სენსორული სავიზიტო ბარათი: 8 ნაბიჯი (სურათებით)
სენსორული სავიზიტო ბარათი: 8 ნაბიჯი (სურათებით)
Anonim
სენსორული სავიზიტო ბარათი
სენსორული სავიზიტო ბარათი
სენსორული სავიზიტო ბარათი
სენსორული სავიზიტო ბარათი
სენსორული სავიზიტო ბარათი
სენსორული სავიზიტო ბარათი

მე ხარისხით მექანიკური ინჟინერი ვარ, მაგრამ მე ასევე გამოვიმუშავე უნარები ელექტროინჟინერიაში და პროგრამირებაში წლიური პროექტებიდან, რომელიც მოიცავს მიკროსქემებსა და მიკროკონტროლებს. ვინაიდან დამსაქმებლები მოელიან, რომ ჩემი ხარისხის გამო მექნება მექანიკური ინჟინერიის უნარები, გადავწყვიტე გავაკეთო სავიზიტო ბარათი, რომელიც აჩვენებდა ჩემს EE და პროგრამირების უნარებს. მე განვიხილე მთელი რიგი პარამეტრები, პერსონალურად შემუშავებული PCB ჩემი სახელით და საკონტაქტო ინფორმაცია მასზე და რამოდენიმე სასარგებლო საცნობარო მაგიდაზე, დამთავრებული PCB– ით და მასზე მცირე LED ფანრის სქემით, მაგრამ საბოლოო ჯამში მივედი ყველაზე დახვეწილთან ვარიანტი, რომელსაც მე განვიხილავდი, რომელიც იყო სავიზიტო ბარათი არდუინოთი და სენსორული ეკრანით, რომელიც საშუალებას მისცემს ვინმეს გადახედოს ჩემს შესახებ სხვადასხვა ინფორმაციას. რასაკვირველია, ეს არის ძალიან დახვეწილი და ძვირადღირებული სავიზიტო ბარათისთვის, მაგრამ მე განვიხილავდი შესაძლო დიზაინს, რომელიც არის ყველაზე მაგარი და ასევე ყველაზე სახალისო დიზაინისა და დამზადებისთვის.

ნაბიჯი 1: ნაწილები და მასალები საჭირო

ნაწილები და მასალები საჭირო
ნაწილები და მასალები საჭირო
ნაწილები და მასალები საჭირო
ნაწილები და მასალები საჭირო
ნაწილები და მასალები საჭირო
ნაწილები და მასალები საჭირო
ნაწილები და მასალები საჭირო
ნაწილები და მასალები საჭირო

კომპონენტები:

MicroSD ბარათი (სურვილისამებრ, ჩავწერე ჩემი რეზიუმე და პორტფოლიო LCD ეკრანზე ჩასმული MicroSD ბარათზე)

საბაჟო გადამზიდავი დაფა

სათაურის ქინძისთავები

ადაფრუტის სენსორული ეკრანი (P/N 2478)

Adafruit Pro Trinket 3.3V (P/N 2010)

Adafruit Push Button Power Control Board (P/N 1400)

Adafruit Li-Ion/Li-Poly ზურგჩანთა დაფა (P/N 2124)

Adafruit 150 mAh LiPo ბატარეა (P/N 1317)

Adafruit Momentary Push Button (P/N 3105)

2X რეზისტორი 1.2K Ohm SMT 0805

1X რეზისტორი 220 Ohm SMT 0805

მასალები/ინსტრუმენტები:

დიაგონალური ფლეში საჭრელი

მავთულის სტრიპტიზატორები

MicroUSB კაბელი

99% იზოპროპილის სპირტი

სილიკონის კონფორმული საფარი

Solder პასტა

ჯაგრისები

ცხელი ჰაერის გადამამუშავებელი სადგური

გასაყიდი რკინა

ნაბიჯი 2: Carrier Board PCB დიზაინი და დამზადება

Carrier Board PCB დიზაინი და დამზადება
Carrier Board PCB დიზაინი და დამზადება
Carrier Board PCB დიზაინი და დამზადება
Carrier Board PCB დიზაინი და დამზადება
Carrier Board PCB დიზაინი და დამზადება
Carrier Board PCB დიზაინი და დამზადება

გადამზიდავი დაფა შეიქმნა AutoDesk EAGLE– ში და დამზადებულია OSHPark– ის მიერ. სამწუხაროდ მე ვერ შევძელი მიკროსქემის სქემატური შედგენა PCB დიზაინთან ერთად, ამიტომ მე დავამატე.brd ფაილი EAGLE– დან, რათა დაფა ადვილად იყოს იმპორტირებული EAGLE– ში და რედაქტირებული და/ან დამზადებული.

ნაბიჯი 3: მშენებლობის შეკვეთა

იმის გამო, რომ გარკვეული კომპონენტები ზღუდავს წვდომას ბარათის სხვა უბნებზე ერთხელ, მე მივყევი მშენებლობის კონკრეტულ წესრიგს:

1. შედუღების ზედაპირზე დამონტაჟებული რეზისტორები.

2. Solder Adafruit PCB.

3. Solder დენის ღილაკი.

4. შეაერთეთ LCD ეკრანის სათაურის ქინძისთავები გადამზიდავ დაფაზე (ჯერ არ შეაერთეთ ეკრანი სათაურის ქინძისთავებზე).

5. დაასველეთ PCB 99% იზოპროპილის სპირტში და გაწურეთ ნაკადიდან. გააგრძელეთ სანამ PCB მთლიანად გაშრება.

6. წებო და შეაერთეთ Li-Ion ბატარეა.

7. შეღებეთ სილიკონის კონფორმული საფარი PCB- ის ორივე მხარეს.

8. შეაერთეთ LCD ეკრანი სათაურის ქინძისთავებზე. ამოიღეთ ნაკადი ამ ახლად შედუღებულ სახსრებზე 99% იზოპროპილ სპირტში გაჟღენთილი ბამბის ტამპონის გამოყენებით.

9. შეღებეთ სილიკონის კონფორმული საფარი LCD ეკრანის შედუღებულ სახსრებზე და LCD ეკრანის PCB- ის კიდეების გასწვრივ.

10. ბარათის დატენვა და დაპროგრამება.

ნაბიჯი 4: Soldering ზედაპირზე Mount რეზისტორების

Soldering ზედაპირზე Mount რეზისტორების
Soldering ზედაპირზე Mount რეზისტორების
Soldering ზედაპირზე Mount რეზისტორების
Soldering ზედაპირზე Mount რეზისტორების
Soldering ზედაპირზე Mount რეზისტორების
Soldering ზედაპირზე Mount რეზისტორების
Soldering ზედაპირზე Mount რეზისტორების
Soldering ზედაპირზე Mount რეზისტორების

ბარათი იყენებს 2X 1.2KOhm 0805 SMT რეზისტორებს (RB1 და RB2), რომლებიც დაკავშირებულია ძაბვის გამყოფად, ასე რომ Arduino– ს შეუძლია გაზომოს ბატარეის ძაბვა და 1X 220 Ohm დენის შემზღუდველი რეზისტორი (RLED) ლურჯი LED დენის ღილაკში. მე ვასხურე ისინი გამაგრების პასტის გამოყენებით, რომელიც გამოიყენება გამაგრების ბალიშებზე და ცხელი ჰაერის შედუღების გადამამუშავებელ სადგურზე, მაგრამ ასევე შესაძლებელია მათი შედუღება გამაგრილებელი რკინისა და სტანდარტული შედუღების გამოყენებით.

ნაბიჯი 5: ადაფრუტის PCB- ების შედუღება გადამზიდავ დაფაზე

ადაფრუტის PCB- ების შედუღება გადამზიდავ დაფაზე
ადაფრუტის PCB- ების შედუღება გადამზიდავ დაფაზე
ადაფრუტის PCB- ების შედუღება გადამზიდავ დაფაზე
ადაფრუტის PCB- ების შედუღება გადამზიდავ დაფაზე
ადაფრუტის PCB- ების შედუღება გადამზიდავ დაფაზე
ადაფრუტის PCB- ების შედუღება გადამზიდავ დაფაზე

მინდოდა, რომ ბარათს მაქსიმალურად დასრულებული გარეგნობა და შეგრძნება ჰქონოდა, ამიტომ ვცდილობდი საბოლოო დიზაინში აღმოფხვრილიყო ნებისმიერი მკვეთრი წერტილი ან კიდე. Adafruit PCB– ების გადამზიდავ დაფაზე დასაყენებლად მე გამოვიყენე ტექნიკა, რომელსაც მე ვუწოდებ „solder riveting“- ს და არა ჩვეულებრივ სათაურის ქინძისთავებს. PCB– ების გასაერთიანებლად, მე დავდე ადაფრუტის PCB მხარე კომპონენტების გარეშე, გამშვებ ფირფიტაზე და გავათანაბრე იგი სათაურის ქინძისთავების გამოყენებით, რომლებიც დროებით იქნა ჩასმული ხვრელი ვიზების მეშვეობით. ზოგიერთი ვიზა გათიშულია სათაურის ქინძისთავებისგან, რათა მათი ერთად შედუღება მოხდეს. ერთ -ერთი PCB- ის გამათბობელი გამათბობელი რკინით და შედუღებით მანამ, სანამ ის არ გაივლის ორივე PCB- ში, დაფები შეერთებულია როგორც ფიზიკურად, ასევე ელექტრულად, ორივე მხრიდან მკვეთრი ქინძისთავების გარეშე.

ნაბიჯი 6: ხრახნიანი კომპონენტების შედუღება

შედუღების ხვრელი კომპონენტები
შედუღების ხვრელი კომპონენტები
შედუღების ხვრელი კომპონენტები
შედუღების ხვრელი კომპონენტები
შედუღების ხვრელი კომპონენტები
შედუღების ხვრელი კომპონენტები

მე გამოვიყენე დიაგონალური გამრეცხი საჭრელი საშუალებები, რათა გამობერცვამდე გამობერვა ნებისმიერი გამჭოლი კომპონენტის ქინძისთავები, ისე რომ შედუღების სახსარი უფრო გლუვი გორა იყო ვიდრე ტრადიციული მბზინავი "ვულკანი".

ნაბიჯი 7: ნაკადის მოცილება და სილიკონის კონფორმული საფარის გამოყენება

ნაკადის მოცილება და სილიკონის კონფორმული საფარის გამოყენება
ნაკადის მოცილება და სილიკონის კონფორმული საფარის გამოყენება
ნაკადის მოცილება და სილიკონის კონფორმული საფარის გამოყენება
ნაკადის მოცილება და სილიკონის კონფორმული საფარის გამოყენება
ნაკადის მოცილება და სილიკონის კონფორმული საფარის გამოყენება
ნაკადის მოცილება და სილიკონის კონფორმული საფარის გამოყენება

ნაკადის ამოღების მიზნით, დაფა 99% იზოპროპილის სპირტში ჩავასხი მას შემდეგ, რაც ეკრანის გარდა ყველა კომპონენტი და Li-Ion ბატარეა შედუღდა, შემდეგ კი ფუნჯით გამოვწმინდე დარჩენილი ნაკადი. შემდეგ დაფაზე დავხატე სილიკონის კონფორმული საფარი. ეს არ არის მკაცრად აუცილებელი, მაგრამ ვიგრძენი, რომ ბარათმა გააუმჯობესა მორგება და დასრულება და უზრუნველყო იგი წყლისა და ელექტრული ჩამორჩენისგან. გადამზიდავი დაფა უნდა იყოს დაფარული ეკრანის შედუღებამდე, რადგან ეკრანის გასხვისების შემდეგ დაფაზე წვდომა არ არსებობს.

ნაბიჯი 8: პროგრამირება / ინტერფეისის დიზაინი

პროგრამირება / ინტერფეისის დიზაინი
პროგრამირება / ინტერფეისის დიზაინი
პროგრამირება / ინტერფეისის დიზაინი
პროგრამირება / ინტერფეისის დიზაინი

ინტერფეისი არის ისეთივე მარტივი სენსორული ინტერფეისი, რამდენადაც შესაძლებელია, მაგრამ ეს აჩვენებს, რომ მე მაქვს კოდირების გამოცდილება. შესავალი ეკრანი გამოჩნდება სისტემის დატვირთვის დასრულებისთანავე და მივყავართ ეკრანზე 5 შესარჩევი ვარიანტით. მათ მივყავართ ეკრანებზე, ჩემ შესახებ შესაბამისი ინფორმაციის სხვადასხვა ნაწილებით, ასევე ეკრანზე სისტემის ინფორმაცია, რომელიც საუბრობს იმაზე, თუ სად მივიღე სხვადასხვა კომპონენტები, აქვს დისპლეი, რომელიც აჩვენებს რამდენი ენერგიაა დარჩენილი და მიუთითებს დატენვის პორტს და MicroSD ბარათის სლოტი. ვინაიდან მე არ მჭირდება LCD ეკრანის რომელიმე ფუნქციის გამოყენება, რომელსაც სჭირდება MicroSD ბარათის სლოტში დაყენებული ბარათი, მე ჩავსვი ჩემი რეზიუმე და პორტფოლიო MicroSD ბარათზე სლოტში, ასე რომ ჩემი სრული ინფორმაცია ხელმისაწვდომი იქნება სავიზიტო ბარათზე.

გირჩევთ: