Innehållsförteckning:

Komponentprovningsmodul för brödbrädsatsen V2: 4 steg
Komponentprovningsmodul för brödbrädsatsen V2: 4 steg

Video: Komponentprovningsmodul för brödbrädsatsen V2: 4 steg

Video: Komponentprovningsmodul för brödbrädsatsen V2: 4 steg
Video: Голубая стрела (1958) фильм 2024, Juli
Anonim
Komponenttestarmodul för brödbrädesatsen V2
Komponenttestarmodul för brödbrädesatsen V2
Komponenttestarmodul för brödbrädesatsen V2
Komponenttestarmodul för brödbrädesatsen V2
Komponenttestarmodul för brödbrädesatsen V2
Komponenttestarmodul för brödbrädesatsen V2
Komponenttestarmodul för brödbrädesatsen V2
Komponenttestarmodul för brödbrädesatsen V2

Detta är en Component Tester Module för min Breadboard Kit V2 och fungerar med min andra Instructable här, som är ett "modulärt breadboard kit" som är utformat för att användas med ett Stanley 014725R organisatorfodral (som rymmer 2 kompletta breadboard kit). Du kan hitta resten av delarna som fungerar med den här modulen och instruktioner för dem i den instruktionsboken (här är länken igen).

Denna instruerbara är för den ena (blåa) modulen som visas på den första bilden, för resten av panelen, kolla in min andra instruerbara.

En del av detta remixades från tonycstechs (på thingiverse.com) "12864 Mega328 Component Tester" -fodral, som jag använde som grund för utformningen av den del av denna modul som innehåller Component Tester. Tack till honom för att han delar med sig av sin design:

www.thingiverse.com/thing:3205944

Tonycstechs 12864 Mega328 Component Tester Design (som denna modul använder) är licensierad under Creative Commons - Attribution -licensen. Om du remixar modulen här, vänligen inkludera samma tillskrivning till Tonycstech, tack!

Jag vill också notera att jag inte är någon elektroniksexpert, bara en hobbyist som försöker få ordning på saker. Stegen och diagrammen här visar hur jag monterade modulen som jag använder, och det kan finnas ett bättre sätt så som alltid, använd ditt eget omdöme. Meddela mig om du ser något som kan förbättras. När det gäller elektroniken, beslutade jag efter den första designen att lägga till några säkringar för att skydda ingångarna till DC-DC-omvandlarna som jag har inkluderat i diagrammen. Jag har inte lagt till något omvänd skydd eller något liknande för någon av komponenterna, men tänk på det om du ser behovet av det.

Om du gör detta, vänligen förstå gränserna för komponenterna som används och gör dina egna bedömningar om var, om och hur du känner ytterligare skydd som säkringar, PTC eller dioder behövs för att göra ditt projekt säkert för hur det kommer att användas. Om du ser ett problem, meddela mig, tack

Steg 1: Materialförteckning

Materialförteckning
Materialförteckning
Materialförteckning
Materialförteckning

Delar:

  • 12864 Mega328 LSR Transistor Resistor Diode Capacitor Mosfet Tester (antal 1)
  • DC DC -omvandlare De jag använde har en 5-23V ingång och säljaren uppgav att de har 3A max - men under 2A rekommenderas (billigare på Ebay) (antal 2)
  • Vippströmställare (antal 2) - klassad för 6A 250V; 10A 125V, 10A 12V. Jag använde switchar som liknar dessa, och jag har också kollat switcharna i det här sortimentet som också fungerar (men är lite lösa). Det verkar dock finnas många av dessa växlar så se bara till att de passar utskärningen som är 19 mm x 12,8 mm. Omkopplarna jag använder har en dimension på 17 mm x 12,8 mm (mäter omkopplarens kropp och inte den större ansiktsdimensionen, inklusive sidoklämmorna).

  • DC 2.1x5mm panelkontakter, dessa kan hittas billigare på Ebay (antal 3), men se till att få dem med muttrarna (jag köpte några på Ebay som inte inkluderade dem).
  • Säkringar för att skydda DC-DC-omvandlaren, jag använde en 2,5A säkring eftersom det är vad jag har till hands (och min strömförsörjning gör bara 2A ändå). Jag rekommenderar att du använder en säkring för att skydda elektroniken.

Hårdvara:

  • M3x8 (antal 9)
  • M3x12 (antal 2)
  • M3x20 (antal 2)
  • M3x30 (antal 2)
  • M3 -muttrar (vanliga, inte låsmuttrar) (antal 2)
  • M3 4 mm x 4,3 mm mässingsinsatser (antal 8, få lite extra)
  • M2.5x5 (antal 3) och M2.5 muttrar (dessa används för batterihållaren och kan bytas ut från 9v batterihållaren tejpas eller limmas på plats)

Steg 2: Utskrift

Utskrift
Utskrift
Utskrift
Utskrift

Dessa STL -filer kan alla skrivas ut på 0,2 mm lagerhöjd och du kan använda standardutfyllningen på 20%. Jag använde PLA, men det borde fungera med annan plast också (t.ex. ABS)>

Delarna ska roteras och orienteras för minimala stöd. Jag fann att trädstödet i Cura fungerade bra. Om du använder trädstöd föreslår jag att du också "aktiverar stödbräda" och använder minst en kjol med flera linjer, vilket hjälper till att fästa trädstödet vid byggplattan.

Följande delar har områden som behöver särskild uppmärksamhet eftersom det finns små fickor där stöd kan vara en smärta att hantera. Dom är:

MBBKV2-D10-ESR-RIGHT-TOP -och- MBBKV2-D10-ESR-VÄNSTER-TOPP

Ovanstående delar trycktes med toppen platt till byggytan (roterad 180 grader). Det enda orosområdet är kabelhanteringsguiden som är inringad på den första bilden, den ska vara fri från stöd.

Nedan finns utskriftslistan för modulerna på vänster och höger sida, du behöver bara skriva ut antingen vänster eller höger sidodel, inte båda. "Sidorna" i filnamnen hänvisar till sidan av Stanley -fodralet som modulen var utformad för att passa (se andra bilden). Om du använder denna modul med resten av komponenterna från Breadboard Kit V2 (), bör samma sidokomponenter användas. De andra delarna till satsen finns på den länkade instruktionsboken.

VÄNSTER Sida: MBBKV2-D10-ESR-VÄNSTER-BASE.stl

MBBKV2-D10-ESR-VÄNSTER-handtag.stl

MBBKV2-D10-ESR-LEFT-TOP.stl

MBBKV2-D10-button.stl (antal 4)

Höger sida:

MBBKV2-D10-ESR-RIGHT-BASE.stl

MBBKV2-D10-ESR-RIGHT-handtag.stl

MBBKV2-D10-ESR-RIGHT-TOP.stl

MBBKV2-D10-button.stl (antal 4)

Steg 3: Sätta ihop allt

Få alltid att falla på plats
Få alltid att falla på plats
Få alltid att falla på plats
Få alltid att falla på plats
Få alltid att falla på plats
Få alltid att falla på plats

Monteringsstegen nedan förklarar hur jag monterade detta, men eftersom jag satte ihop bilderna bestämde jag mig för att jag skulle lägga till en säkring på ingången. Jag är ingen elingenjör, bara en hobbyist så använd ditt bästa omdöme om du gör detta. Om du ser något som kan förbättras, vänligen meddela mig, tack

  1. För montering, installera först M3 -skär enligt den första bilden. Var noga med att sätta in insatserna helt, ingen ska sitta ovanför delens yta, och insatserna för 16 mm skruvarna ska gå i flera mm innan de bottnar ut. Det kan hjälpa att använda en längre M3 -skruv som ett verktyg för att installera dem med lite lim eller värme (jag använde Clear Gorilla Lim för detta).
  2. Installera sedan omkopplarna och likströmskontakterna. Muttrarna för DC -kontakterna kan användas på Output -kontakten, men det finns inte tillräckligt med utrymme på ingång DC -kontakten, så där använde jag lite starkt lim (Gorilla Glue Clear) för att hålla kontakten i. Några av kontakterna var förtrådda och lödda innan DC-kontakterna installerades, vilket var lättare än att lödas i fodralet.
  3. Kablarna slutfördes sedan, jag lade upp en bild som visar hur jag kopplade ihop min (andra bilden). Jag rekommenderar att isolera kontakterna med värmekrympning, eltejp eller flytande tejp. Diagrammet visar var jag ska placera en säkring för att skydda DC-DC Buck-omvandlarna från överdriven ström (jag planerar att använda 2,5A säkringar eftersom det är vad jag har till hands). En tunn dragkedja kan användas för att krossa trådarna. Om du vill lägga till en säkring, PTC eller dioder är det dags. Isolera alla anslutningar med värmekrympning, eltejp eller flytande tejp.
  4. Installera sedan DC-DC-omvandlarna (andra bilden), men glöm inte att installera ledningarna på skruvplintarna och släpp knapparna i hålen först. Knapparna är sneda och bör visas parallella med ytan när de installeras korrekt. Använd några M3x8mm skruvar för dessa och dra inte för hårt. Se till att knapparna fungerar fritt innan du går vidare.
  5. Installera ESR -mätaren och batteriklämman som medföljer, det behövs inga skruvar än, men dra kablarna så att de inte kommer i kläm när höljet stängs. Om du inte tänker använda skruvar för att hålla batteriklämman på plats kan du lägga till en liten bit dubbelsidig tejp nu eller några droppar lim.
  6. Stick in och dra kablarna så att de inte kommer att klämmas när höljet stängs. Det finns en nypunkt vid nedre kanten av DC-DC-omvandlarna, så ledningarna måste vara fritt från det området (eftersom det finns kommer att ha lite utrymme mellan omvandlarens kant och sedan fodralet). Innan du stänger det är det en bra idé att kontrollera att alla kablar är korrekta och kanske testa saker. Notera den maximala ingångsspänningen för DC-DC-omvandlarna, min har en maximal 23v ingång (5-23V intervall). För att vara säker använde jag en 19V DC -strömförsörjning med en positiv + spets.
  7. Därefter kan handtaget monteras med de två M3 -muttrarna (inte låsmuttrarna) installerade som visas på den tredje bilden. Om du har svårt att få muttrarna installerade, se till att allt stödmaterial har tagits bort. Muttrarna går snett in i fickorna i handtaget.
  8. För att stänga höljet användes de längre M3x20mm och M3x30mm skruvarna som noterades på första bilden (installera inte 8mm och 16mm skruvarna ännu). Dessa långa skruvar går också igenom komponenttestaren och håller den på plats.
  9. Om du ska använda skruvarna för att hålla i batteriklämman kan de installeras nu. Det behövs tre M2x4mm skruvar och muttrar för att hålla batteriklämman på plats. Se till att skruvarnas huvuden inte sitter ovanför hållarens botten (så att de inte gnider på batteriet). I stället för skruvar kan batteriklämman limmas i eller dubbelhäftande tejp.
  10. Installera 9v -batteriet för ESR -mätaren och testa komponenterna igen.
  11. Om allt går bra kan modulen läggas till i panelen i min andra Instructable här. Skruvarna M3x8mm och M3x16mm kommer att användas för att ansluta den till panelen.

Rekommenderad: