Innehållsförteckning:
- Steg 1: Material och verktyg
- Steg 2: Ta bort ESP12
- Steg 3: Lödning av huvudstiften (med PIN -JIG)
- Steg 4: Limning av komponenten på basen
- Steg 5: Limma locket till basen
- Steg 6: Lägga till självhäftande etiketter
- Steg 7: Nästa steg
Video: IOT123 - D1M CH340G - Montering: 7 steg
2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:45
Utvecklingskortet ESP8266 är ett bra go-to-board för dina IOT-projekt, men ger problem om de är batteridrivna. Det är väl dokumenterat hur de olika ESP8266 -utvecklingsbrädorna inte är energieffektiva (här och här). Witty Development Board övervinner några av problemen genom att ha en separat USB till TTL (programmeringsgränssnitt) men har inte samma skärmstöd för D1 Mini. Denna D1M -BLOCK skiljer ESP12 från D1 Mini så att den kan användas för att programmera ESP12 -moduler (bara eller med effektiva regulatorer).
Steg 1: Material och verktyg
Det finns en fullständig lista över material och källor.
- Wemos D1 Mini Wifi -kort med ESP12 -modul
- 3D -tryckt hölje och etiketter.
- En uppsättning D1M BLOCK - Installera jiggar
- Stark Cyanoakrylatlim (helst borsta på)
- Het limpistol och heta limpinnar
- Löd och järn
Steg 2: Ta bort ESP12
ESP12 -modulen måste tas bort från brädet med båda delarna kvar att använda. Att använda en varmluftspistol är min föredragna metod men det finns andra.
Ta bort ESP12 -chipet med en av de olika metoderna med en ren oskadad separation mellan de två delarna.
Steg 3: Lödning av huvudstiften (med PIN -JIG)
Det finns en video ovan som går igenom lödprocessen för PIN JIG.
- Mata huvudstiften genom brädans botten (TX höger-vänster) och in i lödjiggen.
- Tryck ner stiften på en hård plan yta.
- Tryck ner brädan ordentligt på jiggen. Löd de fyra hörnstiften.
- Värm upp och placera ombord/stift om det behövs (brädan eller stiften är inte inriktade eller lod).
- Löd resten av tapparna
Steg 4: Limning av komponenten på basen
Täcks inte i videon, men rekommenderas: lägg en stor skiva varmt lim i den tomma basen innan du snabbt sätter in brädan och justerar - detta skapar kompressionstangenter på vardera sidan av brädet. Gör en torrkörning genom att placera sköldarna i basen. Om limmningen inte var särskilt noggrann kan du behöva göra en liten filning av kanten på kretskortet.
- Med bashöljet bottenyta pekande nedåt, placera den lödda plasthuvudet genom hålen i basen; (TX -stiftet kommer att vara på sidan med det centrala spåret).
- Placera den heta limjiggen under basen med plasthuvudena placerade genom spåren.
- Sätt den heta limjiggen på en fast plan yta och tryck försiktigt ned kretskortet tills plasthuvudena träffar ytan; detta bör ha stiften korrekt placerade.
- När du använder det heta limet ska du hålla det borta från huvudstiften och minst 2 mm från där locket kommer att placeras.
- Applicera lim på alla 4 hörnen av kretskortet och se till att det kommer i kontakt med basväggarna; tillåt läckage till båda sidor av kretskortet om möjligt.
Steg 5: Limma locket till basen
- Se till att stiften är fria från lim och att de övre 2 mm på basen är fria från varmt lim.
- Förmontera locket (torrkörning) och se till att inga tryckartefakter är i vägen.
- Vidta lämpliga försiktighetsåtgärder när du använder Cyanoakrylat -lim.
- Applicera cyanoakrylat på lockets nedre hörn för att säkerställa täckning av den intilliggande åsen.
- Montera snabbt locket på basen; klämma fast hörnen om möjligt.
- När locket är torrt böj varje stift manuellt så att det är centralt i tomrummet om det behövs.
Steg 6: Lägga till självhäftande etiketter
- Applicera pinout -etiketten på undersidan av basen, med RST -stift på sidan med spår.
- Applicera identifieringsetiketten på den platta sidan utan rillor, med stiften tomt på etiketten.
- Tryck ned etiketterna ordentligt, med ett platt verktyg om det behövs.
Steg 7: Nästa steg
- Kolla in D1M ESP12 BLOCK - den bara modulen som använder denna programmerare.
- Kolla in Thingiverse
- Ställ en fråga på ESP8266 Community Forum
Rekommenderad:
Akustisk levitation med Arduino Uno Steg-för-steg (8-steg): 8 steg
Akustisk levitation med Arduino Uno Steg-för-steg (8-steg): ultraljudsgivare L298N Dc kvinnlig adapter strömförsörjning med en manlig DC-pin Arduino UNOBreadboardHur det fungerar: Först laddar du upp kod till Arduino Uno (det är en mikrokontroller utrustad med digital och analoga portar för att konvertera kod (C ++)
IOT123 - LADDNINGSBROTT: 3 steg
IOT123 - LADDAREBROTT: Under felsökning av version 0.4 av SOLAR TRACKER CONTROLLER spenderade jag mycket tid på att ansluta multimätaren till olika NPN -omkopplare. Multimätaren hade inga brödbräda-vänliga anslutningar. Jag tittade på några MCU -baserade bildskärmar inklusive
IOT123 - ASSIMILATE SENSOR: TEMT6000: 4 Steg
IOT123 - ASSIMILATE SENSOR: TEMT6000: ASSIMILATE SENSORS är miljösensorer som har ett extra hårdvaru- och mjukvaruabstraktionslager, vilket gör det möjligt att lägga till helt nya typer till en ASSIMILATE SENSOR HUB och avläsningarna pumpas till en MQTT -server utan tillsatt kodin
IOT123 - ASSIMILATE SENSOR: MAX9812: 4 Steg
IOT123 - ASSIMILATE SENSOR: MAX9812: Microphone Amplifier Sound MIC 3.3V / 5V Fixed Gain 20dB.Denna konstruktion är baserad på I2C MAX9812 BRICK. som har en extra har
IOT123 - ASSIMILATE SENSOR HUB: ICOS10 3V3 MQTT NODE: 6 Steg
IOT123 - ASSIMILATE SENSOR HUB: ICOS10 3V3 MQTT NODE: Detta är det första i en mängd olika MCU/Feature -kombinationer i ASSIMILATE SENSOR HUBS: mästarna som samlar datadumparna från I2C ASSIMILATE SENSORS -slavarna. Denna version använder en Wemos D1 Mini för att publicera all data som dumpas från ASSIMILATE