Оглавление:

Макетная коммутационная плата для ESP8266-01 с регулятором напряжения: 6 шагов (с изображениями)
Макетная коммутационная плата для ESP8266-01 с регулятором напряжения: 6 шагов (с изображениями)

Видео: Макетная коммутационная плата для ESP8266-01 с регулятором напряжения: 6 шагов (с изображениями)

Видео: Макетная коммутационная плата для ESP8266-01 с регулятором напряжения: 6 шагов (с изображениями)
Видео: Arduino - дистанционное управление яркостью света и сервоприводом на nRF24L01 2024, Ноябрь
Anonim
Макетная плата для ESP8266-01 с регулятором напряжения
Макетная плата для ESP8266-01 с регулятором напряжения
Макетная плата для ESP8266-01 с регулятором напряжения
Макетная плата для ESP8266-01 с регулятором напряжения

Всем привет! надеюсь, с тобой все хорошо. В этом уроке я покажу, как я сделал этот адаптированный для макетной платы адаптер для модуля ESP8266-01 с правильным регулированием напряжения и функциями, которые включают флэш-режим ESP. Я сделал этот модуль специально для того, чтобы включить интернет-функциональность микроконтроллеров с помощью этого модуля, поэтому я не создавал контакты для контактов GPIO. Этот модуль пригодится при попытке создать проект IoT или обновить прошивку на плате ESP. Вы можете легко запитать его с помощью 5 В, не беспокоясь о разрушении платы ESP, поскольку она уже содержит регулятор напряжения. Конденсаторы фильтра также добавлены для стабилизации мощности, подаваемой на ESP. Итак, приступим к изготовлению этого адаптера.

Запасы

  1. Модуль ESP8266-01
  2. Perfboard / Veroboard
  3. Резисторы 1 кОм, 2,2 кОм
  4. Регулятор AMS1117 3.3v
  5. Мужской айсберг
  6. Женская полоска айсберга
  7. Конденсаторы: 47 мкФ и 0,1 мкФ
  8. Некоторые соединительные провода
  9. Паяльник и комплекты

Шаг 1: Сбор всех необходимых деталей

Сбор всех необходимых деталей
Сбор всех необходимых деталей
Сбор всех необходимых деталей
Сбор всех необходимых деталей

Детали, необходимые для изготовления адаптера, были упомянуты в предыдущем шаге.

Сначала мы разрезаем перфокарт в соответствии с нашими требованиями к размеру и определяем положение компонентов. Желательно вырезать перфорированную плату немного больше, чтобы у нас была некоторая погрешность при пайке или выполнении соединений.

Шаг 2: Пайка компонентов

Пайка компонентов
Пайка компонентов
Пайка компонентов
Пайка компонентов
Пайка компонентов
Пайка компонентов

После завершения размещения компонентов мы, наконец, приступаем к процессу пайки. Вместо того, чтобы напрямую паять модуль ESP на плате, я сначала припаял разъемы для планок типа «мама», чтобы при необходимости модуль ESP также можно было снять. Наличие этой функции позволяет нам изменять модуль ESP по нашему желанию, и мы не ограничены использованием только одной платы ESP. Это больше модульный дизайн. Конденсатор фильтра устанавливается чуть ниже модуля ESP.

Шаг 3: Добавление сети делителя напряжения

Добавление сети делителя напряжения
Добавление сети делителя напряжения
Добавление сети делителя напряжения
Добавление сети делителя напряжения

Вы спросите, зачем нам сеть делителей напряжения?

Причина в том, что модуль ESP8266 работает от 3,3 вольт и 5 вольт (что обычно является номинальным напряжением, используемым моими большинством микроконтроллеров, таких как Arduino), может повредить IC. Модуль WiFi и микроконтроллер Arduino обмениваются данными с помощью последовательной связи, которая использует линии передачи данных Tx и Rx. Линия данных Tx от Arduino работает с логическим уровнем 5 В, тогда как плата ESP - это система с напряжением 3,3 В. Это может повредить плату ESP, поэтому мы используем сеть делителя напряжения, состоящую из резистора 2,2 кОм и резистора 1 кОм для вывода Rx ESP8266, чтобы снизить напряжение примерно до 3,6 В (что немного выше 3,3 В, но все же приемлемо). Arduino легко совместим с логикой 3,3 В, поэтому выводы Tx ESP и Rx Arduino могут быть напрямую подключены.

На изображениях выше показано расположение сети делителя напряжения на коммутационной плате.

Шаг 4: Завершение процесса пайки

Завершение процесса пайки
Завершение процесса пайки

После пайки всех компонентов так выглядит плата. Да, одно или два соединения не на должном уровне, потому что я допустил ошибку в расположении компонентов. Перед тем, как приступить к процессу пайки, следует хорошо продумать размещение компонентов на перфокартоне, особенно если плата имеет малый форм-фактор. В любом случае, моя коммутационная плата готова и отлично работает:)

Шаг 5: принципиальная схема и окончательный вид

Принципиальная схема и окончательный вид
Принципиальная схема и окончательный вид
Принципиальная схема и окончательный вид
Принципиальная схема и окончательный вид

Я приложил принципиальную схему этой коммутационной платы. Не стесняйтесь расширять доску и добавлять дополнительные контакты в соответствии с вашим приложением. Надеюсь, вам понравился этот проект! Не стесняйтесь делиться своими отзывами и вопросами в комментариях. Хорошего дня:)

Рекомендуемые: