. Teraz nainštalujte diódy, menšie sklo diódy a diódy s väčším výkonom vyžadujú, aby ste dávali pozor na farebný pás na katóde všetkých diód. Nesprávna inštalácia diód zablokuje správnu funkciu Inchworm alebo akéhokoľvek elektronického projektu. Poznámka: Budujem batériovú verziu pre ukážky, napájacie diódy, ktoré som použil, sú bežnejšie diódy 1N4001 s nízkym výpadkom Schottky 1N5817. Šesť malých sklenených diód je bežných typov 1N4148 (môžete tiež použiť 1N914)
Krok 3: Pridané ďalšie malé diely

Tu boli pridané zásuvky IC.
Keď spájkujete zásuvku IC, je dobré spájkovať iba jeden kolík na rohu, aby ste mali šancu správne sedieť na doske plošných spojov. Akonáhle je zásuvka v jednej rovine, pokračujte v spájkovaní zvyšných kolíkov. Ďalej sú pridané obvody 0,1 uf bypassu, tieto malé čiapky sú dôležité pri použití akéhokoľvek logického integrovaného obvodu, slúžia na absorbovanie malých chýb s digitálnymi logickými čipmi. Pridal som 5 mm LED namiesto 3 mm špecifikovaných LED. Je to jednoducho vec vkusu.
Krok 4: Pridajú sa vyššie čiapky

Tu boli pridané väčšie elektrolytické kondenzátory.
„Použil som mikrominiatúrne čiapky, keď som ich mohol dostať, nemusíte. Na doske plošných spojov je miesto pre väčšie štandardné kondenzátory; Len sa uistite, že sú správne dimenzované na napätie. Malé čierne krytky 10uf sú dimenzované na 25v a väčšie žlté na 16v.
Krok 5: Konečná montáž

Teraz všetky veľké diely. Pridajte napájacie konektory, ICD2 a RS232. A áno, je to konektor DE9 DE9 Wikipedia. Pred spájkovaním testu 7805 (alebo LM2940-5) ho namontujte s voliteľným chladičom nainštalovaným pred spájkovaním. Skrutka a matica sú č. 6 a dobre sedia. Vložte MAX232 (alebo ST232) a napájajte. Skontrolujte napätie v dvoch testovacích bodoch (TP +5 a TP VPP> 12VDC) Teraz odpojte napájanie a nainštalujte predprogramovaný 16F877 alebo 16F877A ** (firmvér bootloadera pre 16F877 nájdete v MPLAB a 16F877A nájdete na môj web. Poznámka: Na napájanie z batérie som použil nízky výpadok LM2940-5.
Krok 6: Voliteľný prípad

Tu je hotový Inchworm namontovaný v puzdre Hammond 1591B. Použil som stojky, aby som sa mohol prichytiť … Je tiež možné a lacnejšie namontovať Inchworm do krytu skrinky Hammond 1591BC pomocou skrutiek č. 6. Vytvára pekný nízkoprofilový ICD2.
Krok 7: Učiteľ Firefly 16F88 namontovaný na Inchworm

Tu je zobrazený palcový červ s voliteľným tútorom Firefly 16F88 a zásuvkou ZIF.
LED diódy svietia, pretože sa napája z batérií NiMH 6AAA umiestnených v puzdre Orange Hammond 1591B
Odporúča:
Krok za krokom Budovanie počítača: 9 krokov

Krok za krokom Budovanie počítača: Dodávky: Hardvér: základná doskaCPU & Chladič CPU PSU (napájací zdroj) Úložisko (HDD/SSD) RAMGPU (nevyžaduje sa) CaseTools: skrutkovač Náramok ESD/matstermálna pasta s aplikátorom
Budovanie seba a PSLab: 6 krokov

Vybudujte si PSLab: Rušný deň v laboratóriu elektroniky? Máte niekedy problémy s obvodmi? Na odladenie ste vedeli, že chcete multimetr alebo osciloskop alebo generátor vĺn alebo externý presný zdroj energie alebo logický analyzátor. Ale je to koníček
Budovanie TJBOT s Raspberry Pi: 5 krokov

Budovanie TJBOT pomocou Raspberry Pi: Úvod Kurz IBB TJBOT: kliknite semTJBotTJBot je projekt s otvoreným zdrojovým kódom, pripravený na to, aby ho komunita mohla používať a používať akýmkoľvek spôsobom, aký si dokážete predstaviť. TJBot je jednou z niekoľkých súprav IBM Watson Maker, ktoré sú zbierkou domácich kutilov (DIY)
Ako naprogramovať PIC MCU pomocou programátora PICkit pomocou Breadboard: 3 kroky

Ako programovať PIC MCU pomocou programátora PICkit pomocou Breadboardu: Na hranie s mikrokontrolérmi PIC (alebo inými) nepotrebujete drahé a sofistikované nástroje. Všetko, čo potrebujete, je doska, na ktorej otestujete svoj obvod a programovanie. Samozrejme je potrebný nejaký programátor a IDE. V tomto návode
Budovanie distribúcie GNU/Linux pre Raspberry Pi pomocou projektu Yocto: 6 krokov

Budovanie distribúcie GNU/Linux pre Raspberry Pi pomocou projektu Yocto: Raspberry Pi je pravdepodobne najobľúbenejší nízkonákladový jednodoskový počítač na trhu. Často sa používa pre internet vecí a ďalšie vstavané projekty. Niekoľko distribúcií GNU/Linux má vynikajúcu podporu pre Raspberry Pi a existuje dokonca aj Mi