جدول المحتويات:
فيديو: وحدة اختبار المكون لمجموعة Breadboard Kit V2: 4 خطوات
2024 مؤلف: John Day | [email protected]. آخر تعديل: 2024-01-30 07:39
هذه وحدة اختبار مكون لمجموعة Breadboard Kit V2 الخاصة بي وتعمل مع Instructable الأخرى الخاصة بي هنا ، وهي "مجموعة أدوات معيارية للوحة التجارب" مصممة للاستخدام مع علبة منظم Stanley 014725R (والتي يمكن أن تستوعب مجموعتين كاملتين من مجموعات اللوح). يمكنك العثور على بقية الأجزاء التي تعمل مع هذه الوحدة ، وإرشادات لها في Instructable (هنا الرابط مرة أخرى).
هذا Instructable مخصص للوحدة (الزرقاء) الموضحة في الصورة الأولى ، بالنسبة لبقية مجموعة اللوح ، تحقق من Instructable الأخرى.
تمت إعادة مزج جزء من هذا من حالة "12864 Mega328 Component Tester" الخاصة بـ tonycstech (على موقع thingiverse.com) ، والتي استخدمتها كأساس لتصميم جزء من هذه الوحدة والذي يحتوي على جهاز اختبار المكونات. شكرا له على مشاركة تصميمه:
www.thingiverse.com/thing:3205944
تم ترخيص تصميم جهاز اختبار المكونات 12864 Mega328 من Tonycstech (والذي تستخدمه هذه الوحدة) بموجب ترخيص Creative Commons - Attribution. إذا قمت بإعادة دمج الوحدة هنا ، فيرجى تضمين نفس الإحالة إلى Tonycstech ، شكرًا!
أود أيضًا أن أشير إلى أنني لست خبيرًا في الإلكترونيات ، بل مجرد هاوٍ يحاول تنظيم الأشياء. توضح الخطوات والرسوم البيانية هنا كيف قمت بتجميع الوحدة التي أستخدمها ، وقد تكون هناك طريقة أفضل لذلك كما هو الحال دائمًا ، يرجى استخدام حكمك الخاص. يرجى إعلامي إذا رأيت شيئًا يمكن تحسينه. بالنسبة للإلكترونيات ، بعد التصميم الأولي ، قررت إضافة بعض الصمامات لحماية مدخلات محولات DC-DC التي قمت بتضمينها في الرسوم البيانية. لم أقم بإضافة أي حماية عكسية أو أي شيء من هذا القبيل لأي من المكونات ، ولكن يرجى مراعاة ذلك إذا رأيت الحاجة إليها.
في حالة القيام بذلك ، يرجى فهم حدود المكونات المستخدمة ، وإصدار أحكامك الخاصة بشأن أين ، وما إذا ، وكيف تشعر بالحاجة إلى حماية إضافية مثل الصمامات أو الصمامات أو الصمامات الثنائية لجعل مشروعك آمنًا لكيفية استخدامه. إذا رأيت مشكلة أعلمني ، شكرا
الخطوة 1: فاتورة المواد
القطع:
- 12864 Mega328 LSR الترانزستور المقاوم ديود مكثف Mosfet تستر (الكمية 1)
- محول DC DC: تحتوي تلك التي استخدمتها على إدخال 5-23 فولت وذكر البائع أن لديهم 3 أمبير كحد أقصى - ولكن يوصى باستخدام أقل من 2 أمبير (أرخص على موقع Ebay) (الكمية 2)
-
مفتاح الروك (الكمية 2) - مصنّف لـ 6 أمبير 250 فولت ؛ 10 أمبير 125 فولت ، 10 أمبير 12 فولت. لقد استخدمت مفاتيح مشابهة لهذه ، وقد قمت أيضًا بفحص المفاتيح في هذه المجموعة المتنوعة والتي تعمل أيضًا (ولكنها فضفاضة بعض الشيء). يبدو أن هناك العديد من هذه المفاتيح ، ولكن تأكد فقط من أنها تناسب الفتحة التي تبلغ 19 مم × 12.8 مم. تتميز المفاتيح التي أستخدمها بأبعاد 17 مم × 12.8 مم (قياس جسم المفتاح وليس أبعاد الوجه الأكبر ، ولا تشمل المشابك الجانبية).
- موصلات لوحة DC 2.1 × 5 مم ، يمكن العثور عليها أرخص على موقع Ebay (الكمية 3) ، ولكن تأكد من الحصول على تلك التي تحتوي على المكسرات (اشتريت بعضها على موقع Ebay لم يتضمنها).
- الصمامات لحماية محول DC-DC ، لقد استخدمت فتيل 2.5A لأن هذا هو ما أملكه (ومزود الطاقة الخاص بي لا يعمل إلا 2A على أي حال). أوصي باستخدام مصهر لحماية الإلكترونيات.
المعدات:
- M3x8 (الكمية 9)
- M3x12 (الكمية 2)
- M3x20 (الكمية 2)
- M3x30 (الكمية 2)
- صواميل M3 (عادية ، غير صواميل) (الكمية 2)
- ملحقات نحاسية M3 4 مم × 4.3 مم (الكمية 8 ، احصل على بعض الإضافات)
- صواميل M2.5x5 (الكمية 3) و M2.5 (تُستخدم لحامل البطارية ويمكن استبدالها من حامل البطارية 9 فولت الذي يتم لصق أو لصقها في مكانها)
الخطوة الثانية: الطباعة
يمكن طباعة جميع ملفات STL هذه على ارتفاع طبقة 0.2 مم ويمكنك استخدام الملء الافتراضي بنسبة 20٪. لقد استخدمت PLA ، ولكن يجب أن تعمل مع مواد بلاستيكية أخرى أيضًا (مثل ABS)>
يجب تدوير الأجزاء وتوجيهها للحصول على الحد الأدنى من الدعم. لقد وجدت أن دعائم الشجرة في كورا تعمل بشكل جيد. إذا كنت تستخدم دعامات الشجرة ، أقترح عليك أيضًا "تمكين حافة الدعم" واستخدام تنورة بعدة خطوط على الأقل ، مما سيساعد في التصاق دعائم الشجرة بلوحة التصميم.
تحتوي الأجزاء التالية على مناطق تحتاج إلى عناية خاصة نظرًا لوجود جيوب صغيرة حيث قد يكون من الصعب التعامل مع الدعامات. هم انهم:
MBBKV2-D10-ESR-RIGHT-TOP -و- MBBKV2-D10-ESR-LEFT-TOP
تمت طباعة الأجزاء المذكورة أعلاه بحيث يكون الجزء العلوي مسطحًا على سطح البناء (مستدير 180 درجة). مجال الاهتمام الوحيد هو دليل إدارة الكابلات الذي يحيط بدائرة في الصورة الأولى ، ويجب أن يكون خاليًا من الدعامات.
يوجد أدناه قائمة الطباعة لوحدات الجانب الأيمن والأيسر ، ما عليك سوى طباعة الجزء الأيسر أو الأيمن ، وليس كليهما. تشير "الجوانب" في أسماء الملفات إلى جانب علبة ستانلي التي تم تصميم الوحدة لتناسبها (انظر الصورة الثانية). في حالة استخدام هذه الوحدة مع باقي المكونات من Breadboard Kit V2 () ، يجب استخدام نفس المكونات الجانبية. يمكن العثور على الأجزاء الأخرى للمجموعة في Instructable المرتبط.
الجانب الأيسر: MBBKV2-D10-ESR-LEFT-BASE.stl
MBBKV2-D10-ESR-LEFT-handle.stl
MBBKV2-D10-ESR-LEFT-TOP.stl
MBBKV2-D10-button.stl (الكمية 4)
الجانب الأيمن:
MBBKV2-D10-ESR-RIGHT-BASE.stl
MBBKV2-D10-ESR-RIGHT-handle.stl
MBBKV2-D10-ESR-RIGHT-TOP.stl
MBBKV2-D10-button.stl (الكمية 4)
الخطوة 3: وضع كل ذلك معًا
توضح خطوات التجميع أدناه كيف قمت بتجميع هذا ، ولكن منذ أن قمت بتجميع الصور معًا ، قررت أنه يجب علي إضافة فتيل على الإدخال. أنا لست مهندسًا كهربائيًا ، بل مجرد هاوٍ ، لذا يرجى استخدام أفضل حكم لك إذا قمت بذلك. إذا رأيت شيئًا يمكن تحسينه ، فيرجى إبلاغي بذلك ، شكرًا
- للتجميع ، قم أولاً بتثبيت إدخالات M3 وفقًا للصورة الأولى. تأكد من تثبيت الملحقات بالكامل ، ولا ينبغي أن يجلس أي منها فوق سطح الجزء ، ويجب أن تدخل إدخالات البراغي مقاس 16 مم بعدة مم قبل أن تنخفض. يمكن أن يساعد في استخدام برغي M3 أطول كأداة لتثبيتها ببعض الغراء أو الحرارة (لقد استخدمت Clear Gorilla Glue لهذا الغرض).
- بعد ذلك ، قم بتثبيت المفاتيح وموصلات التيار المستمر. يمكن استخدام صواميل موصلات التيار المستمر على موصل الإخراج ، ولكن لا توجد مساحة كافية على موصل إدخال التيار المباشر ، لذلك استخدمت بعض الغراء القوي (Gorilla Glue Clear) لتثبيت الموصل. كانت بعض الموصلات سلكية وملحومة مسبقًا قبل تثبيت موصلات التيار المستمر ، وهو ما كان أسهل من لحامها في العلبة.
- تم الانتهاء من الأسلاك بعد ذلك ، لقد نشرت صورة توضح كيف قمت بتوصيل المنجم (الصورة الثانية). أوصي بعزل الموصلات بالانكماش الحراري أو الشريط الكهربائي أو الشريط الكهربائي السائل. يوضح الرسم التخطيطي أين سأضع فتيلًا لحماية محولات DC-DC Buck من التيار الزائد (أخطط لاستخدام الصمامات 2.5A لأن هذا هو ما لدي في متناول اليد). يمكن استخدام سحاب رفيع للمساعدة في شد الأسلاك. إذا كنت ترغب في إضافة فتيل أو PTC أو ثنائيات ، فقد حان الوقت الآن. يرجى عزل جميع الوصلات باستخدام الانكماش الحراري أو الشريط الكهربائي أو الشريط الكهربائي السائل.
- بعد ذلك ، قم بتثبيت محولات DC-DC (الصورة الثانية) ، ولكن لا تنس تثبيت الأسلاك على أطراف المسمار ، وإسقاط الأزرار في فتحاتها أولاً. الأزرار مائلة ويجب أن تظهر موازية للسطح عند تثبيتها بشكل صحيح. استخدم بعض البراغي M3x8mm لهذه ولا تشد. تأكد من عمل الأزرار بحرية قبل الانتقال.
- قم بتثبيت مقياس ESR ومقطع البطارية المرفق به ، ولا توجد حاجة إلى مسامير بعد ، ولكن قم بتوجيه الأسلاك بحيث لا يتم ضغطها عند إغلاق العلبة. إذا كنت لا تخطط لاستخدام البراغي لتثبيت مشبك البطارية في مكانه ، فيمكنك إضافة قطعة صغيرة من الشريط اللاصق مزدوج الجوانب الآن أو بضع قطرات من الغراء..
- ثني الأسلاك وتوجيهها حتى لا تنقرص عند إغلاق العلبة ، هناك نقطة قرصة عند الحافة السفلية لمحولات DC-DC ، لذلك يجب أن تكون الأسلاك خالية من تلك المنطقة (نظرًا لوجودها هناك سيكون هناك خلوص ضئيل بين حافة المحولات ثم قاعدة العلبة). قبل إغلاقها ، من المستحسن التحقق من صحة جميع الأسلاك وربما اختبار الأشياء. لاحظ الحد الأقصى لجهد الإدخال لمحولات DC-DC ، فمدخلتي 23 فولت كحد أقصى (نطاق 5-23 فولت). لكي أكون آمنًا ، استخدمت مصدرًا للتيار المستمر بجهد 19 فولت مع طرف موجب +.
- بعد ذلك ، يمكن تجميع المقبض باستخدام صامول M3 (وليس قفل) مثبتين كما هو موضح في الصورة الثالثة. إذا كنت تواجه صعوبة في تركيب الصواميل ، فتأكد من إزالة جميع مواد الدعم. تدخل المكسرات في جيوبها في المقبض بزاوية.
- لإغلاق العلبة ، تم استخدام مسامير M3x20mm و M3x30mm الأطول المذكورة في الصورة الأولى (لا تقم بتثبيت البراغي 8 مم و 16 مم حتى الآن). ستمر هذه البراغي الطويلة عبر جهاز اختبار المكونات أيضًا ، وتثبتها في مكانها.
- إذا كنت ستستخدم المسامير لتثبيت مشبك البطارية ، فيمكن تثبيتها الآن. هناك ثلاثة مسامير وصواميل M2x4mm ضرورية لتثبيت مشبك البطارية في مكانه. تأكد من عدم تثبيت رؤوس البراغي فوق قاعدة الحامل (حتى لا تحتك بالبطارية). بدلاً من البراغي ، يمكن لصق مشبك البطارية أو استخدام شريط لاصق مزدوج الجوانب.
- قم بتثبيت بطارية 9 فولت لمقياس ESR واختبر المكونات مرة أخرى.
- إذا تم فحص كل شيء ، يمكن إضافة الوحدة إلى مجموعة اللوح في Instructable الأخرى الخاصة بي هنا. سيتم استخدام مسامير M3x8mm و M3x16mm لتوصيلها بقاعدة اللوح.
موصى به:
وحدة PSU صغيرة محمولة بجهد كهربائي متعدد الجهد مع USB وضوء فلاش وجهاز اختبار المكونات وشاحن مدمج: 6 خطوات
وحدة PSU صغيرة محمولة بجهد كهربائي متعدد الجهد مع USB وضوء فلاش وجهاز اختبار المكونات وشاحن مدمج: مرحبًا بكم في أول تدريب لي! باستخدام هذه التعليمات ، يمكنك تحويل بنك الطاقة الشمسية المراوغ / الرخيص (مع بعض الأجزاء الإضافية) إلى شيء مفيد. شيء يمكنك استخدامه كل يوم ، كما أفعل ، لأنه رائع حقًا للاستخدام! معظم المركبات
مقاومة المكون باستخدام الرياضيات المعقدة: 6 خطوات
معاوقة المكونات باستخدام الرياضيات المعقدة: هنا تطبيق عملي لمعادلات الرياضيات المعقدة ، هذه في الحقيقة تقنية مفيدة للغاية يمكنك استخدامها لتوصيف المكونات ، أو حتى الهوائي ، بترددات محددة مسبقًا. قد يكون فام
وحدة تحكم بداية DOL القائمة على IOT لمجموعة مضخات الري: 6 خطوات
وحدة التحكم DOL Starter المستندة إلى IOT لمجموعة مضخات الري: مرحبًا أيها الأصدقاء يدور هذا التوجيه حول كيفية المراقبة والتحكم عن بعد في مضخة الري التي تم تعيينها عبر الإنترنت. القصة: في مزرعتي أحصل على إمداد بالطاقة من الشبكة المحلية لمدة 6 ساعات في اليوم فقط. المواعيد غير منتظمة ، توافر نقاط البيع
البرنامج التعليمي لمجموعة أدوات التشفير الدوارة: 5 خطوات
البرنامج التعليمي لمجموعة أدوات التشفير الدوارة: الوصف: يمكن استخدام مجموعة أدوات التشفير الدوارة هذه لاستشعار موضع المحرك وسرعته. إنها مجموعة بسيطة للغاية تتكون من مستشعر شعاع ضوئي (مفتاح ضوئي ، ترانزستور ضوئي) وقطعة من قرص مشقوق. يمكن توصيله بأي ميكروكنترو
جهاز اختبار سعة بطارية ليثيوم أيون (جهاز اختبار طاقة الليثيوم): 5 خطوات
جهاز اختبار سعة بطارية ليثيوم أيون (جهاز اختبار طاقة الليثيوم): ============ تحذير & أمبير ؛ إخلاء المسؤولية ========== تعد بطاريات Li-Ion خطيرة جدًا إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح. لا تفرط في الشحن / الاحتراق / فتح بطاريات Li-Ion Bats أي شيء تفعله بهذه المعلومات هو مسؤوليتك الخاصة ====== ======================================