Innholdsfortegnelse:

DIY bærbar ring LED: 4 trinn
DIY bærbar ring LED: 4 trinn

Video: DIY bærbar ring LED: 4 trinn

Video: DIY bærbar ring LED: 4 trinn
Video: RGB Headers (3-Pin vs 4-Pin) 2024, Juli
Anonim
DIY bærbar ring LED
DIY bærbar ring LED
DIY bærbar ring LED
DIY bærbar ring LED
DIY bærbar ring LED
DIY bærbar ring LED

Hallo, for et par måneder siden bygde jeg min første SMD PCB, så jeg vil gjerne dele min erfaring med deg.

Vi skal designe en sirkulær kretskort med 4 RØDE lysdioder, dette brettet kan brukes som indikator eller bare som dekorasjon til Halloween:). Sjekk den magiske ringen ovenfor. (Bedre bilde som skal lastes opp … beklager)

Konseptbeskrivelse:

La oss definere begrensningene i prosjektet.

- enheten skal være innebygd i et hus med følgende volum 12 mm (diameter) x 8 mm (høyde)

- skal fungere med lav spenning og i 1 time uten å bytte batteri

Rekvisita

Nødvendig maskinvare:

- 4 Røde SMD -lysdioder, jeg bruker Kingbright 3.2mmx1.6mm SMD CHIP LED LAMP

- 4 SMD -motstander (3216 pakke), hver 400 Ohm.

- 1 myntcelle CR1025

- 1 batteriholder for CR1025, jeg bruker Keystone 3030TR

Nødvendige verktøy:

- CAD -verktøy for skjematikk og PCB -design, jeg bruker Kicad 5.1.5

Jeg vil forklare i neste trinn hvordan jeg valgte maskinvarekomponenter ovenfor

Trinn 1: Velge batteri

Velge batteri
Velge batteri
Velge batteri
Velge batteri

Som nevnt tidligere trenger vi et lavspenningsbatteri som kan levere nok energi til 4 lysdioder.

Dette batteriet må være lite nok til å passe i dimensjonene som er definert før. Ved å sjekke tabellen ovenfor kan vi identifisere CR1025 som et godt alternativ for prosjektet vårt, lite nok og med nok energi til å gi 7,5mA i 1 time til hver LED. Ved å sjekke databladet (figur 2) kan vi finne at tykkelsen er relativt liten 2,5 mm. Perfekt for prosjektet vårt også.

Bemerkning: Lysdiodene fungerer vanligvis med spenning> 0,7 V og maks fremoverstrøm på 20 mA hver. CR1025 nominell spenning er 3 V og spenning på 2.

Trinn 2: Velge batteriholderen

Velge batteriholder
Velge batteriholder

Dette trinnet er ganske enkelt, basert på Google -søk fant jeg et Keystone -bord for batteriholdere (Sjekk figuren ovenfor). Jeg velger 3030TR på grunn av tilgjengelighet i leverandørbutikken min, men du kan også velge 3050TR.

Bemerkning: høyden på batteriholderen er 3 mm, batteriet innebygd i den => total tykkelse 3 mm. Flott!

Trinn 3: Andre komponenter og endelige dimensjoner

La oss beregne verdien av hver motstand, vi vil la 7,5 mA gå gjennom hver motstand.

Dette betyr (ignorer spenningsfallet i hver LED). R = 3V/7,5mA ==> 400 Ohm

På den annen side må vi kontrollere tykkelsen på alle komponenter som er lagt til. Frem til nå hadde vi:

3 mm på grunn av batteriholder og batteri.

vi må inkludere PCB -tykkelsen (vanligvis 1,6 mm) => 4,6 mm

og LED/motstandstykkelsen (0,75 mm) => 5,35 <8 mm. Stor begrensning oppnådd.

Trinn 4: Skjematisk og PCB

Skjematisk og PCB
Skjematisk og PCB
Skjematisk og PCB
Skjematisk og PCB
Skjematisk og PCB
Skjematisk og PCB
Skjematisk og PCB
Skjematisk og PCB

Skjematikken er ganske enkel, vi kobler lysdiodene til respektive motstander og strømforsyning

Jeg klarte ikke å finne fotavtrykket for Keystone 3030TR batteriholder. Derfor endret jeg en tilgjengelig og brukte den i prosjektet. Modifikasjonen er ikke perfekt, men den fungerer. Jeg skal prøve å finne et sted å laste det opp, det var ikke mulig her

Jeg prøvde å følge skjematikken for å plassere komponentene, hovedideen er å plassere batteriholderen på ett lag og andre komponenter i motsatt

Det siste bildet viser PCB i Kicad 3D viewer.

Jeg sendte filene til PCB -leverandøren min for å få det siste arbeidet gjort. Håper du likte det!

Anbefalt: