Სარჩევი:
- ნაბიჯი 1: მასალები და ინსტრუმენტები
- ნაბიჯი 2: სქემის დიაგრამა
- ნაბიჯი 3: PCB დაფა
- ნაბიჯი 4: ფუნქციები და ლოგიკა
- ნაბიჯი 5: Solder PCB დაფა
ვიდეო: დაბალი ღირებულების კონტროლერი: 5 ნაბიჯი (სურათებით)
2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:20
მზის განათების კონტროლერი დაფუძნებულია PIC12F675 მიკრო კონტროლერზე, რომელიც გამოიყენება მზის პანელთან, ბატარეასთან და LED 12V შუქთან ერთად, იგი აშენებულია ხელმისაწვდომი მასალებით და მზადაა გამოსაყენებლად, უბრალოდ შეაერთეთ თქვენი მოწყობილობები და დასრულდა, ეს კონტროლერი თავისით იმუშავებს არ არის საჭირო LED შუქის ჩართვა ან გამორთვა ან ღილაკის დაჭერა ბატარეის დატენვის დასაწყებად მისი ავტონომიური პროგრამის გამო.
ნაბიჯი 1: მასალები და ინსტრუმენტები
მასალები
- 1- 1K ¼ Watt რეზისტორი
- 4- 2, 2K ¼ Watt რეზისტორი
- 2- 4, 7K ¼ Watt რეზისტორი
- 5- 10K ¼ Watt რეზისტორი
- 1- 3, 3K ¼ Watt რეზისტორი
- 1- 50K მოჭრის პოტენციტომეტრი
- 3- 100nF (0, 1uF) კონდენსატორები
- 2- 22nF 25V კონდენსატორები
- 2- MBR1660 Schottky ბარიერის გამასწორებელი
- 4- მწვანე LED დიოდები
- 2- BC547 ტრანზისტორი
- 2- IFR5305 MOSFET
- 1- PIC12F675 მიკროკონტროლერი
- 1- 7805 ძაბვის რეგულატორი
- 1- 8 პინის ბაზა
- 1- ალუმინის გამაცხელებელი
- 5- საიზოლაციო კომპოზიტი TO-220 M3 ხრახნიანი საიზოლაციო თავსახურით TO-220
- 3- ტერმინალური მავთულის კონექტორები
- 3- 20 მმ PCB დაუკრავენ დამჭერებს
- 3- 20 მმ 5 ამპერიანი სადავეები
- 1- PCB დაფა (4.3”x 4.3”) ან 2 830 ქულა Protoboard
- 5”- მყარი ძირითადი მავთულის (წითელი) PCB დაფისთვის ან 4 მეტრი მყარი ძირითადი მავთულისთვის Protoboard– ისთვის (შავი და წითელი, 4 მტტ/ფერი)
- სავარძლის ქაღალდი (1 ან 2 ფურცელი).
ინსტრუმენტები:
- 1- ელექტრო მავთულის საჭრელი
- 1- ელექტრული ფანქარი
- 1- გამდნარი რკინა
- 1- შედუღების ნაკადი
- 1- შედუღების კალის
- 1- Solder Sucker
- 1- PCB საბურღი
- 2- ხრახნები (პლუს და თვითმფრინავი)
- 1- რკინა
- 1- მეორადი ტანსაცმელი
- 1- პლასტიკური მიმღები (PCB დაფისთვის)
- 1- რკინის ქლორიდის მჟავა PCB– სთვის
- უჟანგავი ფოლადის საწმენდი ბალიში
- ცოტა წყალი
პროგრამული უზრუნველყოფა და აპარატურა:
- PICkit 2
- MikroC (მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ გსურთ რაიმე კოდის შეცვლა)
- მიკროკონტროლის პროგრამისტი
ნაბიჯი 2: სქემის დიაგრამა
პირველი ნაბიჯი, რაც თქვენ უნდა გააკეთოთ, გადახედეთ სქემის დიაგრამას, ეს არის გზა, რომლითაც თქვენ დააკავშირებთ თქვენს კომპონენტებს სწორად ფუნქციონირებისთვის. თუ თქვენ იყენებთ მხოლოდ პროტობორდს რამდენიმე მავთულით, უბრალოდ გაასუფთავეთ ზოგიერთი სტრიქონი და შეაერთეთ. მაგრამ თუ თქვენ იყენებთ PCB დაფას, გადადით შემდეგ საფეხურზე. მე დავდე რამდენიმე მონაცემთა ფურცელი ნაკლებად გავრცელებული კომპონენტებიდან, რომ გაგიადვილდეთ.
ნაბიჯი 3: PCB დაფა
თუ თქვენ გადაწყვიტეთ, რომ PCB დაფა მიყევით ამ ნაბიჯს, ამის სრულყოფისთვის, ჩვენ უნდა გავაკეთოთ 5 რამ:
- პირველი რაც არის ამობეჭდვა წრე, არ ინერვიულოთ მე დავამატე PDF ფაილი, თქვენ უნდა დაბეჭდოთ იგი Couche– ს ფურცელში.
- მეორე ის არის, რომ შეაერთოთ წრე PCB დაფაზე, უბრალოდ ჩასვით Couche ქაღალდი PCB დაფის სპილენძის მხარეში და მოარგეთ, რომ სწორად მოერგოს, როდესაც ხედავთ, რომ მიკროსქემის ბილიკები სწორად იკვრება PCB დაფაზე, უბრალოდ შეწყვიტეთ მისი დაუთოება და განათავსეთ PCB დაფა წყალში PCB დაფის გასაწმენდად.
- PCB დაფის გაწმენდის შემდეგ, რამოდენიმე რკინის ქლორიდის მჟავა ჩაყარეთ პლასტმასის მიმღებში, დაასხით წყალი და ჩაყარეთ PCB დაფა, რკინის ქლორიდის მჟავამ უნდა დაფაროს დაფის ყველა ზედაპირი.
- როდესაც თქვენ ხედავთ, რომ მიკროსქემის ბილიკი PCB დაფაზე ამოიღეთ რკინა ქლორიდის მჟავადან, გაწმინდეთ დაფა წყლით და გახეხეთ უჟანგავი ფოლადის საწმენდი ბალიშით
- დაბოლოს, თქვენ უბრალოდ უნდა გაბურღოთ კომპონენტის ხვრელები.
ნაბიჯი 4: ფუნქციები და ლოგიკა
ფუნქციები:
ჩვენი მზის განათების კონტროლერი იმუშავებს შემდეგი პირობების შესაბამისად:
ᲓᲦᲘᲡ:
თუ ჩვენი კონტროლერი აღმოაჩენს მზის სინათლეს, ის გადაამოწმებს ბატარეის დატენვის რაოდენობას, თუ ბატარეა არის სრულყოფილად, მაგრამ თუ ბატარეა დაბალი ან საშუალო დატენვისაა, კონტროლერი დაიწყებს ბატარეის დატენვას მანამ, სანამ არ აღმოაჩენს, რომ ის დასრულებულია.
ᲦᲐᲛᲔ:
თუ ჩვენი კონტროლერი არ აღმოაჩენს მზის შუქს, ის აანთებს LED განათებას, მაგრამ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ბატარეა საშუალო ან სრული დატენვისაა, ამისთვის კონტროლერი ამოწმებს ღამის დატენვის რაოდენობას. თუ ბატარეა დაბალი დატენვისაა, კონტროლერი გამორთავს LED განათებას ენერგიის დაზოგვის მიზნით და დატენავს ბატარეას მეორე დღეს.
Ლოგიკა:
მზის განათების კონტროლერის შესაქმნელად ჩვენ გამოვიყენებთ PIC12F675 მიკროკონტროლერს და მისი ანალოგი ციფრული კონვერტორის ქინძისთავებს, ჩვენ გამოვიყენებთ მათ ბატარეის დატენვის რაოდენობას და დღის მდგომარეობას (დღე ან ღამე), გარდა ძაბვის ცნობის გამოვლენისა. მნიშვნელობა ბატარეის დონის დასადგენად (სრული, საშუალო და დაბალი ბატარეა), ყველა წაკითხული იქნება ძაბვის გამყოფი რეზისტორებით ან პოტენომეტრის გამოყენებით (50k). გარდა ამისა, ჩვენ გამოვიყენებთ 2 ქინძისთავს, როგორც ნათურების ჩართვის და ბატარეის დატენვის დასაწყებად.
ნაბიჯი 5: Solder PCB დაფა
დაბოლოს, თქვენ უბრალოდ უნდა შეაერთოთ კომპონენტები PCB დაფაზე და ეს დასრულდა !, ჩვენი კონტროლერი მზადაა გამოსაყენებლად, მხოლოდ ზოგიერთ შემთხვევაში დადეთ დაცვის მიზნით.
გირჩევთ:
დაბალი ღირებულების რეომეტრი: 11 ნაბიჯი (სურათებით)
დაბალი ღირებულების რეომეტრი: ამ ინსტრუქციის მიზანია შექმნას დაბალი ღირებულების რეომეტრი, რათა ექსპერიმენტულად აღმოაჩინოს სითხის სიბლანტე. ეს პროექტი შეიქმნა ბრაუნის უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულთა და მაგისტრანტთა გუნდის მიერ მექანიკური სისტემების ვიბრაციის კლასში
გააკეთეთ დაბალი ღირებულების სენსორული სიმღერა წუთებში!: 10 ნაბიჯი (სურათებით)
გააკეთეთ დაბალი ღირებულების სენსორული ბილიკი წუთებში!: ჩემს წინა ინსტრუქციებში მე გაჩვენეთ, თუ როგორ უნდა გააკეთოთ მატარებლის მოდელის განლაგება ავტომატური საფარით. მან გამოიყენა ტრეკის სეგმენტი, სახელწოდებით "სენსორული სიმღერა". საკმაოდ სასარგებლო რამ არის რკინიგზის მოდელის განლაგება. მე შემიძლია გამოვიყენო შემდეგისთვის: დაბლოკვა
MOLBED - მოდულური დაბალი ღირებულების ბრაილის ელექტრონული ჩვენება: 5 ნაბიჯი (სურათებით)
MOLBED - მოდულური დაბალი ღირებულების ბრაილის ელექტრონული ჩვენება: აღწერა ამ პროექტის მიზანია შექმნას ბრაილის ელექტრონული სისტემა, რომელიც ხელმისაწვდომი იქნება და შეუძლია ეს ტექნოლოგია ყველასთვის ხელმისაწვდომი გახადოს. პირველადი შეფასების შემდეგ, ცხადი გახდა, რომ ამგვარად ინდივიდუალური პერსონაჟის დიზაინი
დაბალი ღირებულების ბიოპრინტერი: 13 ნაბიჯი (სურათებით)
დაბალი ღირებულების ბიოპრინტერი: ჩვენ ვართ კურსდამთავრებულთა კვლევითი ჯგუფი UC Davis– ში. ჩვენ ვართ ბიოინოვაციის ჯგუფის ნაწილი, რომელიც მუშაობს TEAM მოლეკულური პროტოტიპირებისა და ბიოინოვაციის ლაბორატორიაში (მრჩევლები დოქტორი მარკ ფაციოტი და ენდრიუ იაო, MS). ლაბორატორია აერთიანებს სტუდენტებს
ARUPI - დაბალი ღირებულების ავტომატური ჩაწერის ერთეული/ავტონომიური ჩაწერის განყოფილება (ARU) ხმოვანი პეიზაჟის ეკოლოგებისათვის: 8 ნაბიჯი (სურათებით)
ARUPI - დაბალბიუჯეტიანი ავტომატური ჩაწერის განყოფილება/ავტონომიური ჩამწერი ერთეული (ARU) ხმოვანი პეიზაჟის ეკოლოგებისთვის: ეს ინსტრუქცია დაწერილია ენტონი ტურნერის მიერ. პროექტი შემუშავდა კენტის უნივერსიტეტის კომპიუტერული სკოლის Shed– ის უამრავი დახმარებით (ბატონი დანიელ ნოქსი იყო დიდი დახმარება!). ის გაჩვენებთ თუ როგორ უნდა ავაშენოთ ავტომატური აუდიოჩანაწერი U