![ESP8266-01 үчүн Breadboard Friendly Breakout Board Voltage Regulator менен: 6 кадам (Сүрөттөр менен) ESP8266-01 үчүн Breadboard Friendly Breakout Board Voltage Regulator менен: 6 кадам (Сүрөттөр менен)](https://i.howwhatproduce.com/images/011/image-30970-j.webp)
Мазмуну:
2025 Автор: John Day | [email protected]. Акыркы өзгөртүү: 2025-01-23 14:51
![ESP8266-01 үчүн Breadboard Friendly Breakout Board Voltage Regulator менен ESP8266-01 үчүн Breadboard Friendly Breakout Board Voltage Regulator менен](https://i.howwhatproduce.com/images/011/image-30970-1-j.webp)
![ESP8266-01 үчүн Breadboard Friendly Breakout Board Voltage Regulator менен ESP8266-01 үчүн Breadboard Friendly Breakout Board Voltage Regulator менен](https://i.howwhatproduce.com/images/011/image-30970-2-j.webp)
Баарыңарга салам! сен жакшы деп үмүттөнөм. Бул үйрөткүчтө мен ESP8266-01 модулу үчүн ESP8266-01 модулу үчүн ыңгайлаштырылган панель достук адаптерин кантип жасаганымды көрсөтөм, бул чыңалуу режимин жана ESPтин флеш режимин иштетүүчү өзгөчөлүктөрү менен. Ошентип, мен GPIO казыктары үчүн үзүлүү казыктарын жараткан жокмун. Бул модуль ESP тактасында IoT долбоорун түзүүгө же микрофонду жаңыртууга аракет кылып жатканда пайдалуу болот. Сиз муну 5V менен оңой эле кубаттай аласыз, анткени ESP тактаңызды жок кылуудан коркпойсуз, анткени анда чыңалуу жөндөгүч бар. Чыпка конденсаторлору ESPке электр энергиясын киргизүүнү турукташтыруу үчүн дагы кошулат. Ошентип, бул адаптерди жасоону уланталы.
Жабдуулар
- ESP8266-01 модулу
- Perfboard/Veroboard
- 1K, 2.2K каршылыгы
- AMS1117 3.3v жөндөгүч
- Эркек берг тилкеси
- Аялдардын берг тилкеси
- Конденсаторлор: 47uF жана 0.1uF
- Кээ бир туташтыруучу зымдар
- Лампочкалар жана комплекттер
1 -кадам: Бардык керектүү бөлүктөрдү чогултуу
![Бардык керектүү бөлүктөрдү чогултуу Бардык керектүү бөлүктөрдү чогултуу](https://i.howwhatproduce.com/images/011/image-30970-3-j.webp)
![Бардык керектүү бөлүктөрдү чогултуу Бардык керектүү бөлүктөрдү чогултуу](https://i.howwhatproduce.com/images/011/image-30970-4-j.webp)
Адаптер жасоо үчүн керектүү бөлүктөр мурунку кадамда айтылган.
Башында биз перфбордду өзүбүздүн өлчөмүбүздүн талаптарына ылайык кесип, компоненттердин ордун аныктайбыз. Перфорборду бир аз чоңураак кылып кесүү максатка ылайыктуу, андыктан биз туташууларды туташтырууда же бүтүрүүдө кандайдыр бир ката кетиришибиз мүмкүн.
2 -кадам: Компоненттерди ширетүү
![Компоненттерди ширетүү Компоненттерди ширетүү](https://i.howwhatproduce.com/images/011/image-30970-5-j.webp)
![Компоненттерди ширетүү Компоненттерди ширетүү](https://i.howwhatproduce.com/images/011/image-30970-6-j.webp)
![Компоненттерди ширетүү Компоненттерди ширетүү](https://i.howwhatproduce.com/images/011/image-30970-7-j.webp)
Компоненттерди жайгаштырууну аяктагандан кийин, биз акыры ширетүү процессин баштайбыз. Тактайга ESP модулун түз эле ширетүүнүн ордуна, мен керек болсо ESP модулун да алып салууга болот деп, адегенде аял берг тилкесинин бириктиргичтерин ширеттим. Бул өзгөчөлүккө ээ болуу бизге ESP модулун каалообузга жараша өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк берет жана биз бир гана ESP тактасын колдонуу менен чектелбейбиз. Бул модулдук дизайнга көбүрөөк окшош. Чыпка конденсатору ESP модулунун ылдыйына туура келет.
3 -кадам: Voltage Divider Network кошуу
![Voltage Divider тармагын кошуу Voltage Divider тармагын кошуу](https://i.howwhatproduce.com/images/011/image-30970-8-j.webp)
![Voltage Divider тармагын кошуу Voltage Divider тармагын кошуу](https://i.howwhatproduce.com/images/011/image-30970-9-j.webp)
Сиз сураган чыңалуу бөлүштүргүч тармагы бизге эмне үчүн керек?
Себеби ESP8266 модулу 3.3 вольтто жана 5 вольтто иштейт (бул, адатта, номиналдык чыңалуу менин эң көп микроконтроллерлеримде колдонулат) ICге зыян келтириши мүмкүн. WiFi модулу жана Arduino микроконтроллери Tx жана Rx маалымат линияларын колдонгон сериялык байланышты колдонуу менен байланышат. Arduinoдон келген Tx маалымат линиясы 5 вольттук логикалык деңгээлде иштейт, ал эми ESP тактасы 3.3 v системасы. Бул ESP тактасына зыян келтириши мүмкүн, андыктан биз чыңалууну болжол менен 3,6 вольтко жеткирүү үчүн ESP8266 Rx пини үчүн 2.2K жана 1K каршылыгынан жасалган чыңалуу бөлүштүрүүчү тармакты колдонобуз (бул 3.3vдан бир аз жогору, бирок дагы деле алгылыктуу). Arduino 3.3v логикасына оңой шайкеш келет, андыктан TX пин ESP жана Rdu pin Arduino түз туташтырылышы мүмкүн.
Жогорудагы сүрөттөр үзүлүү тактасындагы чыңалуу бөлүштүрүүчү тармактын абалын көрсөтөт
4 -кадам: Soldering процессин аяктоо
![Soldering процессин аяктоо Soldering процессин аяктоо](https://i.howwhatproduce.com/images/011/image-30970-10-j.webp)
Бардык компоненттерди өз ордуна орноткондон кийин, такта ушундай көрүнөт. Ооба, бир же эки туташуу белгиге чейин эмес, себеби мен компоненттин абалында ката кетирдим. Такта кичинекей форма факторуна ээ болгондо, ширетүү процессине кирүүдөн мурун, перформаттын компонентин жайгаштыруу жөнүндө жакшы ойлонуу керек. Кандай болбосун, менин сынык тактам даяр жана кемчиликсиз иштейт:)
5 -кадам: Райондук диаграмма жана акыркы көрүнүш
![Райондук диаграмма жана акыркы көрүнүш Райондук диаграмма жана акыркы көрүнүш](https://i.howwhatproduce.com/images/011/image-30970-11-j.webp)
![Райондук диаграмма жана акыркы көрүнүш Райондук диаграмма жана акыркы көрүнүш](https://i.howwhatproduce.com/images/011/image-30970-12-j.webp)
Мен бул үзүлүш тактасынын схемасын тиркеп койдум. Колдонмоңузга ылайык, тактайды кеңейтип, дагы казыктарды кошуңуз. Бул долбоор сизге жагат деп ишенем! Комментарийлерде пикириңизди жана суроолоруңузду бөлүшүүдөн тартынбаңыз. Көп күн бар го:)
Сунушталууда:
LM317 Voltage Regulator колдонуу менен жөнгө салынуучу Voltage DC Power Supply: 10 кадам
![LM317 Voltage Regulator колдонуу менен жөнгө салынуучу Voltage DC Power Supply: 10 кадам LM317 Voltage Regulator колдонуу менен жөнгө салынуучу Voltage DC Power Supply: 10 кадам](https://i.howwhatproduce.com/images/010/image-28726-j.webp)
LM317 Voltage Regulator колдонуу менен жөнгө салынуучу Voltage DC Power Supply: Бул долбоордо, мен LM317 электр менен камсыз кылуу схемасы менен LM317 ICди колдонуп, жөнгө салынуучу чыңалуу DC DC менен камсыз кылдым. Бул схемада курулган көпүрө түзөткүчү бар болгондуктан, биз 220V/110V AC киргизүүнү түз туташтыра алабыз
Дисплей менен Breadboard Voltage Regulator / Regulador De Voltagem Com Display Para Placa De Ensaio: 8 кадам
![Дисплей менен Breadboard Voltage Regulator / Regulador De Voltagem Com Display Para Placa De Ensaio: 8 кадам Дисплей менен Breadboard Voltage Regulator / Regulador De Voltagem Com Display Para Placa De Ensaio: 8 кадам](https://i.howwhatproduce.com/images/003/image-6891-j.webp)
Breadboard Voltage Regulator with Display / Regulador De Voltagem Com Display Para Placa De Ensaio: Тиркелген тизмедеги керектүү компоненттерди алыңыз (сатып алуу же алардын мүнөздөмөлөрүн көрүү үчүн шилтемелер бар). Бул шилтемелер картридж катары каралышы мүмкүн
E32-433T LoRa Module Tutorial - E32 модулу үчүн DIY Breakout Board: 6 кадам
![E32-433T LoRa Module Tutorial - E32 модулу үчүн DIY Breakout Board: 6 кадам E32-433T LoRa Module Tutorial - E32 модулу үчүн DIY Breakout Board: 6 кадам](https://i.howwhatproduce.com/images/003/image-8480-12-j.webp)
E32-433T LoRa Module Tutorial | E32 модулу үчүн DIY Breakout Board: Эй, эмне болду, балдар! Akarsh бул жерден CETech.This minate менин долбоорум-бул EBORA E32 LoRa модулунун иштешин түшүнүү үчүн көбүрөөк кубат 1 ватт трансивер модулу. Жумушту түшүнгөндөн кийин, менде дизайн бар
Ачык Source Breadboard-Friendly Modular Neopixel Breakout Board: 4 Steps (Сүрөттөр менен)
![Ачык Source Breadboard-Friendly Modular Neopixel Breakout Board: 4 Steps (Сүрөттөр менен) Ачык Source Breadboard-Friendly Modular Neopixel Breakout Board: 4 Steps (Сүрөттөр менен)](https://i.howwhatproduce.com/images/005/image-15000-13-j.webp)
Ачык Source Breadboard-достук модулдук Neopixel Breakout Board: Бул көрсөтмө неопиксель диоддору үчүн кичинекей (8мм 10мм) нанга ылайыктуу сынык тактасы жөнүндө, аларды бири-бирине тизип, ширетүүгө болот, ошондой эле ичке караганда структуралык катуулукту камсыз кылат. LED тасмасы бир кыйла кичине формада
Эски жабдуулар үчүн Vintage Voltage: 12 кадам (Сүрөттөр менен)
![Эски жабдуулар үчүн Vintage Voltage: 12 кадам (Сүрөттөр менен) Эски жабдуулар үчүн Vintage Voltage: 12 кадам (Сүрөттөр менен)](https://i.howwhatproduce.com/preview/how-and-what-to-produce/10961547-vintage-voltage-for-old-equipment-12-steps-with-pictures-j.webp)
Эски жабдуулар үчүн винтаждык чыңалуу: Мен көп винтаждык түтүк/клапан гитарасынын амперинде иштейм, жана улуулары 115-117 VAC диапазонунда электр чыңалуусун күтүшөт. Түндүк Американын заманбап магистралдары, адатта, бул күндөрү кыйла жогору, көбүнчө 124-126 вольт диапазонунда. Жогорку деңгээлди колдонуу