Სარჩევი:
- მარაგები
- ნაბიჯი 1: Strip USB კაბელი
- ნაბიჯი 2: შეაგროვეთ ყველა საჭირო კომპონენტი
- ნაბიჯი 3: შექმენით 3.3V ძაბვის რეგულატორი
- ნაბიჯი 4: შედუღება 3.3V Arduino Pro Mini– ზე
- ნაბიჯი 5: კოდირება
- ნაბიჯი 6: ტესტირება
ვიდეო: 12V ნებისმიერი Quickcharge თავსებადი Powerbank– დან: 6 ნაბიჯი
2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:17
სწრაფი დატენვის ბანკების გამოყენება არ არის მხოლოდ ტელეფონების დატენვისთვის, არამედ ემსახურება როგორც სარეზერვო კვების წყარო 12 ვ მოწყობილობებისთვის, როგორიცაა მოდემები სახლში.
მეტი დეტალი შეგიძლიათ იხილოთ ამ ბლოგში:
blog.deconinck.info/post/2017/08/09/Turning…
შეამოწმეთ თქვენი QC (სწრაფი დატენვის) powerbank- ის სპეციფიკაციები. ნუ გადატვირთავთ თქვენს powerbank– ს, მე არ ვიქნები პასუხისმგებელი, თუ დააზიანებთ თქვენს powerbank– ს ან თქვენს Arduino– ს. უყურეთ ჩემს ვიდეოს:
www.youtube.com/watch?v=ZG_eoi1uQGw
მარაგები
ნივთები რაც დაგჭირდებათ:
-Arduino pro mini 3.3V, 8MHz
-Მავთულის საჭრელები
-მავთულის სტრიპტიზატორები ან დანა
-საკმელი რკინა და შესადუღებელი
-კომპიუტერი Arduino პროგრამული უზრუნველყოფით
ძაბვის რეგულატორი (LM317 ან LM317LZ)
შედუღების პასტა (სურვილისამებრ)
-FTDI გარღვევის დაფა:
-2.2k ohm და 10k ohm რეზისტორები
-10uF 25V და 100uF 35V კონდენსატორები
-PCB დაფის პროტოტიპირება
შენიშვნა: ჩამოთვლილი ყველა ელემენტი ან არის შეძენილი ჩემი ადგილობრივი ელექტრონული ნაწილების მაღაზიიდან ან ნაპოვნია სახლში, გარდა FTDI გარღვევის დაფისა
ნაბიჯი 1: Strip USB კაბელი
იპოვნეთ გამოუყენებელი USB კაბელი ან USB კაბელი გაფუჭებული კონექტორებით. გაჭერით კაბელი ორად და გააცალეთ იზოლაცია. დატოვეთ ერთი ბოლო მამრობითი USB-A კონექტორით და მეორე ბოლო 4 ზოლიანი მავთულით. ზოლიანი კაბელი არის როგორც სურათზეა ნაჩვენები. უმჯობესია გამოიყენოთ კაბელი უფრო სქელი მავთულხლართებით. თქვენ უნდა ნახოთ 4 მავთული: წითელი- VccGreen- მონაცემები +თეთრი- მონაცემები-შავი-გრუნტი
ნაბიჯი 2: შეაგროვეთ ყველა საჭირო კომპონენტი
შეაგროვეთ ყველა საჭირო კომპონენტი და ააწყვეთ სქემა, როგორც ეს მოცემულია სქემატურ რეჟიმში.
სქემატური ბმული ნაჩვენებია ქვემოთ:
easyeda.com/fastspindle123/12v-from-quickc…
ნაბიჯი 3: შექმენით 3.3V ძაბვის რეგულატორი
გარე ძაბვის რეგულატორი მუშაობს 12 ვ -ზე მეტი ძაბვისთვის. Arduino pro mini– ზე ნედლეულის პინში შეყვანის ძაბვის ლიმიტი არის 12 ვ.
3.3V რეგულატორის წრე არ შემქმნია.
უფრო დეტალური ინფორმაციისათვის იხილეთ ქვემოთ მოცემული ბმული:
microcontrollerelectronics.com/lm317-3-3v-s…
ნაბიჯი 4: შედუღება 3.3V Arduino Pro Mini– ზე
შეაერთეთ Vcc pin 3.3V arduino pro mini გამომავალი 3.3V ძაბვის რეგულატორი, რომელიც თქვენ უკვე ააშენეთ. იხილეთ სქემატურად ნაჩვენები ნაბიჯი 2.
ნაბიჯი 5: კოდირება
კოდირების დასაწყებად ჩამოტვირთეთ სწრაფი დატენვის ბიბლიოთეკა.
შეგიძლიათ გადმოწეროთ:
ან შეგიძლიათ გაუშვათ Arduino პროგრამული უზრუნველყოფა თქვენს კომპიუტერში და განაახლოთ ბიბლიოთეკის უახლესი ვერსია ბიბლიოთეკის მენეჯერში. ნაბიჯები შემდეგია:
1. გახსენით Arduino IDE (1.5 ან ზემოთ).
2. ინსტრუმენტთა პანელში დააჭირეთ ჩანახატს -> ბიბლიოთეკის ჩართვა -> ბიბლიოთეკების მართვა…
3. ჩაწერეთ საძიებო ზოლში "QC3Control".
4. QC3Control ბიბლიოთეკა უნდა იყოს ნაჩვენები.
5. ** დააწკაპუნეთ მასზე ** და დააწკაპუნეთ განახლებაზე. 6. შესრულებულია!
მას შემდეგ, რაც გადმოტვირთულია ბიბლიოთეკა, შეგიძლიათ ნახოთ ესკიზის მაგალითი.
ჩამოტვირთეთ "QC_volt_transform.txt", ეს არის ჩემი კოდი. თქვენ შეგიძლიათ დააკოპიროთ და ჩასვათ ყველა შინაარსი თქვენს Arduino Sketch– ში.
3.3V pro mini– სთვის გადადით ინსტრუმენტებზე -> დაფებზე -> Arduino pro ან pro mini
შემდეგ გადადით ინსტრუმენტებზე -> პროცესორი -> ATmega328P (3.3V, 8 MHz)
დაფის დაყენების შემდეგ, განაგრძეთ ესკიზის ატვირთვა თქვენს მოწყობილობაში და გამოცადეთ თქვენი მოწყობილობა.
ნაბიჯი 6: ტესტირება
მას შემდეგ, რაც მოწყობილობა იმუშავებს და თქვენ დაადასტურებთ, რომ 12V გამოდის თქვენი სწრაფი დატენვის ბანკიდან, თქვენ შეგიძლიათ დააკავშიროთ ან შეაერთოთ 2.1 მმ DC ლულის ჯეკის კონექტორი გამომავალზე. თქვენ შეგიძლიათ დააინსტალიროთ ნებისმიერი კონექტორი, რომელიც გსურთ გამომავალზე თქვენი პროგრამის მიხედვით. ჩემთვის, მე გამოვიყენე 2.1 მმ DC ლულის ბუდე კონექტორი ჩემი 12 ვ მონიტორის შესამოწმებლად. მიუხედავად იმისა, რომ ის აძლიერებს მონიტორს, ის ამახვილებს 1.5A- ს, რაც ახლოსაა ტიპიური QC powerbank– ის ამჟამინდელ ლიმიტთან. ნუ გადატვირთავთ თქვენს powerbank– ს, მე არ ვიქნები პასუხისმგებელი, თუ დააზიანებთ თქვენს powerbank– ს.
გირჩევთ:
12v დან 3v ძაბვის რეგულატორი: 8 ნაბიჯი
12v დან 3v ძაბვის მარეგულირებელი: თქვენ შეგიძლიათ მარტივად გააუქმოთ DC ნებისმიერი წყარო მხოლოდ 2 რეზისტორის გამოყენებით. ძაბვის გამყოფი არის ძირითადი და უმარტივესი წრე, რომ გათიშოს ნებისმიერი DC მიწოდება. ამ სტატიაში ჩვენ ვაპირებთ მარტივი სქემის გადადგმას 12v– დან 3 – მდე
პატარა მზის პანელი 12v დან 5v რეგულირდება: 3 ნაბიჯი
პატარა მზის პანელი 12v დან 5v– მდე რეგულირდება: ეს არის მაგალითი მზის უჯრედის გადაუდებელი USB დამტენისთვის. ამ შემთხვევაში მე ვიყენებ 12V მზის უჯრედს. მე გადავაყენე სხვა კომპონენტები ძველი კომპიუტერის დაფისგან. ის რეგულირდება 5V 1A- ზე ამ აღნაგობით, უფრო მაღალი დენის LM1084 (5A) ინსტალაციისთვის
გააკეთეთ ნებისმიერი სენსორი FPGA– დან: 4 ნაბიჯი
გააკეთეთ ნებისმიერი სენსორი FPGA– სგან: მწარმოებლების უმეტესობამ ცხოვრებაში ერთხელ მაინც სცადა თერმომეტრის აშენება, შესაძლოა ის, რაც მათ სახლში აქვთ, არ არის საკმარისად ჭკვიანი, ან იქნებ ფიქრობენ, რომ მათ შეუძლიათ შექმნან შემდეგი ბუდე. მიუხედავად ამისა, რაღაც მომენტში მათ ჰქონდათ მიკროკონტროლი თავიანთ მდგომარეობასთან
Survival Electric Coil USB დატენვის სანთებელა ძველი PowerBank– დან: 7 ნაბიჯი (სურათებით)
Survival Electric Coil USB დატენვის სანთებელა ძველი PowerBank– დან: გამარჯობა ხალხო, მე ავაშენე Survival Electric Coil USB დატენვის სანთებელა ძველი Powerbank– დან, რომელიც არსებითად შეიძლება გამოყენებულ იქნას ექსპერიმენტებისთვის და მცირე ზომის ქარვის შესაქმნელად, რომელიც შემდგომში შეიძლება გამოყენებულ იქნას ველურ ბუნებაში ცეცხლის შესაქმნელად. ან თქვენს სახლში ყოველგვარი
გამოიყენეთ ნებისმიერი 5.1 დინამიკის სისტემა ნებისმიერი MP3 პლეერით ან კომპიუტერით, იაფად!: 4 ნაბიჯი
გამოიყენეთ ნებისმიერი 5.1 დინამიკის სისტემა ნებისმიერი MP3 პლეერით ან კომპიუტერით, იაფი! მე გამოვიყენე ის ჩემს სამუშაო მაგიდასთან, რომელსაც ჰქონდა 5.1 ხმის ბარათი (PCI). შემდეგ გამოვიყენე ის ჩემს ლეპტოპთან, რომელსაც ჰქონდა