Satura rādītājs:
- Piegādes
- 1. darbība. Izprotiet shēmas savienojuma savienojumu
- 2. solis: lodēšanas komponenti
- 3. darbība: IC darbība
- 4. solis: salikšana
- 5. darbība: ieslēdziet to
Video: Digitālais pulkstenis: 6 soļi
2024 Autors: John Day | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-01-30 10:53
Šis projekts ir paredzēts mērķim, kura hobijs ir veidot dažādas lietas ar DIY projektiem.
Šis ir viens no Diy Project digitālajiem pulksteniem. Digitālajam pulkstenim ir dažādas funkcijas, piemēram, tas rāda laiku, datumu, modinātāju, temperatūru, atšķirīgu pāreju noapaļotā formā lodētās gaismas diodēs; Tas var arī samazināt tā intensitāti, pamatojoties uz apkārtējās gaismas intensitāti.
Piegādes
Šis digitālais pulkstenis ir pieejams komplektā tiešsaistē ar katru komplektā esošo sastāvdaļu.
Digitālā pulksteņa komplekts: pulksteņa komplekts
Kontroliera IC: IAP15W413AS*1
Laika mikroshēma: DS1302*1
Pretestība (R1 ~ R15)*15
Termistors (RT1)*1
Keramikas kondensatori (C4, C5)*2
Monolīts kondensators (C2, C3)*2
Kristāla oscilators (Y1)*2
Taustiņi (S1, S2)*2
LED (D1 ~ D60)*60
Akumulatora sēdeklis (BT1)*1
Elektrolītiskais kondensators (C1)*1
Signāls (LS1)*1
Segmenta displejs (DS1)*1
USB mini: bloķēt USB (USB1)
Šie elementi jāatzīmē, ka ir jāatzīmē shēmas plates pozitīvie un negatīvie stabi. Šie elementi jāatzīmē tajā pašā virzienā kā shēmas plate. 3, Pozitīva metināšanas LED, digitālā caurule, termistors un citas lodēšanas sastāvdaļas aizmugurē. 4, LED ir divas krāsas, mazāks krāsu metināšanas skaits lielā skaitā atbilstošas pozīcijas un pārējā atrašanās vieta vairākās krāsās. 5, U2, C4, C5, Y1, BT1 ir jāpielodē pirms digitālās caurules, pievērsiet uzmanību digitālās caurules punktiem. 6, komplekta darba spriegums ir 5V, aizmugurē esošais akumulators ir paredzēts tikai enerģijas taupīšanas laikam.
1. darbība. Izprotiet shēmas savienojuma savienojumu
Iepriekš minētā shēmas diagramma ir paredzēta atsaucei, lai labāk izprastu, kuri kontroliera IC tiek izmantoti un kādi savienojumi ir LED, rezistori, kontrolieris, RTC (DS1302), USB un visi pārējie komponenti.
Mums ir jāpārliecinās, kurš komponents lodēs pie kuras PCB puses, kā arī jārūpējas par visu sastāvdaļu lodēšanu pareizi, lai netiktu sakārtoti komponenti; Tā kā tas rada bojājumus kontrolierim un citiem IC.
2. solis: lodēšanas komponenti
Šis solis ir ļoti svarīgs projektā. Vispirms mēs sāksim lodēt ar gaismas diodēm, gaismas diodes būs lodēt secībā, kas norādīta pirmajā fotoattēlā. Tas nozīmē, ka katrā stundu skaitam jābūt zilā krāsā, un drīzāk visi būs sarkani. Tie ir 3 mm gaismas diodes, tāpēc mums ir jāpārliecinās, kamēr lodējam katru termināli. Pēc tam pielodējiet četrciparu segmenta displeja bloku (DS1), kas uzrakstīts uz PCB, displeja augšējā malā ir divi termistoru un LDR lodēšanas sloti viņiem Pareizi tur Atrašanās vieta.
Tagad šī puse ir pabeigta.
Pagrieziet PCB, jūs redzēsiet daudzas kastes, kas atrodas katrā lodēšanas sastāvdaļu pozīcijā. Tagad vispirms lodējiet IC pamatni, galvenokārt ir divi sloti, kas ir 1.) 28 kontaktu pamatne 2.) 8 kontaktu pamatne Abi atrodas papildus uz PCB. Lodēt pamatnes, nepievienojiet IC to pamatnei tagad, pievienojiet to pēc tam, kad visas sastāvdaļas būs pareizi lodētas.
Tagad ņemiet mazus komponentus, piemēram, rezistorus un kondensatorus, pielodējiet visus šos komponentus savā vietā.
Lodēšanas akumulatora bāze un USB ports.
Tad pārliecinieties, ka viss lodēšana ir perfekta un visas sastāvdaļas ir pareizi piestiprinātas ar PCB.
3. darbība: IC darbība
Šī ir arī svarīga sastāvdaļa, veidojot projektus
Šis projekts galvenokārt satur 2 IC
1.) Kontroliera IC: IAP15W413AS
Šis IC ir kontroliera IC, kas kontrolē visas lietas. Tas kontrolē gaismas kustību, vērtības nāk no termistora un LDR. Pulksteņa izvade displejā, kuru ievadīs pulkstenis; Šāda veida visas lietas, ar kurām tas var tikt galā.
2.) Laika mikroshēma: DS1302
Šī ir laika mikroshēma, kas kontrolierim parāda laika vērtības. Tas ir mikroshēmas RTC, kas var kontrolēt laika iestatījumus, jo ir 3v un kristāla akumulatora elementi, lai palaistu laiku pat pēc tam, kad pulkstenis nav ieslēgts. Avota dēļ iekšējais laiks vienmēr ir ieslēgts.
4. solis: salikšana
Komplektā ir akrila futrālis.
Visi akrili ir pārklāti ar plastmasas vāku. montāžas laikā mums ir jānoņem šis vāks;
PCB ir četri apaļi griezumi. Mums jāpiestiprina skrūves, kas ir komplektā, kā parādīts 3. attēlā.
Piestiprinot skrūves, abas puses paņem lapas no jebkuras puses un piestiprina ar uzgriežņiem, kā arī vienlaikus piestiprina mazākās puses akrilu; Vienkārši turiet konstrukciju un paņemiet pulksteņa aizmuguri. Piestipriniet to ar atlikušajām mazāku akrila gabalu spraugām un pieskrūvējiet to ārējā pusē.
5. darbība: ieslēdziet to
Komplektā būs mini USB kabelis, Pievienojiet USB kabeli DC 5V barošanas avotam.
Tieši tā. Jums būs pabeigts ar digitālo pulksteni.
Paldies par lasīšanu.
Sniedziet vērtīgu atsauksmi.
Ieteicams:
GranDow - vienkāršs daudzvalodu digitālais pulkstenis: 4 soļi
GranDow - vienkāršs daudzvalodu digitālais pulkstenis: mana vecmāmiņa turpina aizmirst par tablešu nedēļas dienu. Diemžēl visi digitālie pulksteņi, kurus varu atrast, rāda nedēļas dienu, ir angļu valodā. Šis vienkāršais projekts ar tikai 3 komponentiem ir lēts, viegli uzbūvējams, un es ceru, ka viņš to darīs
Digitālais pulkstenis, bet bez mikrokontrollera [Hardcore Electronics]: 13 soļi (ar attēliem)
Digitālais pulkstenis, bet bez mikrokontrollera [Hardcore Electronics]: Ir diezgan viegli izveidot shēmas ar mikrokontrolleri, taču mēs pilnībā aizmirstam daudz darba, kas mikrokontrolleram bija jāveic, lai pabeigtu vienkāršu uzdevumu (pat ja mirgo LED). Tātad, cik grūti būtu izveidot digitālo pulksteni pilnā apjomā
Arduino digitālais pulkstenis, izmantojot DS1302: 4 soļi
Arduino digitālais pulkstenis, izmantojot DS1302: Ievads Sveiki, puiši, es ceru, ka jums visiem klājas lieliski. Šis būs īss un vienkāršs projekts par to, kā izveidot digitālo pulksteni, izmantojot Arduino. Šajā projektā mēs izveidosim digitālo pulksteni, izmantojot Arduino un maiņu reģistru. Šī
Digitālais pulkstenis, izmantojot mikrokontrolleru (AT89S52 bez RTC shēmas): 4 soļi (ar attēliem)
Digitālais pulkstenis, izmantojot mikrokontrolleru (AT89S52 bez RTC shēmas): Ļauj aprakstīt pulksteni … "Pulkstenis ir ierīce, kas skaita un rāda laiku (relatīvo)"! . PIEZĪME: lasīšana prasīs 2-3 minūtes, lūdzu, izlasiet visu projektu, pretējā gadījumā es to nedarīšu
Tīkla laika digitālais pulkstenis, izmantojot ESP8266: 4 soļi (ar attēliem)
Tīkla laika digitālais pulkstenis, izmantojot ESP8266: Mēs uzzinām, kā izveidot jauku mazu ciparu pulksteni, kas sazinās ar NTP serveriem un parāda tīkla vai interneta laiku. Mēs izmantojam WeMos D1 mini, lai izveidotu savienojumu ar WiFi tīklu, iegūtu NTP laiku un parādītu to OLED modulī. Iepriekš redzamais video