Sisukord:

ATtiny kantav seade - PCB servaühendus: 4 sammu
ATtiny kantav seade - PCB servaühendus: 4 sammu

Video: ATtiny kantav seade - PCB servaühendus: 4 sammu

Video: ATtiny kantav seade - PCB servaühendus: 4 sammu
Video: Микроконтроллер ATtiny13 и язык Arduino. Подключение и прошивка. 2024, November
Anonim
ATtiny kantav seade - PCB servaühendus
ATtiny kantav seade - PCB servaühendus

Tere, see on kantavate seadmete seeria programmeerimisriista teine osa, selles õpetuses selgitan, kuidas luua PCB serva kantavat seadet, mida saab kasutada koos minu Arduino ATtiny programmeerimiskilbiga.

Selles näites kasutasin SOt paketis ATtiny85 uC. Saate seda õpetust kasutada viitena ja luua tahvleid ka teiste SMD -pakettidega.

Määratleme projekti piirangud:

  • Ühildub Arduino ATtiny programmeerimiskilbiga
  • Ühildub ATtiny variantidega SOIC/TSSOP => SMD pakettides

Tarvikud

Vajalik riistvara:

  • 1 ATtiny85 SOIC -pakendis
  • 1 PUNANE SMD LED, oleku näitamiseks. Ma kasutan Kingbrighti 3.2mmx2.5mm SMD CHIP LED -lampi
  • 1 SMD takisti (3225 pakendis), 400 oomi
  • 1 Mündipatarei hoidik

Tööriistad:

CAD tööriist skeemide ja trükkplaatide kujundamiseks, ma kasutan Kicad 5.1.5

1. samm: PCB servaühenduse jalajälje loomine

PCB servaühenduse jalajälje loomine
PCB servaühenduse jalajälje loomine
PCB servaühenduse jalajälje loomine
PCB servaühenduse jalajälje loomine
PCB servaühenduse jalajälje loomine
PCB servaühenduse jalajälje loomine

Meenutagem natuke … tahame sisestada oma kantava seadme servaühendusse, mis sarnaneb ülaltoodud rohelisega.

Selleks peame looma isase pistiku jalajälje, mis vastab esimese naisliidese mõõtmetele.

Esiteks peab meie jalajäljel olema 6 PAD -i. Tehnilise dokumentatsiooni põhjal leiame järgmise asjakohase teabe:

  • samm (kaugus PADide vahel) on 2,54 mm
  • sisestatava plaadi paksus võib olla vahemikus 1, 45 kuni 1, 82 mm
  • seadme saab sisestada 7,9 mm sisemisse pistikusse
  • PADide põhikontakt on 4,1 mm sügavusel
  • ja servaühenduse korpuse laius peab olema väiksem või võrdne 17,8 mm

need on meie PAD -ide piirangud.

Määratleme oma projekteerimisetapid:

  • looge 6 PAD -i raster, mille kaugus on 2,54 mm. Enamikus ECAD -i tööriistades on selleks võimalus
  • valmistada trükkplaate paksusega 1,6 mm. Standard paljude PCB tarnijate poolt
  • PAD kõrgus 7 mm ja laius 1,7 mm
  • pistiku laius 14,7 mm

seda tehes täidame kõik eelnevalt loetletud piirangud.

Kontrolli lõplikku jalajälge viimasel pildil

2. samm: skeemi loomine

Skeemi loomine
Skeemi loomine
Skeemi loomine
Skeemi loomine

Loome lihtsa vooluahela, sidudes LED -i ja takisti ühe ATtiny85 mikro PIN -koodiga.

Soovime, et vastavad programmeerimis-/toite -PIN -id oleksid meie Edge -pistikuga ühendatud, et Arduino kilp saaks meie seadet programmeerida.

Loogika on üsna lihtne.

3. samm: skemaatilise kaardistamine jalajälje komponentidega

Skeemi jalajälje komponentide kaardistamine
Skeemi jalajälje komponentide kaardistamine

Ülaltoodud pildilt leiate, milliseid jalajälgi meie vooluringis kasutatakse:

  • Kasutasin uuesti ühte mündiraku hoidiku jalajälge eelmisest õpetusest
  • Kasutasin äsja loodud Edge -pistiku jalajälge
  • ja me kasutasime oma SMD mikro jaoks vastavat SOIC jalajälge

Nagu tavaliselt, saan vajadusel sellele õpetusele vastavaid faile üles laadida.

4. samm: trükkplaadi loomine ja viimased kommentaarid

PCB loomine ja viimased kommentaarid
PCB loomine ja viimased kommentaarid

Ülemisele kihile asetame servaühenduse jalajälje, mikro- ja LED -i. Alumisele kihile asetame akuhoidiku.

Ja viimane samm on määrata meie seadmele kena kuju:)

Järgmises õpetuses selgitan, kuidas mündiaku laadijat luua … jah, ma väsisin kogu aeg uusi ostma.

Loodetavasti oli teil lõbus!

Soovitan: