Indholdsfortegnelse:

DIY Wearable Ring LED: 4 trin
DIY Wearable Ring LED: 4 trin

Video: DIY Wearable Ring LED: 4 trin

Video: DIY Wearable Ring LED: 4 trin
Video: DIY Music Reactive "Rings of Saturn" LED Pendant Light (controlled by Arduino) || How to Make 2024, Juli
Anonim
DIY bærbar ring LED
DIY bærbar ring LED
DIY bærbar ring LED
DIY bærbar ring LED
DIY bærbar ring LED
DIY bærbar ring LED

Hej, for et par måneder siden byggede jeg min første SMD PCB, så jeg vil gerne dele min erfaring med dig.

Vi skal designe en cirkulær print med 4 RØDE LED'er, dette bord kan bruges som indikator eller bare som dekoration til Halloween:). Tjek den magiske ring ovenfor. (Bedre billede der skal uploades … beklager)

Konceptbeskrivelse:

Lad os definere projektets begrænsninger.

- enheden skal være indlejret i et hus med følgende volumen 12 mm (diameter) x 8 mm (højde)

- skal fungere med lav spænding og i 1 time uden at udskifte batteriet

Forbrugsvarer

Påkrævet hardware:

- 4 RØDE SMD LED'er, jeg bruger Kingbright 3.2mmx1.6mm SMD CHIP LED LAMP

- 4 SMD -modstande (3216 pakke), hver 400 Ohm.

- 1 møntcelle CR1025

- 1 batteriholder til CR1025, jeg bruger Keystone 3030TR

Påkrævede værktøjer:

- CAD -værktøj til skemaer og PCB -design, jeg bruger Kicad 5.1.5

Jeg vil i de næste trin forklare, hvordan jeg valgte hardware -komponenter ovenfor

Trin 1: Valg af batteri

Valg af batteri
Valg af batteri
Valg af batteri
Valg af batteri

Som tidligere nævnt har vi brug for et lavspændingsbatteri, der kan levere nok energi til 4 lysdioder.

Dette batteri skal være lille nok til at passe i de dimensioner, der er defineret før. Ved at kontrollere tabellen ovenfor kan vi identificere CR1025 som en god mulighed for vores projekt, lille nok og med nok energi til at levere 7,5mA i 1 time til hver LED. Ved at kontrollere dets datablad (figur 2) kan vi finde ud af, at tykkelsen er relativt lille 2,5 mm. Også perfekt til vores projekt.

Bemærk: Lysdioderne fungerer normalt med spænding> 0,7 V og maks. Fremstrøm på 20 mA hver. CR1025 nominel spænding er 3 V og afbrydelsesspænding på 2.

Trin 2: Valg af batteriholder

Valg af batteriholder
Valg af batteriholder

Dette trin er ganske ligetil, baseret på Google -søgning fandt jeg en Keystone -tabel til batteriholdere (se figuren ovenfor). Jeg vælger 3030TR på grund af tilgængelighed i min leverandørshop, men du kan også vælge 3050TR.

Bemærk: højden på batteriholderen er 3 mm, batteriet er indlejret i den => total tykkelse 3 mm. Store!

Trin 3: Andre komponenter og endelige dimensioner

Lad os beregne værdien af hver modstand, vi vil lade 7,5 mA gå gennem hver modstand.

Dette betyder (ignorerer spændingsfaldet i hver LED). R = 3V/7,5mA ==> 400 Ohm

På den anden side skal vi kontrollere tykkelsen af alle tilføjede komponenter. Indtil nu havde vi:

3 mm på grund af batteriholder og batteri.

vi skal inkludere printkortets tykkelse (normalt 1,6 mm) => 4,6 mm

og LED/modstandstykkelsen (0,75 mm) => 5,35 <8 mm. Stor begrænsning opnået.

Trin 4: Skematisk og PCB

Skematisk og PCB
Skematisk og PCB
Skematisk og PCB
Skematisk og PCB
Skematisk og PCB
Skematisk og PCB
Skematisk og PCB
Skematisk og PCB

Skematikken er ganske enkel, vi forbinder lysdioderne med respektive modstande og strømforsyning

Jeg kunne ikke finde fodaftrykket for Keystone 3030TR batteriholderen. Derfor ændrede jeg en tilgængelig og brugte den i projektet. Ændringen er ikke perfekt, men den virker. Jeg vil prøve at finde et sted at uploade det, det var ikke muligt her

Jeg forsøgte at følge skematikken for at placere komponenterne, hovedideen er at placere batteriholderen på et lag og andre komponenter i modsatte

Det sidste billede viser dig printkortet i Kicad 3D viewer.

Jeg sendte filerne til min PCB -leverandør for at få det sidste arbejde udført. Håber du kunne lide det!

Anbefalede: