Advertisement

低成本Arduino点焊机电路设计

  •  5星
  •     浏览量: 0
  •     大小:None
  •      文件类型:None


简介:
本项目旨在设计一种基于Arduino平台的低成本点焊机电路。通过简易硬件搭建与编程实现金属件的快速连接,在DIY和小规模制造中具有广泛应用潜力。 这款2层PCB尺寸为71.6 x 71.4 mm,采用FR-4材质、厚度1.6毫米的板材,并使用带铅的HASL工艺以及绿色阻焊剂及白色丝印。该设计理论上能够在不到一秒的时间内焊接高达1200A的电流,具备反极性保护功能,并计划在未来添加更多特性。目前我正在该项目中工作,如果有任何关于PCB设计上的更新信息我会及时进行补充说明。此外,此项目使用的是一个尺寸为0.91英寸的OLED显示屏。

全部评论 (0)

还没有任何评论哟~
客服
客服
  • Arduino
    优质
    本项目旨在设计一种基于Arduino平台的低成本点焊机电路。通过简易硬件搭建与编程实现金属件的快速连接,在DIY和小规模制造中具有广泛应用潜力。 这款2层PCB尺寸为71.6 x 71.4 mm,采用FR-4材质、厚度1.6毫米的板材,并使用带铅的HASL工艺以及绿色阻焊剂及白色丝印。该设计理论上能够在不到一秒的时间内焊接高达1200A的电流,具备反极性保护功能,并计划在未来添加更多特性。目前我正在该项目中工作,如果有任何关于PCB设计上的更新信息我会及时进行补充说明。此外,此项目使用的是一个尺寸为0.91英寸的OLED显示屏。
  • 基于ArduinoVR眼镜方案
    优质
    本设计提出了一种基于Arduino平台的低成本虚拟现实(VR)眼镜电路方案,旨在实现简易编程控制与人机交互功能,适用于教育和娱乐场景。 Relativty是一个开源项目,目标是通过使用低成本硬件和丰富的内容来实现虚拟现实的普及化。该项目所用到的主要硬件组件包括:Arduino Due 1个、SparkFun三轴加速度计与陀螺仪(MPU-6050)1个、Fresnel镜头1个以及2560x1440 LCD屏幕1块。
  • Arduino
    优质
    Arduino点焊设备是一款基于开源硬件平台Arduino开发的智能焊接工具,适用于小型金属件的快速精准焊接,广泛应用于电子制作和模型制造领域。 老外制作的一款Arduino点焊机全部资料已经准备好,包括PCB和程序等内容,按照提供的步骤操作即可完成。
  • 创意无限DIY项目:利用Arduino制作谷歌眼镜-
    优质
    本项目旨在通过Arduino平台和简易材料构建一个低成本版本的谷歌眼镜。专注于电路设计与创新编程,适合对可穿戴科技感兴趣的初学者探索实践。 现在谷歌眼镜非常流行。让我们来看看它的主要组成部分: 1. 头戴显示器:通过折射在视网膜上显示图像。 2. 摄像头 3. 骨传导扬声器及麦克风 4. 触摸板 5. 运动传感器 6. 蓝牙和WiFi连接功能 7. 内置完整的安卓系统 如果要自己制作谷歌眼镜,可以参考以下步骤: 1. 使用安卓平板或手机作为系统的主体。 2. 选择头戴夜视仪上使用的微型显示器,并将其与安卓设备外接显示适配。 3. 安装一个小型摄像头。 4. 设置三个数字按钮来替代触摸板的功能。 5. 暂时不考虑音频功能,因为目前显示器和安卓端的通信采用USB方式实现较为复杂。 6. 运动传感器可以稍后添加,这在技术上并不难处理。 7. 考虑到蓝牙和WiFi连接已经在安卓手机或平板中内置了,因此无需额外配置。 制作过程中可参考相关教程来完成低成本版本的谷歌眼镜。
  • 基于TUSB8041的开源USB 3.0集线器
    优质
    本项目提出了一种基于TUSB8041芯片的低成本、高性能USB 3.0集线器设计方案,并提供了完整的硬件和软件开源代码。 Dynamix 保留本作品所有权利.ALL RIGHTS RESERVED by DYNAMIX.本作品采用知识共享署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际许可协议进行许可。 这是一款符合 USB 3.0 标准的超高速分线器,具备5V快速充电特性。从原理、布线到采购和制造,每一个环节都由本人亲自把关,用料考究且稳定性强。设计者秉持开源精神,希望通过此作品抛砖引玉,在分享中学习,在交流中共创。 该设计经过两次迭代实物验证,除厂商未公开的OTP功能外完全实现了TUSB8041的各项功能。其主要特点包括: - 实现 USB 3.0 集线器功能,并向下兼容 USB 2.0; - 提供四个USB-A 母座 下行端口和一个USB-B母座 上行端口,支持最高近似5Gbps的数据传输速率; - 设备可通过 DC电源接口供电(外径5.5mm、内径2.5mm),电压范围为9V~14V DC,所需适配器功率不低于 45W; - 当外部电源接入时,设备将自动切换至独立供电模式而不是依赖上行 Vbus 端口供电; - 设备属性可通过外部 EEPROM 修改,并提供默认配置二进制文件; - 在默认配置下, 上行端口连接时支持 CDP 和 DCP 协议最高2A@5V快速充电;未连接则支持 ACP1/2、CDP 和DCP协议,同样为最大 2A @ 5V 快速充电模式; - 每个下行端口独立限流控制,在输出电流超过2A时会向PC报告过载并允许手动复位。 设计使用 Altium Designer 软件完成原理图和 PCB 设计,并通过样品生产、手工焊接及调试验证。在布局过程中,采用差分对工具布线以保证信号完整性,并利用 Shield 工具保护差分线路免受干扰影响。所有元器件均包含3D外形文件以便于后续开发外壳。 核心元件均为进口产品,主要芯片来自德州仪器公司;接插件选择质量较好的厂商产品;电解电容则使用高速数字电路所需的高分子聚合物电容以保证电源质量。设计采用四层板结构(顶层信号、中间层地和电源、底层低速信号),确保了电源与信号的完整性。 端口均配备过流保护及静电防护措施,保障设备安全。参考多家半导体厂商关于USB 3.0的设计文档以及相关标准规范进行开发,并提供了制造相关的文件如BOM 和 Gerber 文件等。 后续更新和维护将在 Github 上发布。本设计包含大量冗余元件供开发者根据实际需求调整使用;由于仅用于样品测试,可能存在许多需要解决的制造性问题。如有疑问或建议,请通过邮件联系我。
  • 四轴飞行器方案(含原理图和图工程)
    优质
    本项目提供了一种经济实惠的四轴飞行器电路设计方法及具体实施细节,包括全面的电气原理图与PCB布局文件。 这个项目的目的是制造出价格非常便宜的四轴飞行器(quadcopter),同时还能学到很多东西。 我计划自己制作一架无人驾驶飞机,但市场上现有的套件对我来说过于昂贵,并且需要自行组装。因此,使用这些套件来制造四轴飞行器并不意味着只是简单地把组件拼装在一起。 作为一名电子专业的学生和业余爱好者,我想尽可能多地亲自动手完成项目中的工作。 在四轴飞行器中,电池、电调(ESC)、无刷直流电机等部件难以自制且成本较高。然而,“飞行控制器”、“RF接收器”以及“基于红外线的障碍物检测阵列电路”等部分则可以相对容易地制造,并且成本更低。 因此,在这个项目中,我设计并制作了一块PCB(也参加了相关比赛),它集成了一个飞行控制器、一个使用NRF24模块的射频接收器以及两个PWM发生器。此外,这块PCB还包含了一个基于红外线的障碍物检测阵列电路,并且可以用于其他任何项目中。 此设计总共包括五个独立但紧密相关的PCB板(所有相关电路都集成在一块PCB上以节省成本): 1. 飞行控制器 2. 射频接收器 3. 两个PWM发生器 4. 基于红外线的障碍物检测阵列 ### 技术细节/组件 飞行控制器基于ATmega328(SMD),可以从Arduino Nano和MPU6050模块中获得,这些模块在开源平台Miltiwii上也有应用。 射频接收器也使用了ATmega328,并且采用了NRF24模块进行无线通信。 PWM发生器采用的是简单的555定时器IC。 基于红外线的障碍物检测阵列则由LM358双运算放大器IC构成。 螺丝孔没有预先设计,飞行控制器和射频接收器应使用双面泡沫胶带安装以提供悬挂作用。为了增加重量并防止机械冲击对FC造成损害,可以考虑使用橡胶垫圈固定相关部件。 ### 学习/主题/内置说明 所有这些组件都非常基础,如果您具备基本的电子知识,则可以根据提供的物料清单(BOM表)完成制作。 让我们接受一个事实:在互联网上有很多类似的电路设计。我仅仅是在此基础上结合自己的需求设计了一块PCB来满足自己廉价制造四轴飞行器的目标。
  • 静态流LDO(一)
    优质
    本文为《低压低静态电流LDO电路设计》系列的第一部分,主要介绍LDO的基本概念、工作原理及其在现代电子设备中的应用,并探讨了低功耗需求的重要性。 随着掌上智能终端的快速发展,低电压低静态电流线性稳压器(Low Drop-out Regulator, LDO)已成为关键电源管理组件之一。LDO因其具有低功耗、高电源抑制比、体积小巧以及设计简洁等特性,在各种移动设备中广泛应用。尤其是对于那些依赖电池供电的设备而言,LDO在低负载条件下的静态电流消耗直接影响着电池的使用寿命。因此,降低静态电流以延长电池寿命是LDO设计的重要目标。 为了实现这一目标,并同时解决可能由此引发的输出电压不稳定性和大的暂态变化问题,一种创新的设计方案被提出:即集成带隙基准电压源和误差放大器的功能,从而减少电路中的静态电流并控制输出电压的瞬态响应。传统的LDO通常采用分立的带隙基准电压源和误差放大器结构,而新的设计则将两者合并在一起,使得静态电流降低至原来的一半左右。尽管这种简化的设计无法调节输出电压,并且需要使用NPN晶体管,在双阱CMOS工艺中通过增加一道掩膜工艺可以解决这些问题,同时成本的增加并不显著。 带隙基准电压源是实现恒压基准的关键。它利用了三极管基射级电压的负温度系数和热力学电压的正温度系数,两者叠加生成一个在室温下具有零温度系数的稳定电压。在简化结构中,晶体管Q3与电阻R2共同定义带隙基准电压;通过PTAT(Proportional to Absolute Temperature)电流与晶体管Q1进行镜像复制以确保两者的基射级电压相等,并且调整电阻R2和R3可以控制三极管的集电极电流,从而实现稳定的基准电压。 LDO的动态行为主要由其环路增益和相位裕度决定。简化结构中的LDO有三个低频极点分别位于增益级、缓冲级以及输出节点处;为了优化暂态特性,通常会在系统中引入一个左半平面零点以补偿系统的相位延迟。这可以通过在输出端串联电阻resr与补偿电容CL来实现。晶体管Q3的集电极电流作为PTAT电流使增益级的输出阻抗相对稳定,并且缓冲级输入电容决定了负载电容,从而确保系统的主要极点p3的稳定性;通过精确匹配极点p1和零点z1可以保持环路稳定性,以维持60°相位裕度。 这种低电压低静态电流LDO的设计创新在于集成带隙基准电压源与误差放大器功能的同时减少电路中的静态电流,并借助精细频率分析及补偿策略确保输出电压的稳定。此设计适用于现代低电压环境下的SoC系统中,有助于提高电池寿命并优化整体性能。
  • 全开源杰明调方案,含代码、PCB和上位等内容-
    优质
    简介:本文介绍了一套完全开源且成本低廉的本杰明电调解决方案,涵盖源代码、PCB布局及上位机软件等关键内容,适用于无人机与模型爱好者。 该低成本本杰明开源电调解决方案将主控MCU从F405更换为F103,并把DRV8302改为分立器件,使得成本不超过一百多。附件资料包括原理图、PCB和代码等信息。此外还提供了本杰明电调上位机的截图。