Բովանդակություն:
- Պարագաներ
- Քայլ 1. Consept Finalization:
- Քայլ 2. Միկրոհսկիչի ընտրություն
- Քայլ 3. ESP8266 տախտակի GPIO մանրամասների ստուգում:
- Քայլ 4: Էներգամատակարարման ընտրություն:
- Քայլ 5. Անջատիչ սարքի ընտրություն:
- Քայլ 6. ESP8266 PIN- ի ընտրություն:
- Քայլ 7: Optocoupler- ի ընտրություն:
- Քայլ 8. Շրջանի դասավորության պատրաստում:
- Քայլ 9: ESP8266 Լարերի միացում
- Քայլ 10: ESP8266 Ելքային անջատիչ միացում
- Քայլ 11: Esp8266 մուտքագրում:
- Քայլ 12: Վերջնական սխեմատիկ
- Քայլ 13: Փոխարկեք PCB- ն
- Քայլ 14: PCB դասավորության և բաղադրիչների կազմակերպում:
- Քայլ 15: PCB- ի վերջնական դասավորությունը:
- Քայլ 16. Ստուգեք 3D View և Ggerber ֆայլ ստեղծելը:
- Քայլ 17: Պատվերի տեղադրում:
- Քայլ 18: Ստացեք PCB:
- Քայլ 19. Բաղադրիչի զոդում PCB- ում:
- Քայլ 20. Power Track- ի հաստության բարձրացում:
- Քայլ 21. Վերջնական ստուգում
- Քայլ 22. Flashրամեկուսացման ծրագրակազմ:
- Քայլ 23. Flash Tasamota որոնվածը ESP- ում:
- Քայլ 24. Տասմոտայի տեղադրում
- Քայլ 25. Լարերի ուղեցույց և ցուցադրում
Video: Techswitch 1.0: 25 քայլ (նկարներով)
2024 Հեղինակ: John Day | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2024-01-30 09:46
Ամրապնդեք խելացի տունը TechSwitch-1.0- ի միջոցով (DIY ռեժիմ):
Ինչ է TechSwitch-1.0 (DIY ռեժիմ)
TechSwitch-1.0- ը ESP8266- ի վրա հիմնված խելացի անջատիչ է: այն կարող է կառավարել 5 կենցաղային տեխնիկա:
Ինչու է դա DIY ռեժիմ ??
Այն նախագծված է ցանկացած պահի նորից բռնկվելու համար: PCB- ում կա երկու ռեժիմի ընտրության jumper:
1) Գործարկման ռեժիմ.- կանոնավոր աշխատանքի համար:
2) Ֆլեշ ռեժիմ.
3) անալոգային մուտքագրում.- ESP8266 ունի մեկ ADC 0-1 Vdc: Դրա վերնագիրն ապահովված է նաև PCB- ով `ցանկացած անալոգային սենսորով խաղալու համար:
TechSwitch-1.0- ի տեխնիկական բնութագիրը (DIY ռեժիմ)
1. 5 ելք (230V AC) + 5 մուտք (0VDC անջատում) + 1 անալոգային մուտք (0-1VDC)
2. Գնահատական `- 2.0 Ամպեր:
3. Անցման տարր.- SSR +Zero Crossing switching:
4. Պաշտպանություն.- Յուրաքանչյուր ելք պաշտպանված է 2 Ամպ հզորությամբ: ապակե ապահովիչ:
5. Օգտագործված որոնվածը.- Tasmota- ն օգտագործման համար դյուրին է և կայուն որոնվածը: Այն կարող է բռնկվել տարբեր որոնվածով ՝ որպես DIY ռեժիմ:
6. Մուտք.- Opto զուգակցված (-Ve) անջատում:
7. ESP8266 էներգիայի կարգավորիչը կարող է լինել երկակի ռեժիմ.- կարող է օգտագործել նաև Buck փոխարկիչը, ինչպես նաև AMS1117 կարգավորիչը:
Պարագաներ
-
Մանրամասն BOQ- ը կցված է:
· Էներգամատակարարում.
· Միկրոհսկիչ ՝- ESP12F (01)
· 3.3 VDC կարգավորիչ
· Buck փոխարկիչ (01)
· AMS1117 Լարման կարգավորիչ: (01)
· PC817:- Ընտրել կցորդիչ Կատարել.
· G3MB-202PL:- SSR Make Omron (05), զրոյական անցումային անջատում:
· LED: -Գույն ՝- ցանկացած, փաթեթ THT (01)
· 220 կամ 250 Օմ դիմադրություն.- կերամիկական (11)
· 100 Օմ դիմադրություն ՝ կերամիկական (5)
· 8k Ohm Resistor:- կերամիկական (1)
· 2k2 Ohm Resistor:- կերամիկական (1)
· 10K Ohm Resistor:- կերամիկական (13)
· Սեղմեք կոճակը `- Մասի կոդը`- EVQ22705R, Տեսակը `- Երկու տերմինալով (02)
· Ապակե ապահովիչ.- Տեսակ.- Ապակի, Գնահատական. (5)
· PCB արական վերնագիր. ուստի նախընտրելի է ձեռք բերել տղամարդու մեկ վերնագիր:
Քայլ 1. Consept Finalization:
Հայեցակարգի ավարտականացում.- Ես սահմանել եմ հետևյալ պահանջը
1. Խելացի անջատիչ պատրաստելը, որն ունի 5 անջատիչ և բանկա, որը վերահսկվում է WIFI- ով:
2. Այն կարող է աշխատել առանց WIFI- ի ֆիզիկական անջատիչների կամ սեղմման կոճակի միջոցով:
3 Անջատիչը կարող է լինել DIY ռեժիմ, որպեսզի այն կարողանա նորից շիկանալ:
4. Այն կարող է տեղավորվել գոյություն ունեցող անջատիչ տախտակի մեջ ՝ առանց որևէ անջատիչ կամ լարերի փոխելու:
5. Microcontroller- ի ԲՈԼՈՐ GPIO- ն օգտագործվելու է, քանի որ դա DIY ռեժիմ է:
6. Անջատիչ սարքը պետք է SSR & զրոյական անցում կատարի `աղմուկից և անջատիչ ալիքներից խուսափելու համար:
7. PCB- ի չափը պետք է բավական փոքր լինի, որպեսզի այն տեղավորվի գոյություն ունեցող անջատիչում:
Երբ վերջնական տեսքի բերեցինք պահանջը, հաջորդ քայլը սարքավորումների ընտրությունն է:
Քայլ 2. Միկրոհսկիչի ընտրություն
Միկրոկոնտրոլերի ընտրության չափանիշներ:
- Պահանջվող GPIO ՝ -5 մուտք + 5 ելք + 1 ADC:
- WiFi- ն միացված է
- Հեշտ է նորից բռնկվել ՝ DIY գործառույթն ապահովելու համար:
ESP8266- ը հարմար է վերը նշված պահանջների համար: այն ունի 11 GPIO + 1 ADC + WiFi միացված:
Ես ընտրել եմ ESP12F մոդուլը, որը ESP8266 միկրոկոնտրոլերի վրա հիմնված Devlopment տախտակն է, այն ունի փոքր ձևային գործոն և բոլոր GPIO- ները բնակեցված են հեշտ օգտագործման համար:
Քայլ 3. ESP8266 տախտակի GPIO մանրամասների ստուգում:
- Ըստ ESP8266 Տվյալների թերթիկի, որոշ GPIO օգտագործվում են հատուկ գործառույթի համար:
- Breadboard Trial- ի ընթացքում ես քերծեցի գլուխս, քանի որ ի վիճակի չէի այն բեռնել:
- Ի վերջո, ինտերնետի վերաբերյալ հետազոտությունների և խաղատախտակի հետ խաղալու միջոցով ես ամփոփեցի GPIO- ի տվյալները և պարզ սեղան պատրաստեցի `հեշտ հասկանալու համար:
Քայլ 4: Էներգամատակարարման ընտրություն:
Էներգամատակարարման ընտրություն:
- Հնդկաստանում 230VAC ներքին մատակարարում է: քանի որ ESP8266- ը գործում է 3.3VDC- ով, մենք պետք է ընտրենք 230VDC / 3.3VDC սնուցման աղբյուր:
- Բայց Power Switching սարքը, որն SSR է և գործում է 5VDC- ով, այնպես որ ես պետք է ընտրեմ սնուցման աղբյուր, որն ունի նաև 5VDC:
- Վերջապես ընտրված է 230V/5VDC սնուցման աղբյուր:
- 3.3VDC ստանալու համար ընտրել եմ Buck փոխարկիչ, որն ունի 5VDC/3.3VDC:
- Քանի որ մենք պետք է նախագծենք DIY ռեժիմը, ես նաև ապահովում եմ AMS1117 գծային լարման կարգավորիչի ապահովում:
Վերջնական եզրակացություն:
Էներգամատակարարման առաջին փոխարկումը 230VAC / 5 VDC է, որն ունի 3W հզորություն:
HI-LINK- ը պատրաստում է HLK-PM01 smps:
Երկրորդ փոխակերպումը 5VDC է 3.3VDC
Դրա համար ես ընտրել եմ 5V/3.3V Buck փոխարկիչ և AMS1117 գծային լարման կարգավորիչի ապահովում:
Նման կերպ պատրաստված PCB- ն կարող է օգտագործել AMS1117 կամ buck փոխարկիչ (ցանկացած մեկին):
Քայլ 5. Անջատիչ սարքի ընտրություն:
-
Ես ընտրել եմ Omron Make G3MB-202P SSR- ը
- SSR, որն ունի 2 ամպեր: ընթացիկ հզորություն:
- Կարող է աշխատել 5VDC- ով:
- Ապահովեք զրոյական անցման անջատում:
- Ներկառուցված Snubber միացում:
Ի՞նչ է eroրոյական հատումը:
- 50 HZ AC մատակարարումը սինուսոիդալ լարում է:
- Մատակարարման լարման բևեռայնությունը փոխվում է յուրաքանչյուր 20 միլլ վայրկյանում և 50 անգամ մեկ վայրկյանում:
- Լարումը զրո է դառնում յուրաքանչյուր 20 միլիմ վայրկյանում:
-
Eroրոյական հատման SSR- ն այս դեպքում հայտնաբերում է լարման զրո ներուժ և միացնում ելքը:
Օրինակ
- Սա նվազեցնում է միացման և բարձրացման աղմուկը:
- Zրոյական հատման կետը ցուցադրված է կցված պատկերում (կարմիր ընդգծված տեքստ)
Քայլ 6. ESP8266 PIN- ի ընտրություն:
ESP8266- ն ունի ընդհանուր 11 GPIO և մեկ ADC պին: (Տե՛ս Քայլ 3)
Esp8266- ի քորոցների ընտրությունը վճռորոշ նշանակություն ունի ներքևի չափանիշների պատճառով:
Մուտքի ընտրության չափանիշներ
-
GPIO PIN15 Պահանջվում է ցածր լինել Bootup- ի ընթացքում, այլ իմաստուն ESP- ը չի բեռնվի:
Այն փորձում է միացնել SD քարտից, եթե GPIO15- ը բարձր է Bootup- ի ընթացքում:
- ESP8266 neve Boot Եթե GPIO PIN1 կամ GPIO 2 կամ GPIO 3 ցածր է բեռնման ընթացքում:
Արդյունքների ընտրության չափանիշներ
- GPIO PIN 1, 2, 15 և 16 -ը բարձրացվում են Bootup- ի ընթացքում (որոշ ժամանակով):
- Եթե մենք օգտագործում ենք այս քորոցը որպես մուտքագրում, և PIN- ը գտնվում է OWԱOWՐ մակարդակի վրա, բեռնման ընթացքում, ապա այն քայքայվում է PIN- ի կարճ միացման պատճառով, որը ցածր է, բայց ESP8266- ը բարձրացնում է այն բեռնման ընթացքում:
Վերջնական եզրակացություն
Վերջապես արդյունքի համար ընտրվում են GPIO 0, 1, 5, 15 և 16:
Մուտքի համար ընտրված են GPIO 3, 4, 12, 13 և 14 -ը:
Սահմանափակել ՝-
- GPIO1 & 3- ը UART- ի կապումներն են, որոնք օգտագործվում են ESP8266- ը բռնկելու համար, և մենք նաև ցանկանում էինք դրանք օգտագործել որպես ելք:
- GPIO0- ն օգտագործվում է ESP- ը ֆլեշ ռեժիմի մեջ դնելու համար, և մենք նաև որոշեցինք այն օգտագործել որպես ելք:
Լուծում վերը նշված սահմանափակումների համար
-
Խնդիրը լուծվում է երկու թռիչք ապահովելով:
- Ֆլեշ ռեժիմի թռիչք.
- Գործարկման ռեժիմի թռիչք.
Քայլ 7: Optocoupler- ի ընտրություն:
PIN- ի մանրամասն ՝-
-
PIN 1 և 2 մուտքագրման կողմ (ներկառուցված LED)
- Պին 1:- Անոդ
- Փնդ 2:- Կաթոդ
-
PIN 3 & 4 Ելքի կողմ (Լուսանկարը ՝ տրանզիստոր):
- PIN 3:- Emitter
- Pin 4:- Հավաքիչ
Ելքի անջատիչ սխեմայի ընտրություն
- ESP 8266 GPIO- ն կարող է սնուցել միայն 20 մ.ա. ըստ esprissif- ի:
- Optocoupler- ն օգտագործվում է SSR անջատման ժամանակ ESP GPIO PIN- ը պաշտպանելու համար:
-
220 Օմ ռեզիստորն օգտագործվում է GPIO- ի հոսանքը սահմանափակելու համար:
Ես օգտագործել եմ 200, 220 և 250 և բոլոր դիմադրիչները լավ են աշխատում:
- Ընթացիկ հաշվարկ I = V / R, I = 3.3V / 250*Օհմ = 13 մա:
- PC817 մուտքային LED- ն ունի որոշակի դիմադրություն, որը համարվում է զրո անվտանգ կողմի համար:
Մուտքային անջատիչ սխեմայի ընտրություն:
- PC817 օպտիկական զույգերը օգտագործվում են մուտքի շղթայում `220 օմ հոսանքի սահմանափակող ռեզիստորով:
- Optocoupler- ի ելքը միացված է GPIO- ի հետ, ինչպես նաև Pull-UP ռեզիստորը:
Քայլ 8. Շրջանի դասավորության պատրաստում:
Բոլոր բաղադրիչների ընտրությունից և էլեկտրագծերի մեթոդաբանությունը սահմանելուց հետո մենք կարող ենք անցնել Circuit- ի զարգացմանը `օգտագործելով ցանկացած ծրագրակազմ:
Ես օգտագործել եմ Easyeda- ն, որը վեբ վրա հիմնված PCB զարգացման հարթակ է և հեշտ օգտագործման համար:
Easyeda- ի URL:- EsasyEda
Պարզ բացատրության համար ես ամբողջ շրջանը բաժանել եմ կտորների: & առաջինը ՝ հոսանքի միացում:
Էլեկտրաէներգիայի միացում A:- 230 VAC մինչև 5VDC:
- HI-Link- ը ստիպում է HLK-PM01 SMPS- ին, որն օգտագործվում է 230Vac- ը 5 Վ հոսանք փոխարկելու համար:
- Առավելագույն հզորությունը `3 Վտ: նշանակում է, որ այն կարող է ապահովել 600 մա:
Հզորության միացում B:- 5VDC- ից մինչև 3.3VDC:
Քանի որ այս PCB- ն DIY ռեժիմ է: Ես տրամադրել եմ 5V- ը 3.3V- ին փոխարկելու երկու եղանակ:
- Օգտագործելով AMS1117 Լարման կարգավորիչը:
- Օգտագործելով Buck Converter:
յուրաքանչյուրը կարող է օգտագործել ըստ բաղադրիչի առկայության:
Քայլ 9: ESP8266 Լարերի միացում
Portուտ նավահանգստի տարբերակը օգտագործվում է սխեմատիկորեն պարզ դարձնելու համար:
Ի՞նչ է Net նավահանգիստը ??
- Postուտ փոստը նշանակում է, որ մենք կարող ենք անուն տալ ընդհանուր հանգույցին:
- օգտագործելով նույն անունը տարբեր մասերում, Easyeda- ն բոլոր նույն անունները կդիտարկի որպես միացված միացված սարք:
Esp8266 էլեկտրագծերի մի քանի հիմնական կանոն:
- CH_PD կապը պահանջվում է բարձր լինել:
- Վերականգնել քորոցը, որը պետք է բարձր լինի նորմալ աշխատանքի ընթացքում:
- Բեռնման ընթացքում GPIO 0, 1 և 2 ձայնը չպետք է ցածր լինի:
- GPIO 15 -ը Boot up- ի ընթացքում չպետք է լինի բարձր մակարդակի վրա:
- Հաշվի առնելով վերը նշված բոլոր կետերը `ESP8266 էլեկտրագծերի սխեման պատրաստ է: & ցուցադրվում է սխեմատիկ պատկերով:
- GPIO2- ը օգտագործվում է որպես կարգավիճակի լուսադիոդ և միացված LED հակառակ բևեռայնությամբ ՝ բեռնման ընթացքում GPIO2 LOW- ից խուսափելու համար:
Քայլ 10: ESP8266 Ելքային անջատիչ միացում
ESO8266 GPIO 0, 1, 5, 15 և 16 օգտագործվում է որպես ելք:
-
GPIO 0 & 1 -ը բարձր մակարդակի վրա պահելու համար դրա լարերը մի փոքր տարբերվում են այլ ելքերից:
- Խցիկի այս փինն է 3.3V- ում `բեռնման ընթացքում:
- PC817- ի PIN1- ը, որն անոդ է, միացված է 3.3 Վ -ին:
- PIN2- ը, որը կաթոդ է, միացված է GPIO- ին `օգտագործելով ընթացիկ սահմանափակող դիմադրություն (220/250 Օմ):
- Քանի որ կողմնակալ դիոդը կարող է անցնել 3.3V (0.7V դիոդի անկում), երկուսն էլ GPIO- ն ստանում են գրեթե 2.5 VDC բեռնման ընթացքում:
-
Մնացած GPIO կապը, որը կապված է PIN1- ի հետ, որը PC817- ի Anode- ն է, իսկ Ground- ը կապված է PIN2- ի հետ, որը կաթոդ է `օգտագործելով ընթացիկ սահմանափակող ռեզիստորը:
- Քանի որ Ground- ը կապված է կաթոդի հետ, այն կանցնի PC817 LED- ից և GPIO- ն կպահի ցածր մակարդակի վրա:
- Սա GPIO15 OWԱOWՐ է դարձնում բեռնման ընթացքում:
- Մենք լուծեցինք բոլոր երեք GPIO- ի խնդիրը ՝ ընդունելով էլեկտրագծերի տարբեր սխեման:
Քայլ 11: Esp8266 մուտքագրում:
GPIO 3, 4, 12, 13 և 14 -ն օգտագործվում են որպես մուտքագրում:
Քանի որ մուտքային լարերը միացված կլինեն դաշտային սարքին, ESP8266 GPIO- ի համար պահանջվում է պաշտպանություն:
PC817 օպտոկուլլերատոր, որն օգտագործվում է մուտքային մեկուսացման համար:
- PC817 մուտքային կաթոդները միացված են Pin վերնագրերի հետ `օգտագործելով ընթացիկ սահմանափակող դիմադրություն (250 Օմ):
- Բոլոր Optocoupler- ի անոդը միացված է 5VDC- ին:
- Ամեն անգամ, երբ Մուտքային կապը միացված է Ground- ին, Optocoupler- ը կանխակալ կուղարկի, և ելքային տրանզիստորը միացված կլինի:
- Optocoupler- ի կոլեկտորը միացված է GPIO- ի հետ `10 K ձգվող դիմադրության հետ միասին:
Ի՞նչ է Pull-up- ը ???
- Օգտագործվում է ձգվող դիմադրություն GPIO- ի կայուն լինելու համար, բարձր արժեք ունեցող ռեզիստորը, որը կապված է GPIO- ի հետ, իսկ մեկ այլ ծայրը միացված է 3.3 Վ-ին:
- սա GPIO- ն պահում է բարձր մակարդակի վրա և խուսափում կեղծ գործարկումից:
Քայլ 12: Վերջնական սխեմատիկ
Բոլոր մասերի ավարտից հետո ժամանակն է ստուգել լարերը:
Easyeda Սրա համար հատկություն տրամադրեք:
Քայլ 13: Փոխարկեք PCB- ն
Circuit in PCB Layout- ին փոխարկելու քայլերը
- Aftermaking Circuit- ը մենք կարող ենք այն վերածել PCB- ի դասավորության:
- Easyeda համակարգի «Փոխարկել PCB- ի» տարբերակը սեղմելով ՝ կսկսվի սխեմատիկի փոխարկումը PCB դասավորության:
- Եթե առկա է էլեկտրագծերի սխալ կամ չօգտագործված կապեր, ապա առաջանում է Սխալ/rmարթուցիչ:
- Softwareրագրաշարի մշակման էջի աջ կողմում գտնվող «Սխալ» նշումով մենք կարող ենք յուրաքանչյուր սխալը մեկ առ մեկ լուծել:
- Սխալի բոլոր լուծումներից հետո առաջացած PCB դասավորությունը:
Քայլ 14: PCB դասավորության և բաղադրիչների կազմակերպում:
Բաղադրիչների տեղադրում
- Բոլոր բաղադրիչները `իր իսկականով
-
չափերը և պիտակները ցուցադրվում են PCB- ի դասավորության էկրանին:
Առաջին քայլը բաղադրիչի կազմակերպումն է:
- Փորձեք հնարավորինս տեղադրել բարձր և ցածր լարման բաղադրիչներ:
-
Կարգավորեք յուրաքանչյուր բաղադրիչ ՝ ըստ PCB- ի պահանջվող չափի:
Բոլոր բաղադրիչները դասավորելուց հետո կարող ենք հետքեր ստեղծել:
- (հետևում է լայնությանը, որը պահանջվում է ճշգրտվել ըստ միացման մասի հոսանքի)
- Որոշ հետքեր հայտնաբերվում են pcb- ի ներքևում ՝ օգտագործելով դասավորության փոփոխման գործառույթը:
- Էլեկտրաէներգիայի հետքերը պահպանվում են պատրաստումից հետո եռակցման հորդման համար:
Քայլ 15: PCB- ի վերջնական դասավորությունը:
Քայլ 16. Ստուգեք 3D View և Ggerber ֆայլ ստեղծելը:
Easyeda- ն տրամադրում է 3D դիտման տարբերակ, որում մենք կարող ենք ստուգել PCB- ի եռաչափ տեսքը և պատկերացում կազմել, թե ինչպես է այն նայում արտադրությունից հետո:
3D դիտումը ստուգելուց հետո Ստեղծեք Gerber ֆայլեր:
Քայլ 17: Պատվերի տեղադրում:
Gerber- ի սերունդից հետո ֆայլային համակարգը ապահովում է PCB- ի վերջնական դասավորության առաջնային տեսք և 10 PCB- ի արժեքը:
Մենք կարող ենք պատվիրել JLCPCB- ին ուղղակիորեն ՝ սեղմելով «Պատվիրել JLCPCB» կոճակին:
Մենք կարող ենք ընտրել գույնի դիմակավորում ըստ պահանջի և ընտրել առաքման եղանակը:
Պատվեր տեղադրելով և վճարում կատարելով ՝ մենք ստանում ենք PCB 15-20 օրվա ընթացքում:
Քայլ 18: Ստացեք PCB:
Ստանալուց հետո ստուգեք PCB- ի առջևի և հետևի հատվածը:
Քայլ 19. Բաղադրիչի զոդում PCB- ում:
Ըստ PCB- ի բաղադրիչի նույնականացման `բոլոր բաղադրիչների եռակցումը սկսված է:
Careգուշացեք.
Քայլ 20. Power Track- ի հաստության բարձրացում:
Էլեկտրաէներգիայի միացման ուղիների համար ես բաց հետքեր եմ դնում PCB- ի դասավորության ընթացքում:
Ինչպես ցույց է տրված նկարում, հոսանքի բոլոր հետքերը բաց են, այնպես որ դրա վրա լցվել է լրացուցիչ զոդում `հաղարջի խնամքի կարողությունը բարձրացնելու համար:
Քայլ 21. Վերջնական ստուգում
Բոլոր բաղադրիչների եռակցումից հետո բոլոր բաղադրիչները ստուգել են բազմիմետրով:
- Վերակայման արժեքի ստուգում
- Optocoupler LED- ի ստուգում
- Հիմնավորման ստուգում:
Քայլ 22. Flashրամեկուսացման ծրագրակազմ:
PCB- ի երեք թռիչք օգտագործվում է esp- ը բեռնման ռեժիմի մեջ դնելու համար:
Ստուգեք հոսանքի ընտրության ցատկիչը FTDI չիպի 3.3VDC- ի վրա:
Միացրեք FTDI չիպը PCB- ին
- FTDI TX:- PCB RX
- FTDI RX:- PCB TX
- FTDI VCC:- PCB 3.3V
- FTDI G:- PCB G
Քայլ 23. Flash Tasamota որոնվածը ESP- ում:
Flash Tasmota ESP8266- ում
- Ներբեռնեք Tasamotizer & tasamota.bin ֆայլը:
- Ներբեռնման հղում Tasmotizer:- tasmotizer
- Ներբեռնեք tasamota.bin- ի հղումը `- Tasmota.bin
- Տեղադրեք tasmotazer- ը և բացեք այն:
- Tasmotizer- ում կտտացրեք selectport drill dawn.
- եթե FTDI- ն միացված է, ապա պորտը հայտնվում է ցուցակում:
- Ընտրեք նավահանգիստը ցանկից: (բազմակի նավահանգստի դեպքում ստուգեք, թե որ նավահանգիստն է FTDI- ից)
- կտտացրեք բաց կոճակին և ներբեռնման վայրից ընտրեք Tasamota.bin ֆայլը:
- կտտացրեք «raseնջել», նախքան ջնջելը (մաքրեք բծը, եթե որևէ տվյալ կա)
- Կտտացրեք Tasamotize! Կոճակ
- եթե ամեն ինչ կարգին է, ապա ստանում եք ֆլեշը ջնջելու առաջադեմ տող:
- գործընթացի ավարտից հետո այն ցույց է տալիս «վերագործարկել esp» պատուհանը:
Անջատեք FTDI- ն PCB- ից:
Փոխեք Three jumper- ը Flash- ից Run Side- ին:
Քայլ 24. Տասմոտայի տեղադրում
Միացրեք AC հոսանքը PCB- ին
Tasmota կազմաձևման առցանց օգնություն. -Tasmota կազմաձևման օգնություն
ESP- ը կսկսվի, և PCB- ի կարգավիճակը կսկսի մեկ անգամ: Բացեք Wifimanger- ը նոութբուքի վրա: Այն ցույց է տալիս նոր AP "Tasmota" միացրեք այն: միացված վեբ էջը բացելուց հետո:
- Կարգավորեք ձեր երթուղիչի WIFI ssid- ը և գաղտնաբառը Կարգավորեք Wifi էջը:
- Պահելուց հետո սարքը կվերագործարկվի:
- Միացումից հետո Բացեք ձեր երթուղիչը, ստուգեք նոր սարքի IP- ն և նշեք դրա IP հասցեն:
- բացեք էջը և մուտքագրեք այդ IP հասցեն: Վեբ էջը բաց է tasmota կարգավորումների համար:
- Մոդուլի տեսակը (18) սահմանեք կազմաձևման մոդուլի տարբերակում և սահմանեք բոլոր մուտքերն ու ելքերը, ինչպես նշված է կազմաձևման պատկերում:
- վերագործարկեք PCB- ն, և դա լավ է:
Քայլ 25. Լարերի ուղեցույց և ցուցադրում
PCB- ի վերջնական միացում և փորձարկում
Բոլոր 5 մուտքերի լարերը միացված են 5 անջատիչ/կոճակին:
Բոլոր 5 սարքերի երկրորդ միացումը միացված է մուտքի վերնագրի ընդհանուր «G» լարին:
Ելքի կողմ 5 Լարային միացում 5 տնային կիրառման:
PCB- ի մուտքագրմանը տվեք 230:
Smart Swith ՝ 5 մուտքով և 5 ելքով, պատրաստ է օգտագործման համար:
Դատավարության ցուցադրում.- Դեմո
Խորհուրդ ենք տալիս:
Ինչպես. Raspberry PI 4 Headless (VNC) տեղադրելը Rpi- պատկերիչով և նկարներով. 7 քայլ (նկարներով)
Ինչպես. Raspberry PI 4 Headless (VNC) տեղադրելը Rpi-imager- ով և նկարներով. Ես պլանավորում եմ օգտագործել այս Rapsberry PI- ն իմ բլոգում զվարճալի նախագծերի փունջում: Ազատորեն ստուգեք այն: Ես ուզում էի նորից օգտագործել իմ Raspberry PI- ն, բայց իմ նոր վայրում Ստեղնաշար կամ մկնիկ չկար: Որոշ ժամանակ անց ես ստեղծեցի ազնվամորի
Atari Punk Console With Baby 8 քայլ հաջորդականիչ. 7 քայլ (նկարներով)
Atari Punk Console With Baby 8 Step Sequencer: Այս միջանկյալ կառուցվածքը հանդիսանում է Atari Punk Console- ը և Baby 8 Step Sequencer- ը `բոլորը մեկում: Դուք կարող եք տրորել Bantam Tools Desktop PCB ֆրեզերային մեքենայի վրա: Այն բաղկացած է երկու տպատախտակից ՝ մեկը օգտագործողի միջերեսի (UI) տախտակ է, իսկ մյուսը ՝ կոմունալ ծառայությունների
Ձայնային թռիչք Arduino Uno- ի հետ Քայլ առ քայլ (8 քայլ) `8 քայլ
Ձայնային թռիչք Arduino Uno- ի հետ Քայլ առ քայլ (8 քայլ). Ուլտրաձայնային ձայնային փոխարկիչներ L298N Dc կանացի ադապտեր էներգիայի մատակարարում արական dc pin Arduino UNOBreadboard և անալոգային նավահանգիստներ ՝ կոդը փոխարկելու համար (C ++)
Ինչպես ապամոնտաժել համակարգիչը հեշտ քայլերով և նկարներով. 13 քայլ (նկարներով)
Ինչպես ապամոնտաժել համակարգիչը հեշտ քայլերով և նկարներով. Սա հրահանգ է, թե ինչպես ապամոնտաժել համակարգիչը: Հիմնական բաղադրիչների մեծ մասը մոդուլային են և հեշտությամբ հանվում են: Այնուամենայնիվ, կարևոր է, որ դուք կազմակերպված լինեք դրա վերաբերյալ: Սա կօգնի ձեզ զերծ պահել մասերի կորստից, ինչպես նաև նորից հավաքելիս
Ciclop 3D Scanner My Way Քայլ առ քայլ ՝ 16 քայլ (նկարներով)
Ciclop 3D Scanner My Way Քայլ առ քայլ. Ողջույն, ես գիտակցելու եմ հանրահայտ Ciclop 3D սկաները: Բոլոր այն քայլերը, որոնք լավ բացատրված են սկզբնական նախագծում, ներկա չեն: Ես որոշ շտկումներ կատարեցի ՝ գործընթացը պարզեցնելու համար, նախ Ես տպում եմ հիմքը, իսկ հետո վերականգնում եմ PCB- ն, բայց շարունակում եմ