Obsah:
- Krok 1: Požiadavky na projekt
- Krok 2: Súbory návrhu, zoznam dielov, stavebný sprievodca
- Krok 3: Použitie
Video: 18 -kolíková vývojová rada PIC: 3 kroky
2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy zmenené: 2024-01-30 12:02
Dlho som hrával s Microchip PIC, ale vždy som sa zaobišiel bez nejakej formy vývojovej dosky. Za týmto účelom som navrhol základnú dosku, pre ktorú som dúfal, že dostanem nejaký vstup. Túto dosku som ešte nevyrobil, pretože čakám, kým sa objaví nejaká súprava, ktorá ju dokončí a vyrobí, ale myslel som si, že ostatní môžu byť schopní ju použiť alebo upraviť.
Krok 1: Požiadavky na projekt
Požiadavky na mňa mali mať 8 LED diód a prepínačov, ktoré neboli viazané na port alebo pin, ale mali prepojky, ktoré umožňujú úplný výber toho, ku ktorému portu/kolíku sa mám pripojiť. Voliteľné použitie externého kryštálu, takže bola možná možnosť použitia interného RC oscilátora PIC. Nakoniec hlavička ICSP, aby programovanie PIC nepotrebovalo odstránenie. Doska musela byť jednostranná, pretože nemám vybavenie ani trpezlivosť na zdvojnásobenie! Okruh záhlavia ICSP bol použitý z projektov Best Microcontroller Projects.
Krok 2: Súbory návrhu, zoznam dielov, stavebný sprievodca
K návrhu som pripojil súbory Eagle. S doskou, aby bolo možné zachovať jednu stranu, je sedem drôtených prepojení. Snažil som sa ich udržať krátke, aby ste mali možnosť použiť zbytočné nožičky z odporov atď. Zoznam dielov: R1-R8 150R (na základe 2V dopredného napätia a 20mA) R9-R16 1kR25-28 10kC1, C2 20pF CeramicC3, C4 10uF 16v ElectroliticD1, D2 1N4148IC1 PIC 16F62 (7/8) (v zásuvke DIL) IC2 7805SW1-SW9 Vypínač push to make (RS časť 378-6729) SV5, 7, 8 sú kolíkové hlavičky, ostatné sú ženské, aby bolo možné jednotlivé jadrový drôt, ktorý sa má vložiť na prepojenie. Konštrukcia by mala byť primerane jednoduchá, ak máte skúsenosti s spájkovaním. Myslím, že tu sú sprievodcovia, ktorí vám s tým pomôžu, ak nie. Počnúc menšími komponentmi pokračujte k väčším. Začal by som článkami R26-28, D1 a 2, potom prepínačmi a zásuvkou DIL, zostávajúcimi odpormi, kryštálom, kondenzátormi, diódami LED (pričom treba poznamenať polaritu), hlavičkami a zásuvkami SV, IC2 a konektorom DC. Akonáhle bude postavený, pred pridaním PIC zapojte napájanie 9-12 V a skontrolujte, či máte 5 V na výstupe IC2 a na pine 14 v zásuvke IC1 a nič na inom pine. Ak nemáte 5 V, skontrolujte spájkovanie suchých spojov na konektoroch DC, IC2 a IC1. Ak máte 5v na akomkoľvek inom pine na IC1, skontrolujte spájkovanie skladieb alebo zlé leptanie tam, kde sú stopy stále prepojené.
Krok 3: Použitie
Základné použitie je také, že ak by ste chceli (napríklad) LED1 na RB3 a SW3 na RA2, dali by ste prepojovací kábel na SV3 pin4 (SV3/4) na SV4 pin1 (SV4/1) a SV2/3 na SV6/ 3. Zásuvky portu RA/RB sú nastavené tak, že Pin1 je Rx0, Pin2 je Rx1 a tak ďalej. To isté platí pre diódy LED a prepínače, Pin1 je prvá LED/spínač a Pin8 je posledný. Na použitie kryštálu je potrebné vytvoriť prepojenie medzi SV1/1 až SV2/7 a SV1/3 až SV2/8. SW9 umožňuje reset obvodu. Rozloženie pinov SV8, hlavička ICSP, je: 1 - VPP/MCLR2 - VDD -> nepoužité3 - GND4 - PGD5 - PGC6 - PGM -> nepoužité dajte mi vedieť. Dúfam, že to ľuďom pomôže, keď to urobím, aktualizujem to pomocou obrázkového sprievodcu pri jeho konštrukcii a použití.
Odporúča:
Vývojová rada AVR: 3 kroky
Vývojová rada AVR: Internet je plný projektov s Arduino. Informácie o mikrokontroléri ATMEGA328 chvíľu chýbajú vo všetkých údajoch Arduino. Tento Insctructable chce oživiť začiatok vývoja projektov pomocou mikrokontroléra AVR
Vývojová sada Python RF: 5 krokov
Vývojová sada Python RF: V prvom rade by som chcel trochu predstaviť, ako som sa dostal k veciam RF a prečo pracujem na tomto projekte. Ako študent informatiky s príbuznosťou k hardvéru som začal navštevovať niektoré kurzy, ktoré vysporiadať sa s bezdrôtovými signálmi a
Pán E.Z. Vývojová doska tuby: 4 kroky (s obrázkami)
Pán E.Z. Rada pre rozvoj tuby: Cieľ/účel: pán E.Z. Tube je lacná zvuková platforma typu elektronka bez „železa“: žiadny výkonový transformátor, žiadne výstupné transformátory. Rúrkový zosilňovač bude mať spravidla niekoľko ťažkých, drahých transformátorov: výstupné transformátory, ktoré chránia reč
UDuino: Veľmi nízka cena kompatibilná vývojová doska kompatibilná s Arduino: 7 krokov (s obrázkami)
UDuino: Veľmi lacná vývojová doska kompatibilná s Arduino: Dosky Arduino sú skvelé na prototypovanie. Sú však dosť drahé, ak máte viacero súbežných projektov alebo potrebujete veľa radičov pre väčší projekt. Existuje niekoľko skvelých, lacnejších alternatív (Boarduino, Freeduino), ale
Vývojová doska Atmega16/32 s LCD: 8 krokov
Vývojová doska Atmega16/32 s LCD: Tento návod ukazuje, ako si vytvoriť vlastnú vývojovú dosku pre procesory Atmega16 alebo Atmega32. Internet je plný domácich doskových vývojových dosiek, ale myslím si, že zostáva priestor pre ďalšiu. Táto doska bola veľmi užitočná pri mojom projekte