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紅外遙控器的制作

454398 ? 來源:wv ? 2019-09-03 16:59 ? 次閱讀
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步驟1:準備

整理設計思路

第2步:Cybot

紅外遙控器的制作

對不起,除非你有一個Cybot,否則對你來說沒什么用。

但是如果你認識任何一個人:

可能這會讓那些休眠的小家伙復活,躲在那些塵土飛揚的壁櫥里:)

第3步:讓我們開始吧。首先是原型。

在制作手機之前,我構建了一個原型來測試產品并確保我的代碼正常工作。

R8和R9是I2C總線的上拉電阻。很多人忘記將這些添加到電路中,但它們是必需的。 (每個總線一對,而不是設備)

根據(jù)經驗,電阻器被添加到主設備中,但由于Arduino可以用作主設備或從設備并且為了簡單起見,內部拉動不會用于圖書館。

我使用內部上拉電阻作為連接到開關的引腳。所以所有開關都接近地。

電阻/電容對R1至R7,C1至C7用于補償反彈。 (所以如果你想進行快速測試則沒有必要,我推薦它們用于穩(wěn)定性)

Q1是紅外LED(940nm)的驅動器。這是因為LED使用全功率來傳輸信號。 (再次,如果您的Cybot旁邊的測試,Q1,C8和R11可以被刪除。在引腳D3和5v之間串聯(lián)連接R10和LED1應該工作)

我使用Fritzing創(chuàng)建了電路,所以這里是文件,以便您可以更好地查看它:Arduino_Handset.zip

步驟4:編程Arduino

制作完成后從上面的電路原型你需要將我的HEX文件上傳到Arduino NANO。

我使用這個上傳器來執(zhí)行此操作:XLoader。

我已經為我做了一個HEX文件NANO和UNO。 (據(jù)我所知他們都是一樣的)

Arduino NANO:Tims_Cybot_Transmitter_Nano_Atmaga328P_Internal_Pullup.hex

Arduino UNO:Tims_Cybot_Transmitter_Genuino_Uno_Internal_Pullup.hex

對于內置版本我使用外部上拉電阻。

Arduino NANO:Tims_Cybot_Transmitter_Nano_Atmaga328P.hex使用外部上拉電阻。

Arduino UNO:Tims_Cybot_Transmitter_Genuino_Uno.hex使用外部上拉電阻。

(I不知道HEX文件中是否有引導加載程序,但是我將這些HEX文件配置為NANO的舊引導程序

XLoader是一個易于使用的程序,你不需要安裝它,它是一個獨立的程序,從你放置它的任何地方運行。你告訴它文件的位置并告訴它在哪里發(fā)送它。(NANO插入的端口

步驟5:下一步是制作功能可用的手機。

我決定讓這個項目模塊化,而不是制作一塊電路板并將所有東西安裝到一塊電路板上。

制作它模塊化,一些模塊可以在互聯(lián)網上找到。

此外,您將從草圖中看到,我喜歡顯示我的項目的所有內部工作方式:)

步驟6:組件/模塊列表:

第7步:Arduino NANO

芯片需要是ATmega328 (如果您使用的是中國克?。?/p>

此程序使用90%的SRAM和EEPROM

步驟8:OLED

單色(黑白)

0.96英寸128 x 64像素I2C連接

步驟9:帶按鈕的旋轉開關

我自己制作了這塊電路板。

我想要外部上拉電阻和在所有開關上反彈。一些旋轉開關模塊可以在互聯(lián)網上找到。(確保它們在電路板上有上拉電阻)

它可以在一個Perfboard上制作。

這是一個Fritzing文件: Tims_Rotary_Switch.zip

(顯然電線在電路板下)

步驟10:紅外發(fā)射器

我自己創(chuàng)造了這個板。

互聯(lián)網上有一些模塊,但一定要買一個有驅動程序的模塊。 (有一個晶體管電源為IR LED供電)

它可以在一個Perfboard上制作。

這是一個Fritzing文件:Tims_Infrared_Transmitter.zip

(顯然電線在電路板下面)

步驟11:控制按鈕

幸運的是我從舊的愛普生打印機上取下了一個4按鈕面板。

這個面板上安裝了上拉電阻和去抖動組件。但并不是每個人都有一個裝滿舊位的盒子,所以這就是電路。

它可以在Perfboard上制作。

這是一個Fritzing文件:4_buttons_with_Debounce_and_Pullup。拉鏈(顯然電線在板下面除了一個)

關于在Perf-Board上制作它的注意事項,頂部和底部適合我在3D打印機上制作的塑料部件。

電路板的尺寸應為65mm×40mm。

將插頭安裝到電纜上時,請注意引腳如下:

Left Forward =引腳D7

左反向=引腳D8

右轉=引腳D6

右反轉=引腳D9

步驟12:電源和I2C總線板

使所有組件連接起來變得容易我已經為電源和I2C制作了總線板。

將I2C總線放在電路板上,可以很容易地添加I2C總線所需的2個上拉電阻。 (由于我只有一個I2C組件,我只需要在該總線上安裝2個標頭)

它可以在Stripboard上進行。

這是一個Fritzing文件:I2C_Bus.zip

步驟13:連接幾條電纜需要的所有組件。

步驟14:3D打印部件。

我在每個文件中都包含一張圖片,以顯示它們的方向打印。

步驟15:基礎

STL文件:Base.stl

步驟16:切換側

STL文件:Switch Side.stl

步驟17:NANO側

STL文件:NANO Side.stl

步驟18:電池夾

STL文件:Battery Clip.stl

步驟19:NANO Clip

STL文件:NANO Clip.stl還需要制作鏡像副本

步驟20:編碼器Nut

STL文件:M7 Tophat Nut.stl

步驟21:編碼器旋鈕

STL文件:旋鈕。 stl

步驟22:按鈕PCB支持

STL文件:按鈕Support.stl

2是必需的。

步驟23:OLED支持

STL文件:OLED Support.stl

步驟24:組裝(步驟1)

第一部分適合是:

切換到交換機側。 (2個小螺釘)

紅外發(fā)射器模塊到底座。 (2個M3x10平端自攻線器)

電源和I2C總線板到基板。 (2個M3x10平頭自攻線器)

旋轉開關模塊到基座。 (M7螺母)

將帶有電池夾的電池放在底座上。

將開關側安裝到電池夾上方。 (2個M3x10平端自攻線器)

將電纜從開關安裝到電池和Arduino NANO。

Arduino NANO的電纜連接到引腳VIN和GND。

步驟25:組裝(步驟2)

在將Arduino NANO安裝到基座之前,它是一個是時候將一些電纜安裝到Arduino上了。

請參閱上面的圖片了解電纜的長度和長度。

Arduino到Power-Bus 。分離式連接器端連接到引腳5V和GND相對。

Arduino到I2C總線。連接到A4和A5引腳。

Arduino到編碼器按鈕。連接到引腳A0,A1和A2。

Arduino到IR 。連接到引腳D3。

步驟26:組裝(步驟3)

現(xiàn)在Arduino可以安裝到位。 (下部電纜需要向上彎曲)

然后:

Arduino到Power-Bus 。連接到總線板上的引腳,5V至VCC,GND至GND。

Arduino至I2C總線。連接到總線板上的引腳,A4到SDA,A5到SCL。

Arduino到編碼器按鈕。連接到編碼器模塊。

Arduino到IR 。連接到紅外模塊。

將電源總線連接到IR 。

將電源總線連接到編碼器模塊。

將電源總線連接到OLED 。 (此刻僅針對電源總線)

將 I2C總線連接到OLED 。 (目前僅限于I2C總線)

步驟27:匯編(步驟4)

接下來是適合NANO Side。

這附有2個NANO Clips(每個都有1個M3x10平端自攻線器)

步驟28:裝配(步驟5)

接下來是將按鈕板支撐裝到按鈕板上。

步驟29 :組裝(步驟6)

接下來是連接按鈕板和OLED

按鈕板的電纜經過NANO側支持。

電源線連接到電源總線。

按鈕電纜按如下方式連接:

左前進=引腳D7

左反向=引腳D8

右前進=引腳D6

右反向=引腳D9

OLED連接到先前連接到總線板的電纜。

步驟30:裝配(步驟7)

現(xiàn)在可以將按鈕板和OLED支架安裝到頂部。也是旋轉編碼器的旋鈕。

步驟31:裝配(步驟8)

最后適合OLED它的支持。 (2個M2自攻螺釘)

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