Table des matières:
- Étape 1: Matériaux et outils
- Étape 2: Préparation des planches
- Étape 3: Raccordement du circuit
- Étape 4: Coller le composant à la base
- Étape 5: Coller le couvercle à la base
- Étape 6: Ajout des étiquettes adhésives
- Étape 7: Raccordement du circuit
- Étape 8: Étapes suivantes
Vidéo: IOT123 - BLOC D1M - TP4056 Assemblage : 8 étapes
2024 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-30 09:08
Les BLOCS D1M ajoutent des boîtiers tactiles, des étiquettes, des guides de polarité et des dérivations pour les populaires Wemos D1 Mini SOC/Shields/Clones. Ce BLOC D1M encapsule un module chargeur de batterie. Ce BLOCK D1M a été développé pour tester la puissance de la batterie du BLOCK D1M ESP12. Ce circuit justifiera également le développement d'un PCB.
Le module de charge a été séparé de la batterie car j'ai 2 cas d'utilisation distincts à ce stade: la pile bouton (LIR2450) à cheval sur un BLOCK D1M ESP12 et une unité de batterie 18650 autonome. Ce module a été vérifié par rapport au circuit 18650 car il pouvait utiliser le courant de charge 1A par défaut. Si vous utilisez des batteries de moindre capacité, assurez-vous de modifier la résistance RPROG (tableau ci-dessus).
Pour développer cela, j'ai essayé d'utiliser le protoboard D1 Mini et un PCB universel standard. Les deux ont mal positionné le port USB sur le boîtier et le protoboard manquait d'empreinte là où c'était nécessaire. Le tableau imprimé en 3D n'est pas un exercice académique; il résout plusieurs problèmes et simplifie la construction.
REMARQUE: Le contrat de broche a changé pour ce module. Les abonnés (D1M BLOCKS) de ce nouveau contrat sont rétrocompatibles avec les pins standards, mais cela ne pourra être utilisé que sur des blocs conformes au nouveau pin contract.
Étape 1: Matériaux et outils
Il existe une liste complète de la nomenclature et des sources.
- Pièces imprimées en 3D (1)
- Un ensemble de D1M BLOCK - Install Jigs (1)
- Un module TP4056 (1)
- Embases mâles droites (8)
- Embases mâles à angle droit (4)
- Diode 1N5187 (4)
- Batterie 18650 (1 pour les tests)
- Support de batterie 18650 (1 pour les tests)
- Brancher le fil.
- Adhésif cyanoachrylate puissant (de préférence appliqué au pinceau)
- Pistolet à colle chaude et bâtons de colle chaude
- Flux de soudure
- Soudure et fer
Étape 2: Préparation des planches
Le TP4056
- Coupez les broches mâles et placez-les dans la planche à pain, extrémité longue vers le bas, comme indiqué
- Placez le TP4056 sur les broches et soudez. L'espacement des broches n'est pas le même, mais il y a suffisamment de jeu dans les trous pour que le module s'adapte.
La carte imprimée en 3D (le tout collé avec de la colle Cyanoachrylate)
- Sur le dessus de l'impression 3D, enfilez les diodes à travers BLUE1 & BLUE2, BLUE3 & BLUE2, BLUE5 & BLUE6 et BLUE4 & BLUE6 comme indiqué.
- Sur le dessus de l'impression 3D, collez les tampons à épingles sur le TP4056, vissez-les dans le VERT (1-6) et serrez à plat.
- Lorsque la colle sèche sur la face inférieure, pliez soigneusement les broches TP4056 comme indiqué.
- Collez les patins à broches sur les broches à angle droit 4P et fixez-les sur le dessus avec une plaque de serrage surdimensionnée sur la face inférieure.
-
Pour les connecteurs femelles 2 sur 8P et 2 sur 2P:
- Zone de colle où la goupille rencontre le plastique, y compris 5 mm de goupilles
- Glisser dans les trous inférieurs sur les rails latéraux
- Tenir droit et serré jusqu'à ce qu'il soit sec (environ 10 secondes)
- Une fois la colle sèche, pliez les broches sur le dessus à angle droit ROUGE (1-4).
Étape 3: Raccordement du circuit
- En dessous, broches de flux et de soudure VERT (1-6)
-
Sur le dessus, broches de flux et de soudure ROUGE (1-4)
- Sur le dessus, pliez et soudez le fil du dessous BLEU2 à ROUGE4
- En dessous, pliez la soudure et coupez: BLEU6 à VERT6, BLEU4 à JAUNE2, BLEU5 à JAUNE4, BLEU1 à VERT3 et BLEU3 à VERT4.
- En dessous, raccorder et souder GREEN5 à YELLOW1 et GREEN5 à YELLOW3.
- En dessous, branchez et soudez un fil noir au VERT1 et un fil rouge au VERT3.
- Acheminez ces fils comme indiqué sur le dessus et soudez le fil noir au RED3 et le fil rouge au RED2.
- Sur le dessous, branchez et soudez un fil noir au VERT2, acheminez comme indiqué vers le dessus et soudez au ROUGE1.
Étape 4: Coller le composant à la base
- Avec la surface inférieure du boîtier de base dirigée vers le bas, placez un blog de colle de 1 cm au centre.
- Placez l'en-tête en plastique de l'assemblage soudé à travers les trous de la base.
- Pousser la carte vers le bas jusqu'à ce que les broches soient à 0,25 mm sous le dessus du boîtier et même alors refroidir.
- Lorsque vous utilisez la colle chaude, éloignez-la des broches de l'en-tête et à au moins 2 mm de l'endroit où le couvercle sera positionné.
- Appliquez de la colle aux 4 coins du PCB en assurant le contact avec les murs de base.
Étape 5: Coller le couvercle à la base
- Assurez-vous que les broches sont exemptes de colle et que les 2 mm supérieurs de la base sont exempts de colle chaude.
- Pré-montez le couvercle (essai à sec) en vous assurant qu'aucun artefact d'impression ne gêne.
- Prenez les précautions appropriées lors de l'utilisation de l'adhésif cyanoachrylate.
- Appliquez du cyanoachrylate dans les coins inférieurs du couvercle en veillant à couvrir la crête adjacente.
- Fixez rapidement le couvercle à la base; serrage fermer les coins si possible.
- Une fois le couvercle sec, pliez manuellement chaque broche pour qu'elle soit au centre du vide si nécessaire (voir vidéo).
Étape 6: Ajout des étiquettes adhésives
- Appliquez l'étiquette de brochage sur le dessous de la base, avec la goupille RST sur le côté avec rainure.
- Appliquer l'étiquette d'identification sur le côté plat non rainuré, le vide des broches étant le haut de l'étiquette.
- Appuyez fermement sur les étiquettes, avec un outil plat si nécessaire.
Étape 7: Raccordement du circuit
Pour tester le circuit, nous allons le connecter à une batterie et à un D1M ESP12 BLOCK, puis charger via USB.
La batterie utilisera normalement un condensateur de 1000 uF pour cette configuration; il ne sera pas nécessaire pour ce test rudimentaire.
Le nouveau contrat d'épingle sera utilisé pour les conceptions futures; les fils de la maquette sont utilisés pour ce test.
REMARQUE: toutes les broches D1 Mini (2*8P) sont flottantes et agissent comme un passage de signal pour les autres BLOCS D1M.
- Télécharge un croquis simple (comme un clignotement à l'aide de LED_BUILTIN) sur le D1M ESP12 BLOCK à l'aide du D1M CH340G BLOCK.
- Connectez la batterie 18650 à B+/B-
- Connectez les broches 5V/G sur D1M ESP12 BLOCK à OUT+/OUT- (le croquis devrait fonctionner correctement)
- Connectez le Micro USB du TP4056 à une source d'alimentation 5V (le croquis devrait fonctionner correctement)
Étape 8: Étapes suivantes
- Essayez d'ajouter des panneaux solaires aux broches IN (5V - 6V, 250mA)
- Recherchez les nouveaux BLOCKS D1M qui seront conformes à cette norme de broche: BLOCK D1M 18650 & D1M ESP12 (PCB avec LIR2450)
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