תוכן עניינים:

UMAkers Lantern: 6 שלבים (עם תמונות)
UMAkers Lantern: 6 שלבים (עם תמונות)

וִידֵאוֹ: UMAkers Lantern: 6 שלבים (עם תמונות)

וִידֵאוֹ: UMAkers Lantern: 6 שלבים (עם תמונות)
וִידֵאוֹ: 220v מ- 12v אלטרנטור לרכב עם פאנל סולארי 2024, נוֹבֶמבֶּר
Anonim
UMAkers Lantern
UMAkers Lantern

היי יוצרים!

אנו קבוצת סטודנטים מאוניברסיטת מאלגה (UMA). פרויקט זה הוא חלק מהנושא 'יצרנית אלקטרוניקה', מודול הנדסה אלקטרונית של BEng בשנה הרביעית ב- UMA, בית הספר לתקשורת (www.etsit.uma.es).

הפרויקט שלנו מורכב מאור strobe. פרטים אודות הרכיבים המשמשים והתהליך שאחריו יפורטו בשלבים הבאים.

שלב 1: הכנה

הכנה
הכנה

רכיבים בשימוש:

  • נגדים (50Ω ו- 10kΩ)
  • פוטנציומטר 10kΩ
  • טרנזיסטור כוח BDX
  • LED SMD 50W
  • נהג לד (240Vac - 50Vdc)

קנינו את ה- SMD led עם הנהג שלו דרך אמזון (כאן).

ATMega 328p

נזדקק לשני לוחות Arduino (אחד מהם עם מיקרו בקר נשלף)

  • אב טיפוס PCB קדוח מראש
  • ממיר באק DC-DC (LM2596)
  • כיור קירור והדבקה תרמית [אופציונלי]

בתמונה בראש שלב זה יש רכיב שאינו בשימוש בגירסה הראשונה של הפנס. רכיב זה הוא מד תאוצה, אנו מתכננים לכלול אותו בגירסאות עתידיות כדי לשלוט בהבהוב האור בעזרת תנועת היד במקום לסובב את הפוטנציומטר.

שלב 2: תרשימים והסברים

סכמטים והסברים
סכמטים והסברים
סכמטים והסברים
סכמטים והסברים

בחרנו את הטרנזיסטור BDX בגלל ערך הרווח הגבוה של זרם DC (בטא) מכיוון שעלינו לשלוט על מצבי הרוויה והניתוק של הטרנזיסטור רק בעזרת הזרם של המיקרו-בקר (זרם הפולט-אספן יכול להגיע לערכים של 1A).

הפרויקט שלנו נועד לשלוט במעגל של ערכי מתח גבוה באמצעות מיקרו -בקר המספק ערכי זרם נמוכים באמצעות היציאות הדיגיטליות.

הצבנו מפחית DC-DC (באמצעות הפלט של ממיר AC-DC) להפעלה של המיקרו-בקר. על מנת לשלוט במחזור הפעולה של ה- PWM (השולט בהבהוב האור) השתמשנו בפוטנציומטר המחובר למיקרו -בקר.

שלב 3: קידוד והעלאת הקוד

כדי להעלות את הקוד לתוך הבקר, תוכל לבצע את השלבים הבאים: (מתוך דף האינטרנט הרשמי של arduino)

  • הורד את ארכיון תצורת החומרה (כאן).
  • צור תיקייה בשם "חומרה" בתיקיה של ארדואינו.
  • העבר את התיקייה שהורדת בעבר לתיקיית "החומרה".
  • הפעל מחדש את תוכנת Arduino.
  • כאשר אתה מפעיל את התוכנית שוב, אתה אמור לראות "ATMega 328 על לוח קרש (שעון פנימי 8MHz)" בתפריט כלים> לוח.
  • צרוב את מטען האתחול (עליך לצרוב את מטען האתחול פעם אחת בלבד).

    • בחר את הלוח והיציאה הטורית מתפריט כלים.
    • חבר את לוח Arduino ואת המיקרו -בקר כך.
    • בחר ATMega 328 על לוח קרש (שעון פנימי 8MHz) מתוך כלים> לוח.
    • בחר Arduino כספקית האינטרנט מתוך כלים> מתכנת.
    • הפעל כלים> צריב אתחול.
  • העלה את הקוד: ברגע שיש ל- ATMega 328p שלך את מטען האתחול של Arduino, תוכל להעלות תוכניות.

    • הסר את המיקרו -בקר מלוח ה- Arduino.
    • חברו את לוח ה- Arduino ואת המיקרו -בקר כפי שמוצג בתמונה הבאה.
    • בחר "ATMega 328 על סיר לחם (שעון פנימי 8MHz)" מתפריט כלים> לוח
    • העלה כרגיל.

שלב 4: בואו נלחם את החלקים

בואו לרתך את החלקים!
בואו לרתך את החלקים!
בואו לרתך את החלקים!
בואו לרתך את החלקים!
בואו לרתך את החלקים!
בואו לרתך את החלקים!
בואו לרתך את החלקים!
בואו לרתך את החלקים!
  1. אנו מתחילים להלחם את הטרנזיסטור והנגדים.
  2. הציגו את המיקרו-בקר ב- PCB הקידוח מראש וחתכו את שאר המסלולים.
  3. בואו נלחם את המיקרו -בקר.
  4. הלחם את הפוטנציומטר קרוב לקלט האנלוגי של המיקרו. הוסף את החוטים הדרושים כדי למקם את מודול החותך DC-DC.
  5. הלחם את DC-DC בחזית השנייה של הלוח המודרני.
  6. קח את הלוח SMD (אופציונלי למקם גוף קירור, השתמשנו מחדש במדפסת תלת מימד).
  7. הלחם את החוטים המתחברים +Vcc ו- Ground (GND).
  8. לאחר שכל חלקים מולחמו, החלטנו למקם את כל המערכת בנורת דיסקו ישנה כך שהעיצובים יישארו קומפקטיים.
  9. אל תשכח להלחם את ה- Led ל- Vcc ואת הטרנזיסטור (השתמשנו במחבר חשמלי). זכור להלחם את החיבור של ממיר DC-DC (שים לב לתרשימים).

כמה המלצות:

  • חיברנו את החוטים מהנהג לד כדי לקבל קצת נוחות לשימוש בו. הקצוות של חוטי הנחושת הופחרו וחיברנו את שני הקצוות. כדי להשיג תוצאה טובה יותר ולהימנע מקצרים, השתמשנו במשחה תרמית.
  • עשינו שני חורים בנורת הדיסקו כדי שנוכל להוציא את החוטים ולשלוט טוב יותר בפוטנציומטר.

מוּמלָץ: