Innehållsförteckning:
- Steg 1: Skaffa delarna
- Steg 2: Borra hålen i kretskortet
- Steg 3: Börja lödning
- Steg 4: Montera batterihållaren
- Steg 5: Montera alla distanser och ditt Arduino -kort
- Steg 6: Du är klar
Video: Arduino AA Undershield: 6 steg
2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:47
Jag köpte nyligen en ArduinoDiecimila -bräda. Det är fantastiskt och applikationerna, du kan använda det för eller med är nästan obegränsat. Det finns dock ett problem när du vill använda det i bärbara applikationer. Du kan använda Liquidware litiumryggsäck, vilket är ett bra sätt att driva Arduino. Det finns dock ett problem med ryggsäcken, för när batteriet dör måste du hitta en USB -port eller annan extern strömkälla för att ladda det. Du kan inte bara byta batteri. Du kan också välja att driva din arduino med ett 9V batteri och den inbyggda regulatorn på Arduino-kortet. Problemet med den här inställningen är att 9V -batterier inte har en mycket hög kapacitet, så de dör snabbare. Därför kom jag på AA Undershield. Den använder 2 AA -batterier och ökar spänningen upp till 5V, med hjälp av en MAX756 IC för att driva Arduino. Du kan fråga varför jag inte bara använder 3 eller 4 AA -batterier för att driva Arduino. Anledningen till att jag inte använder batterier för att köra min Arduino direkt är att de inte är reglerade. Strax efter har du laddat upp batteriet, det kan leverera 1,4V, även om det är klassat för 1,2V, så det finns en risk att förse din Arduino med för hög eller för låg spänning. Här är en video av Arduino Diecimila och AdafruitWaveshield fäst vid AA Undershield. Jag har laddat upp en exempelkod som ändrar uppspelningshastigheten när du vrider en potentiometer. Andra analoga sensorer fungerar också. Jag ber om ursäkt för den dåliga ljudkvaliteten i den här videon. Mikrofonen i min kamera är riktigt dålig. AA Undershield kan också användas med många andra 5V -enheter.
Steg 1: Skaffa delarna
Här är en lista över delarna, du måste göra ett AA -underskydd.
- En prototypkretskort som har samma storlek som ditt Arduino -kort.
- En batterihållare.
- En MAX756 integrerad krets. Det finns många boost -omvandlare där ute, men jag använde MAX756, för jag hade ett par av dem liggande.
- Ett 8 -stifts IC -uttag
- En 22uH spole.
- En 1N5817 eller 1N5818 schottky -diod.
- En 220uF elektrolytkondensator.
- En 100uF elektrolytkondensator.
- En 100nF keramisk kondensator.
- Ett 100 kOhm motstånd.
- Ett 110kohm -motstånd (jag hade inte ett, så jag kopplade ett 10k och ett 100k i serie).
- Två distanser för att göra utrymme mellan ditt Arduino -kort och din sköld.
- Två skruvar för distanserna.
- Två muttrar för distanserna.
- Fyra distanser för att göra utrymme mellan undersidan och ytan, du placerar den på (Dessa behövs bara om du väljer att montera din batterihållare under skärmen).
- Fyra skruvar för distanserna (Dessa behövs bara om du väljer att montera batterihållaren under skärmen).
- En Arduino- eller Freeduino -bräda. Jag använde en Diecimila, men den borde fungera lika bra med de andra brädorna.
- Två AA -batterier.
- En strömbrytare (tillval).
Steg 2: Borra hålen i kretskortet
I det här steget visar jag dig var du ska borra hålen i ditt kretskort. Börja med att placera ditt Arduino -bräde ovanpå ditt prototypkort. När du köper en ny Arduino -skiva kommer den med två monteringshål. markera de hålen på din prototypplatta med en penna eller permanent markör. borra sedan hålen. Jag använde M3 -skruvar (M3 betyder att de är 3 mm i diameter), så jag använde en 3 mm -borr. Om du väljer att montera batterihållaren under skärmen bör du borra 4 hål i varje hörn av din PCB för distanserna.
Steg 3: Börja lödning
Det är dags att lödda alla komponenter till kretskortet. Jag har inkluderat schemat och några bilder. Det är en bra idé att börja med det 8 -poliga uttaget, för då är det lättare att få en uppfattning om var den andra komponenten ska monteras. Du måste antagligen montera de två elektrolytkondensatorerna och spolen horisontellt, så att de inte är högre än distanserna, som du använder för att montera din Arduino med. När du är klar med lödningen, kontrollera din krets för misstag. Om du inte hittar några misstag, anslut sedan din krets till batterierna och en voltmeter. Du bör komma runt 5V och den ska inte vara högre än 5,30 volt eller lägre än 4,90 volt.
Steg 4: Montera batterihållaren
Det är dags att montera batterihållaren. Det finns 3 sätt att montera batterihållaren. Du kan välja att inte montera den alls och bara låta den dingla runt, du kan montera den bredvid skölden med hjälp av en popsicle stick (detta kommer naturligtvis att göra den bredare) eller så kan du montera den under skölden (detta kommer naturligtvis att göra den är högre). Jag valde den sista metoden. Du kan montera den antingen med skruvar eller varmt lim. När du har monterat den, löd den röda och den svarta tråden på rätt ställen (se schemat i steg 3).
Steg 5: Montera alla distanser och ditt Arduino -kort
Det är dags att montera alla distanser på skölden och montera skölden och Arduino. Börja montera distanserna som är placerade mellan skärmen och ytan, du placerar den på. Du bör också lödda två trådar från sköldens utgång (jag rekommenderar att du använder en röd och en svart tråd för att undvika förvirring). När du har lödt trådarna på rätt ställen, använd en voltmeter igen för att kontrollera spänningen. Montera sedan de två distanserna för Arduino -kortet. Efter att du har gjort det är det dags att montera Arduino -kortet ovanpå skärmen med två skruvar. Sätt sedan in den positiva ledningen (i mitt fall den röda) på platsen i krafthuvudet som är märkt "5V". Sätt i den negativa kabeln (i mitt fall den svarta) på platsen i krafthuvudet som är märkt "Gnd".
Steg 6: Du är klar
Grattis. Du har just gjort ett Arduino AA Undershield.
Rekommenderad:
Arduino Car Reverse Parking Alert System - Steg för steg: 4 steg
Arduino Car Reverse Parking Alert System | Steg för steg: I det här projektet kommer jag att utforma en enkel Arduino Car Reverse Parking Sensor Circuit med Arduino UNO och HC-SR04 Ultrasonic Sensor. Detta Arduino -baserade bilomvändningsvarningssystem kan användas för autonom navigering, robotavstånd och andra
Steg för steg PC -byggnad: 9 steg
Steg för steg PC -byggnad: Tillbehör: Hårdvara: ModerkortCPU & CPU -kylarePSU (strömförsörjningsenhet) Lagring (HDD/SSD) RAMGPU (krävs inte) CaseTools: Skruvmejsel ESD -armband/mathermisk pasta med applikator
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 ++)
RC -spårad robot med Arduino - Steg för steg: 3 steg
RC -spårad robot med Arduino - Steg för steg: Hej killar, jag är tillbaka med ett annat häftigt robotchassi från BangGood. Hoppas att du har gått igenom våra tidigare projekt - Spinel Crux V1 - Gesture Controlled Robot, Spinel Crux L2 - Arduino Pick and Place Robot med Robotic Arms och The Badland Braw
DIY Arduino robotarm, steg för steg: 9 steg
DIY Arduino robotarm, steg för steg: Denna handledning lär dig hur du bygger en robotarm själv