Kazalo:

Modul za preizkušanje komponent za komplet Breadboard V2: 4 koraki
Modul za preizkušanje komponent za komplet Breadboard V2: 4 koraki

Video: Modul za preizkušanje komponent za komplet Breadboard V2: 4 koraki

Video: Modul za preizkušanje komponent za komplet Breadboard V2: 4 koraki
Video: Control Position and Speed of Stepper motor with L298N module using Arduino 2024, Julij
Anonim
Modul za preizkušanje komponent za komplet Breadboard V2
Modul za preizkušanje komponent za komplet Breadboard V2
Modul za preizkušanje komponent za komplet Breadboard V2
Modul za preizkušanje komponent za komplet Breadboard V2
Modul za preizkušanje komponent za komplet Breadboard V2
Modul za preizkušanje komponent za komplet Breadboard V2
Modul za preizkušanje komponent za komplet Breadboard V2
Modul za preizkušanje komponent za komplet Breadboard V2

To je modul za preizkušanje komponent za moj komplet Breadboard V2 in deluje z mojim drugim Instructable tukaj, ki je "modularni komplet za mizo", zasnovan za uporabo z ohišjem organizatorja Stanley 014725R (ki lahko vsebuje 2 kompleta kompletov za mizo). Preostale dele, ki delujejo s tem modulom, in navodila zanje najdete na tem Instructable (tukaj je spet povezava).

Ta Instructable je namenjen enemu (modremu) modulu, prikazanemu na prvi sliki, za preostanek kompleta ploščic pa si oglejte moj drugi Instructable.

Del tega je bil remiksan iz ohišja tonycstech (at thingiverse.com) "12864 Mega328 Component Tester", ki sem ga uporabil kot osnovo za oblikovanje dela tega modula, ki vsebuje Component Tester. Hvala, ker je delil svoj dizajn:

www.thingiverse.com/thing:3205944

Tonycstech 12864 Mega328 Component Tester Design (ki ga uporablja ta modul) je licenciran pod licenco Creative Commons - Attribution. Če modul ponovno premešate, prosimo, da Tonycstechu vključite isto pripis, hvala!

Rad bi tudi omenil, da nisem strokovnjak za elektroniko, ampak samo hobist, ki poskuša stvari organizirati. Koraki in diagrami tukaj prikazujejo, kako sem sestavil modul, ki ga uporabljam, in morda obstaja boljši način, tako da vedno uporabite svojo presojo. Sporočite mi, če vidite kaj, kar bi lahko izboljšali. Kar zadeva elektroniko, sem se po začetni zasnovi odločil dodati nekaj varovalk za zaščito vhodov za pretvornike enosmernega toka, ki sem jih vključil v diagrame. Za nobeno od komponent nisem dodal nobene povratne zaščite ali česa podobnega, vendar upoštevajte, če vidite, da je to potrebno.

Če to počnete, prosimo, da razumete omejitve uporabljenih komponent in sami presodite, kje, če in kako se počutite, da je potrebna dodatna zaščita, kot so varovalke, PTC ali diode, da bo vaš projekt varen glede tega, kako se bo uporabljal.. Če vidite težavo, mi to sporočite, hvala

1. korak: Predmet materiala

Račun za materiale
Račun za materiale
Račun za materiale
Račun za materiale

Deli:

  • 12864 Mega328 LSR tranzistorski uporni diodni kondenzator Tester Mosfet (qty 1)
  • DC DC pretvornik Tisti, ki sem jih uporabil, imajo 5-23V vhod in prodajalec je navedel, da imajo 3A max - vendar je priporočljivo pod 2A (ceneje na Ebayu) (2 kosi)
  • Stikalo (kladivo 2) - za 6A 250V; 10A 125V, 10A 12V. Uporabil sem stikala, podobna tem, in preveril sem tudi stikala v tem asortimanu, ki prav tako delujejo (vendar so nekoliko ohlapna). Zdi se, da je teh stikal veliko, zato se prepričajte, da ustrezajo izrezu 19 mm x 12,8 mm. Stikala, ki jih uporabljam, imajo dimenzije 17 mm x 12,8 mm (merjenje telesa stikala in ne večje dimenzije obraza in ne vključuje stranskih zaponk).

  • Konektorji za plošče DC 2,1 x 5 mm, te je mogoče najti ceneje na Ebayu (količina 3), vendar ne pozabite kupiti tistih z maticami (nekaj sem jih kupil na Ebayu, ki jih niso vključevali).
  • Varovalke za zaščito DC-DC pretvornika sem uporabil varovalko 2,5A, saj je to tisto, kar imam pri roki (moj napajalnik pa itak dela samo 2A). Za zaščito elektronike priporočam uporabo varovalke.

Strojna oprema:

  • M3x8 (količina 9)
  • M3x12 (2)
  • M3x20 (2 kosi)
  • M3x30 (količina 2)
  • Matice M3 (navadne, ne kontrasne) (količina 2)
  • M3 medeninasti vložki 4 mm x 4,3 mm (količina 8, dobite nekaj dodatkov)
  • Matice M2,5x5 (3) in M2,5 (ti se uporabljajo za držalo baterije in jih je mogoče zamenjati iz 9 -voltnega nosilca, pritrjenega s trakom ali zlepljenega)

2. korak: Tiskanje

Tiskanje
Tiskanje
Tiskanje
Tiskanje

Vse te datoteke STL je mogoče natisniti na višini plasti 0,2 mm in lahko uporabite privzeto 20% polnilo. Uporabil sem PLA, vendar bi moral delovati tudi z drugo plastiko (na primer ABS)>

Za minimalne opore je treba dele zasukati in usmeriti. Ugotovil sem, da so se nosilci dreves v Curi dobro obnesli. Če uporabljate podpore za drevesa, predlagam, da tudi "omogočite podporni rob" in uporabite vsaj krilo z več črtami, kar bo pomagalo pri oprijemu drevesnih nosilcev na gradbeno ploščo.

Naslednji deli imajo področja, na katera je treba posvetiti posebno pozornost, saj obstajajo majhni žepi, kjer bi se lahko s podporami spoprijeli. So:

MBBKV2-D10-ESR-DESNI-NA VRH -in-MBBKV2-D10-ESR-LEVI-NA VRH

Zgornji deli so bili natisnjeni z zgornjo ploskvijo na gradbeno površino (obrnjeno za 180 stopinj). Edino zaskrbljujoče področje je vodnik za upravljanje kablov, ki je obkrožen na prvi sliki, brez podpor.

Spodaj je seznam za tiskanje levega in desnega modula, natisniti morate le levi ali desni del, ne obeh. "Strani" v imenih datotek se nanašajo na stran ohišja Stanley, ki ga je modul oblikoval (glej 2. sliko). Če ta modul uporabljate z ostalimi komponentami iz kompleta Breadboard V2 (), je treba uporabiti iste stranske komponente. Druge dele kompleta najdete na povezanem Instructable.

LEVA stran: MBBKV2-D10-ESR-LEVA-BAZA.stl

MBBKV2-D10-ESR-LEVI-ročaj.stl

MBBKV2-D10-ESR-LEFT-TOP.stl

MBBKV2-D10-button.stl (količina 4)

Desna stran:

MBBKV2-D10-ESR-DESNI-BAZA.stl

MBBKV2-D10-ESR-DESNO-ročaj.stl

MBBKV2-D10-ESR-DESNI-TOP.stl

MBBKV2-D10-button.stl (količina 4)

Korak: Združite vse skupaj

Vse skupaj
Vse skupaj
Vse skupaj
Vse skupaj
Vse skupaj
Vse skupaj

Spodnji koraki sestavljanja pojasnjujejo, kako sem to sestavil, a ker sem slike sestavil, sem se odločil, da moram na vhod dodati varovalko. Nisem inženir elektrotehnike, samo hobist, zato prosim, če to naredite. Če vidite nekaj, kar bi lahko izboljšali, mi to sporočite, hvala

  1. Za sestavljanje najprej namestite vložke M3 v skladu s prvo sliko. Poskrbite, da bodo vložki v celoti nameščeni, noben ne sme sedeti nad površino dela, vložki za 16 mm vijake pa naj gredo v nekaj mm, preden se spustijo navzdol. Pomaga lahko pri uporabi daljšega vijaka M3 kot orodja za namestitev lepila ali toplote (za to sem uporabil Clear Gorilla Glue).
  2. Nato namestite stikala in enosmerne priključke. Matice za enosmerne konektorje lahko uporabite na izhodnem priključku, vendar na vhodnem enosmernem konektorju ni dovolj prostora, zato sem tam uporabil nekaj močnega lepila (Gorilla Glue Clear), da sem držal priključek. Nekateri priključki so bili predhodno ožičeni in spajkani pred namestitvijo enosmernih priključkov, kar je bilo lažje kot spajkanje v ohišju.
  3. Nato je bilo ožičenje zaključeno, objavil sem sliko, na kateri je prikazano, kako sem povezal svojo (2. sliko). Priporočam izolacijo konektorjev s toplotno skrčljivim, električnim trakom ali tekočim električnim trakom. Na diagramu je prikazano, kje bom namestil varovalko za zaščito pretvornikov DC-DC Buck pred prevelikim tokom (nameravam uporabiti varovalke 2,5A, saj imam to pri roki). Za prepletanje žic lahko uporabite tanko zadrgo. Če želite dodati varovalko, PTC ali diode, je zdaj pravi čas. Izolirajte vse povezave s termoskrčljivim, električnim ali tekočim trakom.
  4. Nato namestite pretvornike DC-DC (2. slika), vendar ne pozabite namestiti žic na vijačne sponke in najprej spustiti gumbe v njihove luknje. Gumbi so poševni in morajo biti pri pravilni namestitvi prikazani vzporedno s površino. Zanje uporabite nekaj vijakov M3x8 mm in jih ne privijte preveč. Preden nadaljujete, se prepričajte, da gumbi prosto delujejo.
  5. Namestite merilnik ESR in sponko za baterijo, ki je priložena, vijaki še niso potrebni, ampak napeljite žice, da se ne zaprejo, ko je ohišje zaprto. Če ne nameravate uporabiti vijakov za pritrditev sponke za baterijo, lahko zdaj dodate majhen košček dvostranskega traku ali nekaj kapljic lepila.
  6. Vtaknite in napeljite žice, da se ne zaprejo, ko je ohišje zaprto. Na spodnjem robu pretvornikov DC-DC je stična točka, zato morajo biti žice proč od tega območja (ker tam bo malo prostora med tem robom pretvornikov in nato dnom ohišja). Preden zaprete, je dobro, da preverite, ali je ožičenje pravilno, in morda preizkusite stvari. Upoštevajte največjo vhodno napetost DC-DC pretvornikov, moji imajo največ 23v vhod (razpon 5-23V). Za varnost sem uporabil napajalnik 19V DC s pozitivnim + konico.
  7. Nato lahko ročaj sestavite z dvema maticama M3 (ne proti maticami), kot je prikazano na tretji sliki. Če imate težave pri nameščanju matic, se prepričajte, da ste odstranili ves podporni material. Matice gredo v žepe v ročaju pod kotom.
  8. Za zapiranje ohišja so bili uporabljeni daljši vijaki M3x20mm in M3x30mm, navedeni na 1. sliki (vijakov 8mm in 16mm še ne namestite). Ti dolgi vijaki bodo šli tudi skozi tester sestavnih delov in ga držali na mestu.
  9. Če boste uporabili vijake za pritrditev sponke za baterijo, jih lahko zdaj namestite. Za pritrditev sponke za baterijo so potrebni trije vijaki in matice M2x4 mm. Prepričajte se, da glave vijakov ne segajo nad dno nosilca (da se ne drgnejo po bateriji). Namesto vijakov lahko pritrdite sponko za baterijo ali uporabite dvostranski trak.
  10. Namestite 9v baterijo za merilnik ESR in znova preizkusite komponente.
  11. Če se vse preveri, lahko modul dodamo v komplet za izdelavo mize v mojem drugem navodilu tukaj. Vijaka M3x8mm in M3x16mm bosta uporabljena za povezavo z osnovno ploščo.

Priporočena: