Оглавление:
- Запасы
- Шаг 1: Сбор всех необходимых деталей
- Шаг 2: Пайка компонентов
- Шаг 3: Добавление сети делителя напряжения
- Шаг 4: Завершение процесса пайки
- Шаг 5: принципиальная схема и окончательный вид
- Шаг 6: обучающее видео
Видео: Макетная коммутационная плата для ESP8266-01 с регулятором напряжения: 6 шагов (с изображениями)
2024 Автор: John Day | [email protected]. Последнее изменение: 2024-01-30 11:51
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
- Модуль ESP8266-01
- Perfboard / Veroboard
- Резисторы 1 кОм, 2,2 кОм
- Регулятор AMS1117 3.3v
- Мужской айсберг
- Женская полоска айсберга
- Конденсаторы: 47 мкФ и 0,1 мкФ
- Некоторые соединительные провода
- Паяльник и комплекты
Шаг 1: 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
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
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
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
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:
Рюкзак №4: Макетная плата: 8 шагов
Рюкзак №4: Макет: Рюкзаки SPIKE Prime - это расширения для LEGO Education SPIKE Prime. Этот рюкзак позволяет подключать SPIKE Prime со светодиодами, кнопками, переключателями и джойстиками для создания прототипов для управления SPIKE Prime. У нас также есть рюкзак для камеры, который позволяет
E32-433T Учебное пособие по модулю LoRa - Коммутационная плата DIY для модуля E32: 6 шагов
E32-433T Учебное пособие по модулю LoRa | Самостоятельная коммутационная плата для модуля E32: Привет, ребята, как дела! Акарш из CETech. Этот мой проект представляет собой скорее кривую обучения, чтобы понять работу модуля E32 LoRa от eByte, который представляет собой модуль приемопередатчика мощностью 1 Вт. Как только мы разбираемся в работе, у меня есть дизайн
Модульная неопиксельная коммутационная плата с открытым исходным кодом, совместимая с макетными платами: 4 шага (с изображениями)
Модульная неопиксельная коммутационная плата с открытым исходным кодом: это руководство представляет собой крошечную (8 мм x 10 мм) коммутационную плату для светодиодов Neopixel, которую можно складывать и паять друг с другом, она также обеспечивает гораздо большую конструктивную жесткость, чем тонкая Светодиодная лента гораздо меньшего размера фактически
Опорная плита Тинкерера - Arduino + макетная плата + держатель периферии: 5 шагов
Базовая плата Tinkerer - Arduino + Макетная плата + Держатель периферии: для чего она нужна? С этой пластиной вы можете разместить свой Arduino Uno, макет половинного размера И периферию вашего проекта (например, ручки, потенциометры, датчики, светодиоды, розетки и т. Д. ..) на опорную плиту с лазерной резкой толщиной 3 мм. Если вам нужно больше места, есть также а-ля
Макетная плата Arduino - правильный путь: 5 шагов (с изображениями)
Макетная плата Arduino - правильный путь: Существуют буквально сотни макетов Arduino, так что же в этом особенного? Что ж, есть несколько вещей, которые большинство из них, и даже сама Arduino, делают неправильно. В первую очередь аналоговое питание подключается к