Indholdsfortegnelse:
- Trin 1: Få delene
- Trin 2: Bor hullerne i printkortet
- Trin 3: Start lodning
- Trin 4: Monter batteriholderen
- Trin 5: Monter alle afstandsstykker og dit Arduino -bord
- Trin 6: Du er færdig
Video: Arduino AA Undershield: 6 trin
2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:31
Jeg har for nylig købt et ArduinoDiecimila -bord. Det er fantastisk, og applikationerne, du kan bruge det til eller med, er næsten ubegrænset. Der er dog et problem, når du vil bruge det i bærbare applikationer. Du kan bruge Liquidware lithium rygsæk, som er en god måde at drive Arduino på. Der er dog et problem med rygsækken, for når batteriet dør, skal du finde en USB -port eller en anden ekstern strømkilde for at oplade det. Du kan ikke bare udskifte batteriet. Du kan også vælge at forsyne din arduino med et 9V batteri og den indbyggede regulator på Arduino-kortet. Problemet med denne opsætning er, at 9V batterier ikke har en særlig høj kapacitet, så de dør hurtigere. Derfor kom jeg med AA Undershield. Den bruger 2 AA -batterier og øger spændingen op til 5V ved hjælp af en MAX756 IC til at drive Arduino. Du kan spørge, hvorfor jeg ikke bare bruger 3 eller 4 AA -batterier til at drive Arduino. Grunden til, at jeg ikke bruger batterier til at køre min Arduino direkte, er, at de ikke er reguleret. Lige efter har du genopladet dit batteri, det kan levere 1.4V, selvom det er vurderet til 1.2V, så der er risiko for at forsyne din Arduino med for høj eller for lav spænding. Her er en video af Arduino Diecimila og AdafruitWaveshield fastgjort til AA Undershield. Jeg har uploadet en eksempelkode, der ændrer afspilningshastigheden, når du drejer et potentiometer. Andre analoge sensorer fungerer også. Jeg beklager den dårlige lydkvalitet i denne video. Mikrofonen i mit kamera er virkelig dårlig. AA Undershield kan også bruges med mange andre 5V -enheder.
Trin 1: Få delene
Her er en liste over delene, du skal lave en AA Undershield.
- En prototype PCB, der har samme størrelse som dit Arduino -bord.
- En batteriholder.
- Et MAX756 integreret kredsløb. Der er mange boost -konvertere derude, men jeg brugte MAX756, fordi jeg havde et par af dem liggende.
- En 8 -polet IC stik
- En 22uH spole.
- En 1N5817 eller 1N5818 schottky -diode.
- En 220uF elektrolytisk kondensator.
- En 100uF elektrolytisk kondensator.
- En 100nF keramisk kondensator.
- Modstand på 100 kOhm.
- En 110kohm modstand (jeg havde ikke en, så jeg sluttede en 10k og en 100k i serie).
- To afstandsstykker til at skabe plads mellem dit Arduino -bord og dit skjold.
- To skruer til afstandsstykkerne.
- To møtrikker til afstandsstykkerne.
- Fire afstandsstykker til at gøre plads mellem undersiden og overfladen, du placerer den på (Disse er kun nødvendige, hvis du vælger at montere din batteriholder under skærmen).
- Fire skruer til afstandsstykkerne (Disse er kun nødvendige, hvis du vælger at montere din batteriholder under skærmen).
- Et Arduino- eller Freeduino -bord. Jeg brugte en Diecimila, men den skulle lige så godt fungere med de andre brædder.
- To AA batterier.
- En tænd/sluk -kontakt (valgfri).
Trin 2: Bor hullerne i printkortet
I dette trin viser jeg dig, hvor du skal bore hullerne i dit printkort. Start med at placere dit Arduino -bord oven på dit prototypebord. Når du køber et nyt Arduino -bord, leveres det med to monteringshuller. markere disse huller på din prototyping PCB ved hjælp af en pen eller permanent markør. bor derefter hullerne. Jeg brugte M3 skruer (M3 betyder, at de er 3 mm i diameter), så jeg brugte en 3 mm boremaskine. Hvis du vælger at montere batteriholderen under skærmen, skal du bore 4 huller i hvert hjørne af dit printkort til afstandsstykkerne.
Trin 3: Start lodning
Det er tid til at lodde alle komponenterne til printkortet. Jeg har inkluderet skematikken og nogle billeder. Det er en god idé at starte med 8 -polet stik, for så er det lettere at få en idé om, hvor den anden komponent skal monteres. Du skal sandsynligvis montere de to elektrolytkondensatorer og spolen vandret, så de ikke er højere end afstandsstykkerne, du bruger til at montere din Arduino med. Når du er færdig med lodning, skal du kontrollere dit kredsløb for fejl. Hvis du ikke fandt nogen fejl, skal du tilslutte dit kredsløb til batterierne og et voltmeter. Du bør komme omkring 5V, og den bør ikke være højere end 5,30 volt eller lavere end 4,90 volt.
Trin 4: Monter batteriholderen
Det er tid til at montere batteriholderen. Der er 3 måder at montere batteriholderen på. Du kan vælge slet ikke at montere det og bare lade det dingle rundt, du kan montere det ved siden af skjoldet ved hjælp af en ispind (dette vil naturligvis gøre det bredere) eller du kan montere det under skjoldet (dette vil naturligvis gøre den er højere). Jeg valgte den sidste metode. Du kan montere den enten med skruer eller varm lim. Når du har monteret det, loddes den røde og den sorte ledning de rigtige steder (se skematikken i trin 3).
Trin 5: Monter alle afstandsstykker og dit Arduino -bord
Det er tid til at montere alle afstandsstykkerne på skjoldet og montere skjoldet og Arduino. Start med at montere afstandsstykkerne, der er placeret mellem skjoldet og overfladen, du placerer det på. Du bør også lodde to ledninger fra skærmens udgang (jeg anbefaler, at du bruger en rød og en sort ledning for at undgå forvirring). Når du har loddet ledningerne de rigtige steder, skal du bruge et voltmeter igen til at kontrollere spændingen. Monter derefter de to afstandsstykker til Arduino -kortet. Efter at du har gjort det, er det tid til at montere Arduino -kortet oven på skærmen ved hjælp af to skruer. Indsæt derefter den positive ledning (i mit tilfælde den røde) på det sted i power headeren, der er markeret "5V". Indsæt den negative ledning (i mit tilfælde den sorte) på det sted i strømhovedet, der er markeret "Gnd".
Trin 6: Du er færdig
Tillykke. Du har lige lavet en Arduino AA Undershield.
Anbefalede:
Arduino bil omvendt parkering alarmsystem - Trin for trin: 4 trin
Arduino bil omvendt parkering alarmsystem. Trin for trin: I dette projekt vil jeg designe en simpel Arduino bil omvendt parkeringssensorkreds ved hjælp af Arduino UNO og HC-SR04 ultralydssensor. Dette Arduino -baserede bilomvendt alarmsystem kan bruges til en autonom navigation, robotafstand og andre rækkevidde
Trin for trin pc -bygning: 9 trin
Trin for trin PC Building: Supplies: Hardware: MotherboardCPU & CPU -køler PSU (strømforsyningsenhed) Opbevaring (HDD/SSD) RAMGPU (ikke påkrævet) CaseTools: Skruetrækker ESD -armbånd/mathermal pasta m/applikator
Akustisk levitation med Arduino Uno trin for trin (8 trin): 8 trin
Akustisk levitation med Arduino Uno Step-by Step (8-trin): ultralyds lydtransducere L298N Dc kvindelig adapter strømforsyning med en han-DC-pin Arduino UNOBreadboard Sådan fungerer det: Først uploader du kode til Arduino Uno (det er en mikrokontroller udstyret med digital og analoge porte til konvertering af kode (C ++)
RC -sporet robot ved hjælp af Arduino - Trin for trin: 3 trin
RC Tracked Robot Using Arduino - Step by Step: Hey guys, I are back with another cool Robot chassis from BangGood. Håber du har gennemgået vores tidligere projekter - Spinel Crux V1 - Gesture Controlled Robot, Spinel Crux L2 - Arduino Pick and Place Robot med Robotic Arms og The Badland Braw
DIY Arduino robotarm, trin for trin: 9 trin
DIY Arduino robotarm, trin for trin: Denne vejledning lærer dig, hvordan du bygger en robotarm selv