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portable laptop stand factory
由於大多數人都在家工作或
學習,
我們需要最大限度地增加空間以
提高效率
有些人可能會投資購買一台好的顯示器
其他人可能想要添加配件
以提高工作效率 嗨,我的
名字是查爾斯
,今天我們將 拆箱三個工作
要素以最大限度地提高生產力
它來自一家名為 stance philippines 的公司
讓我們從背面的 stance easy 360
平板電腦支架
開始 我們有一些產品
規格
另一側的側面有尺寸 我們有它的功能
讓我們打開盒子 我們
這裡有說明書 我們在底部有 stance easy 360 平板電腦
支架
我們有三種不同尺寸的內六角扳手
您可以用它來調節鉸鏈的鬆緊度
因為平板電腦或手機的重量不同
這個平板電腦支架可以調整
為了完美適合您的設備
有很多方法可以放置
您的設備
背面有一塊黑色橡膠用於
電纜管理
n ext 裡面有 stance x 筆記本電腦支架
我們有一個手提箱和
筆記本電腦支架
還有一本使用說明書
您可以輕鬆地將它放在
手提箱中
它的外觀和感覺都很棒
您可以根據自己的喜好調整筆記本電腦支架
它有橡膠 頂部和底部的支腳
以保護您的筆記本電腦並防止它
最後從桌子上滑落 姿勢簡單的磁盤
這是一張帶有輕木層壓板的桌子
我們有一些文檔和
一塊塑料放在
此處 桌子感覺非常堅固
它有 它有一定的重量,這說明
了它的構質量
它提供各種
角度的
可調節支腿可以輕鬆折疊和收起
,使其成為一個
易於使用和隱藏的辦公桌,因此名稱
讓我們在這裡嘗試一下我們有
stanzax 筆記本電腦
支架 外觀時尚,採用優質
材料製成,堅固耐用,
可以很好地處理我的 15 英寸
macbook pro 將筆記本電腦調整到您想要的完美角度
,如果您需要在戶外工作,
那麼這就是完美的選擇,
因為它是可折疊的 隨附的
手提箱
可讓您輕鬆攜帶到任何地方
這裡的 stance easy 360 平板電腦支架
這個可以處理手機或 平板電腦
它經久耐用,底座
足夠重,可以處理更大的
平板電腦
它提供大量調整以更好地
滿足您的需求
您可以將它放在您的辦公桌上,並讓
您的平板電腦成為您設置的一部分,
以最大限度地提高那裡的生產力 有
很多方法可以派上用場,
最後是 stance easy disk 不是
每個人都有空間來設置辦公桌,
但這不是這款便攜式辦公桌的問題,
您可以在地板上使用它,
也可以在床上舒適地躺著
,有很多 您可以使用這張桌子的方式 您
甚至可以調整高度和
角度以找到舒適的位置
通過
將其用作站立式辦公桌,避免整天坐著的壓力
調整隱藏並鎖定您想要的角度
,現在
完成工作後,您將擁有一張站立式辦公桌 只需
yshield tech 折疊腿並將其收起
在家工作不應該是一件痛苦
的事情 如果您對符合人體工程學的設備感興趣,則投資於
可以進一步最大化您的生產力
而不犧牲您的幫助的東西
到 stanzas 網站,他們提供
了大量選擇,
無論是桌子還是椅子,
他們還有電動辦公桌或手動辦公桌,
我希望您覺得這個視頻很有趣,
如果您喜歡,
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laptop trays producer
Onbekende Spreker 0:00
Veel mensen realiseren zich misschien niet wat een nadeel
voor uw gezondheid kan zijn als u langere tijd zit
.
En een recent onderzoek waarbij meer dan
100.000 mensen betrokken waren, zei dat veel van de dingen
die voortkwamen uit langdurig zitten,
waarvan ze dachten dat het zes uur of meer
per dag was, niet veel goede dingen
inhielden voor de levensduur van uw leven.
Dus vandaag gaan we het hebben over de beste
staande bureau-converters om u een idee te geven op
basis van de voordelen en kenmerken van elk
item, welke misschien voor u geschikt is.
En zoals altijd zal ik hieronder links naar elk
van deze plaatsen, zodat u de bijgewerkte
prijzen en beschikbaarheid kunt controleren voor elk van hen waarin
u mogelijk geïnteresseerd bent.
Ook als er speciale aanbiedingen of kortingen zijn
op een van deze, zal ik zal dat ook in de beschrijving
opnemen.
Dus hoe alarmerend het onderzoek ook was, het zei wel
dat mensen die minder dan 30
minuten per keer zaten, het laagste risico hadden om
enkele van de cardiovasculaire en bloedsomloopproblemen te krijgen
die gepaard gaan met langdurig
zitten.
En hoewel je misschien dagelijks aan het trainen bent, zeiden ze
wel dat lichaamsbeweging niet genoeg is om
de langdurige perioden van zitten te compenseren die de meesten
van ons in de loop van de dag hebben, waarvan
we ons misschien niet realiseren dat een van de manieren om meer beweging aan te moedigen
is om te gaan staan voor een deel van de
tijd dat je aan het werk bent en dat betekent niet dat
je je huidige bureau moet weggooien
of een heel nieuw apart sta-bureau moet kopen.
Het enige dat u gaat doen, is uw werkruimte overvol
maken en u claustrofobischer maken in een toch
al krappe ruimte.
Een van de beste manieren om dat te omzeilen is een staande
bureau-converter en daar gaan we het
vandaag over hebben.
Dus de beste sta-bureau-converter in het algemeen
is de Flexi spot en sta-bureau-
converter.
En wat uw werksituatie ook
is, u zult genieten van de flexibiliteit van de Flexi
spot MTB-sta-bureauconverter, omdat
hij recht op en neer kan bewegen,
wat ruimte bespaart en alles
stabiel genoeg houdt om u zorgen te maken over het morsen van monitoren
of laptops. ten eerste, de aanpassingen
zijn soepel en gemakkelijk met dubbele hijgende beweging
en er is dan slechts één hand nodig om het apparaat omhoog of omlaag te brengen
, zodat u zich geen zorgen hoeft te
maken dat u beide handen vrij moet hebben om
het indien nodig aan te passen. Als meer dan één persoon
misschien gebruikt en als je aan de langere kant bent,
wat ik wou dat ik was en je niet zeker weet of
je de hoogte krijgt die je nodig hebt.
Maak je geen zorgen, de Flexi-spot heeft 12
niveaus voor het aanpassen van de hoogte, plaats je laptop of desktop gewoon
op het zeer ruime oppervlak of zet ze beide
erop als je nodig hebt.
tot 35 pond en afhankelijk van het
type computer dat u gebruikt, hebt
u de toetsenbordlade misschien wel of niet eens nodig en Flexi
spot heeft een snelontgrendelingsontwerp dat het echt
gemakkelijk maakt om aan te passen en dus u gewoon
die lade verwijdert wanneer u heb het niet nodig en
het is ook verkrijgbaar in drie verschillende maten,
beginnend op het 35-inch niveau.
En als je in drie maten komt, waarvan de
kleinste begint bij 35 inch.
Dus als u op zoek bent naar de beste sta-
bureau-converter in het algemeen, dan is de Flexi spot MTB-
sta-bureau-converter
waarschijnlijk de juiste keuze voor u.
De fuzzy vo hoek-sta-bureauconverter
is de beste voor mensen die meer onconventionele
bureaus hebben, vooral een hoekbureau.
Het is speciaal gemaakt voor hoekbureaus.
Het heeft schuine zijkanten die beter passen bij
een hoekspot en daarmee krijg je nog steeds
een gasveer aangedreven stijgsysteem
waarmee je van zittend naar staan kunt gaan
met slechts een klein knijpen van de deurgrepen
die ze hebben.
De hoogte varieert van 4,9 inch tot 19,3
inch, dus je zou hem moeten kunnen aanpassen
aan een hoogte die voor jou werkt.
Het oppervlak is ruim genoeg voor twee monitoren
als je wilt dat het niet
zwaarder is dan 28 en een half pond.
En de toetsenbordlade werkt echt geweldig voor
alle standaardformaten.
De beweging is recht op en neer, waardoor
alles perfect stabiel blijft.
En een andere leuke functie is dat wanneer hij
volledig is ingeklapt, de Zeebo slechts ongeveer
een centimeter hoog van je bestaande bureau staat,
wat hem heel gemakkelijk te gebruiken maakt als je zit
of staat en we zijn het eens met recensenten
van de product om van de flexibiliteit
ervan te houden en commentaar te geven op de kwaliteit en het
uiterlijk ervan en hoe gemakkelijk
het te monteren is.
Dus als je een hoekbureau hebt dat Zeebo-
hoek, dan is de sta-bureauconverter
waarschijnlijk de juiste keuze voor jou.
Nu, als je budget duizelig bent, is het Tina
sta-bureau waarschijnlijk de juiste keuze
voor jou.
Alleen omdat je een beperkt budget hebt, wil dat nog niet
zeggen dat je geen last zult hebben
van lage rug- en heuppijn, en dat je
ook vaker van de stoel moet komen.
Dus hoewel sommige van deze bureauconverters
misschien buiten uw prijsklasse vallen, is dit
misschien niet zo dat het zinus Tina sta-
bureau niet luxueus is.
Het heeft geen toetsenbordlade, maar het heeft
niet genoeg ruimte voor een 24-inch monitor of
je laptop en een monitor en is in hoogte verstelbaar
van iets meer dan drie centimeter tot ongeveer 15 centimeter
lang.
En zelfs met de symbool-lelant-eenheid krijgt u
een gasveerwerking die u helpt bij het optillen
en neerlaten.
Knijp gewoon de hendel aan de linkerkant
omhoog of omlaag in welke richting u ook wilt
gaan.
Dankzij de uitgesneden voorkant kun je dichtbij komen,
je strekt je armen niet uit, wat
economisch beter voor je is en helpt bij het bevorderen van een betere
houding en je zult ook genieten van een sterk, stevig
stalen ontwerp dat echt de laatste een
ruime 32 inch lengte en 20 cm heeft gemaakt. inch met het
apparaat recht op en neer bewegen zoals ik al zei,
dus je hoeft je geen zorgen te maken dat je spullen
eraf vallen.
En misschien wel het beste aan dit product
is dat je het niet hoeft te monteren, zet het gewoon
op je bureau en je bent klaar om te gaan.
En als je hem eenmaal neerlegt, voelt hij stabiel aan.
Het ziet er goed uit op je bureau en het heeft genoeg
ruimte voor alle dingen die je
nodig hebt.
Dus als je een klein budget hebt en je moet
nog steeds een sta-bureau hebben, dan is het sta-bureau van de wetenschappers Tina
waarschijnlijk de
juiste keuze voor jou, de handdoek tronics laptop
desk converter zal waarschijnlijk ideaal zijn
voor mensen die alleen gebruik een laptopcomputer
je hebt al die extra ruimte niet nodig.
Omdat de meeste sta-
bureauconverters veel ruimte bieden voor meerdere monitoren en
als je alleen een laptop hebt dan heb je
al die extra ruimte niet nodig, de taotronics laptop-
bureauconverter is slechts 24 inch breed.
Het is ruim genoeg voor je laptop en misschien
zelfs wat papieren of je mobiele telefoon of een
extra muis, maar het is niet zo omvangrijk dat
het echt onpraktisch in gebruik is, het weegt slechts
18 pond, wat nogal een verschil is in vergelijking
met de andere sta-bureaus die begin rond de
32 pond.
Je kunt dus zelfs een reis meenemen
als je wilt, hij heeft vijf hoogteverstellingen
, je laptop kan maximaal 15 inch zijn en de
bewegende gasveer heeft die soepele op- en neergaande
beweging die je zoekt, je hoeft alleen maar de
hendel op te tillen vergrendelhendel en alleen de
bureauruimte werkt voor laptops tot 15 inch zo
groot als een MacBook Pro, terwijl u recht
op en neer beweegt in de veilige ruimte op uw bureau
terwijl uw laptop stabiel blijft.
En misschien wel een van de leukste eigenschappen
is de ergonomische polssteun, je laat
je pols daar gewoon rusten en het vermindert de belasting
en helpt repetitieve blessures zoals
carpaal tunnel en dat soort dingen te voorkomen, die
je hand en je bloedsomloop op gang houdt, en dat
is wat het draait allemaal om.
Dus als u uitsluitend laptops gebruikt en
een bureauconverter wilt, is de
taotronics laptopbureauconverter waarschijnlijk
de juiste keuze voor u.
om het spel een beetje op te krikken is de G pack
pro sta-bureau-converter, wat echt
de beste elektrische sta-bureau-converter is.
En als ik zeg dat het elektrische stroom is, betekent dat
dat je alleen maar op een knop hoeft te drukken en een stap
achteruit doet om te zien hoe het werkt.
Het is vooral handig voor mensen met
rug-, schouder- en heuppijn.
U hoeft niets op te tillen, dus u
zult geen van die onderdelen belasten als u
niets hoeft op te tillen.
Er is een ingebouwde elektromotor die de
overgang van zitten naar staan
supergemakkelijk en ook soepel maakt.
Je drukt gewoon op een knop wanneer je apparaat
de gewenste hoogte krijgt, laat je hem los en je kunt
tot 19 inch omhoog gaan en als
je veel dingen hebt die je op je bureau zou willen zetten
, zou je waarschijnlijk van deze functie genieten nog meer.
Het stevige stalen frame wordt geleverd met een zwarte afwerking
om in elke werkomgeving te passen
en heeft voor uw gemak een ingebouwde tablet- of mobiele telefoonsleuf
.
De krachtige elektromotor brengt het
apparaat echt heel soepel op en neer
en houdt comfortabel een indrukwekkende 48 pond vast.
Het heeft ook een inkepingssysteem voor kabelbeheer
om alle draden weg te houden, zodat je geen
spaghetti hebt zoals we het in een testlaboratorium noemen en
het heeft een royale hoeveelheid werkruimte van ongeveer
37 plus inch ruimte en het zou in alles moeten passen wat
je nodig hebt .
Als je meer ruimte nodig hebt, verwijder je eenvoudig
de toetsenbordlade en dan ben je gedekt.
Dus als u uit gemak of
medisch iets wilt gebruiken dat elektrisch wordt
aangedreven, zal de G pack pro sta-
bureauconverter waarschijnlijk de rekening passen, dus
hopelijk vond u deze video nuttig, zo ja, laat dan
gerust een duim omhoog als je weet dat
ik een goede digitale pen in het achterveld altijd heb gewaardeerd
.
Oh zo leuk en slechts een herinnering aan het opnemen van
links naar elk van deze producten hieronder,
zodat u kunt controleren op bijgewerkte prijzen en beschikbaarheid
voor elk van deze waarin u mogelijk geïnteresseerd
bent.
Laat het me ook weten als u opmerkingen of
vragen heeft, want ik vind het altijd leuk om zoveel mogelijk antwoorden te geven
als ik kan.
Maar voor de rest, heel erg bedankt voor het kijken.
Hoop dat je een fijne rest van je dag hebt.
Blijf veilig daarbuiten en ik zal zien in de volgende
video.
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Se você seguir este tutorial passo a passo,
então mesmo que nunca tenha projetado nenhuma placa antes,
ao final deste tutorial, você terá esta placa.
Você saberá como projetá-lo.
Você saberá como fazer o upload de algum firmware nesta placa
e como trazê-lo à vida.
Neste tutorial, vamos usar
este software
EasyEDA e serviços JLCPCB.
Preciso dizer que esse vídeo não é patrocinado.
A única razão pela
qual vamos usar este software e
porque vamos usar esses serviços
é porque eles são simples de usar e não são
caros.
Na verdade, este software EasyEDA é totalmente gratuito.
Você só precisa se registrar
e não precisa nem instalar nada.
Este software EasyEDA roda diretamente em seu navegador,
e este é o software que usaremos para projetar nosso esquemático
e também PCB.
OK?
Portanto, neste tutorial,
você aprenderá como projetar este esquema.
Também explicarei
tudo o que faremos
e por que escolheremos componentes específicos.
Explicarei o que
você precisa ter cuidado
ao projetar suas próprias placas
e também explicarei
como conectar tudo junto.
Portanto, isso pode ajudá-lo a entender o
que você pode querer pensar
quando for conectar componentes em sua própria placa.
Então, uma vez que tenhamos o esquema, também aprenderemos
como projetar PCB.
Mais uma vez, vou explicar o
que você pode querer pensar,
quando estiver fazendo o layout, quando estiver desenhando as trilhas,
quando estiver colocando os componentes
e uma vez
, desenhamos o esquemático e o quadro
, é assim que vai olhar.
Em seguida,
aprenderemos como gerar todos os
arquivos necessários para a fabricação de sua placa de circuito impresso.
Aprenderemos como gerar todos os
arquivos necessários para montar sua placa
, enviaremos
esses arquivos para produção.
Se quiser, você também pode fazer.
E então, depois de receber
suas pranchas, é assim que vai ficar.
Assim que tiver suas placas
, aprenderemos como escrever um software simples,
como carregá-lo em
sua placa e como dar vida a ela.
Eu realmente espero que você ache este tutorial útil e
aqui está.
Para desenhar o esquema e o pcb board making (https://szeastwin.evlla.com),
vamos usar o site
EasyEDA.
Procure por isso no google ou pesquise isso.
Clique aqui,
cadastre-se neste site e a seguir clique neste EasyEDA Designer.
O cadastro é gratuito, portanto você não precisa pagar nada
e também não precisa instalar nada, pois
vamos desenhar o esquema e a placa de circuito impresso diretamente
no navegador.
Mova o cursor sobre Arquivo,
Novo,
clique com o botão esquerdo em Projeto,
nomeie seu projeto por exemplo Meu Quadro
e Salvar.
Clique com o botão esquerdo do mouse no projeto My Board, certifique-se de que está selecionado
e depois em File,
Save
e agora
salvamos esta página esquemática dentro do nosso projeto.
Vamos renomear esta página esquemática.
Clique com o botão direito,
Modify, vamos chamá-lo de My
Schematic
e vamos adicionar PCB, então clique com o botão direito em Project,
New PCB,
Apply,
clique em File,
Save.
Clique com o botão direito,
modifique e vamos chamá-lo de Meu PCB.
A seguir,
vamos dar uma olhada nas especificações de nossa placa
e vai ser muito simples.
Na placa gostaríamos de ter um microcontrolador,
LED RGB, acelerômetro,
botão de pressão,
gostaríamos que esta placa fosse alimentada por bateria
e tem que ser muito pequena.
Então, vamos começar com algo que é bastante fácil de adicionar
ao nosso esquema.
Primeiro, vamos adicionar este LED RGB.
Acesse o site JLCPCB
, pesquise JLCPCB,
clique com o botão esquerdo
, em Recursos,
Biblioteca de peças SMT.
Aqui podemos ver a lista de todos os componentes que eles
podem usar para a montagem,
e gostaríamos de encontrar LED, então vá aqui,
Diodos Emissores de Luz.
Neste
filtro, gostaríamos de trabalhar apenas com componentes que estão em estoque
e gostaríamos de encontrar LED RGB.
Aplicar.
Existem apenas três opções que podemos usar,
então vamos dar uma olhada na primeira, clique com o botão esquerdo aqui,
clique com o botão esquerdo em download para ver a ficha técnica
e
este não é o tipo de LED que gostaríamos de usar, porque
neste LED Não podemos controlar diretamente os
LEDs RGB. Você pode ver,
este é um diodo especial, que pode ser conectado em série.
Então, vamos voltar,
vou fechar isso.
Abra o próximo componente, clique com o botão esquerdo,
abra a ficha técnica deste componente, clique com o botão esquerdo
e é exatamente isso que precisamos.
Aqui você pode ver que este é o componente, este é o LED
e dentro há três LEDs.
Eles têm ânodo comum
e então podemos ligar ou desligar individualmente
esses LEDs RGB dentro deste componente.
Vamos voltar.
Vamos copiar o número da peça do fabricante,
basta passar o cursor aqui, clicar com o botão esquerdo em Copiar,
voltar ao nosso esquema,
clicar duas vezes na página do esquema,
ir para Biblioteca, clicar com o botão esquerdo.
Aqui Ctrl + V
e pesquise o nosso LED,
clique com o botão esquerdo para selecionar,
clique com o botão esquerdo em Place,
para girar pressione a barra de espaço
e clique com o botão esquerdo para colocar o LED dentro do nosso esquemático,
pressione Escape.
Vamos dar uma olhada mais de perto neste LED.
Sabe,
vamos falar sobre o que você pode
precisar pensar ao escolher componentes
para seu projeto.
Então, primeiro vou clicar nesta Biblioteca
e aqui você pode ver o
LED que escolhemos para o nosso projeto
e o que é importante é este ícone,
ícone SMT, que diz “Montado”,
porque isso significa que quando iremos estar encomendando os
PCBs e quando pedirmos a esta empresa para montar,
para encaixar os componentes,
então este LED está disponível para este serviço,
para que eles possam encaixá-lo.
Você pode ver também aqui embaixo,
ali, eles têm esses LEDs em estoque,
380 está disponível para JLCPCB SMT Service,
então isso é importante.
Talvez você não queira usar componentes que não estão em estoque,
e
gostaríamos de poder comprar esses
LEDs em quantidade mínima 1.
Isso também é perfeito,
então não precisamos pagar, eu não sabe, 1000 peças desses LEDs.
Quando vamos e damos uma olhada dentro da folha de dados,
existem alguns parâmetros que são importantes,
quando você está selecionando LED para o seu projeto.
Você pode querer dar uma olhada nesta corrente direta
que é de 5 miliamperes
e no máximo 10 miliamperes.
Isso é importante porque
alguns LEDs precisam de alta corrente,
não sei, 20 miliamperes para acender,
e para dispositivos alimentados por bateria,
talvez gostaríamos de usar LEDs com baixas correntes
necessárias para acender o LED.
Então, 5 miliamperes é perfeito,
e também o que é importante é essa tensão direta.
Para o LED vermelho é de 2,1 volts,
para o verde 3,1 e para o azul é de 3 volts.
Esta é a tensão, que está no diodo,
e basicamente significa,
por exemplo, que você não pode alimentar
esses LEDs com 1,5 volt,
porque eles não funcionariam.
OK? Eles precisam dessa tensão direta para funcionar.
Isso significa que podemos precisar ligar esses LEDs talvez com
5 volts, por exemplo.
Neste caso,
neste LED RGB também é
bastante importante talvez usar este ânodo comum,
porque quando dermos uma olhada no esquema acabado,
vou abrir este esquema acabado,
aqui você pode ver, que gostaríamos de controlar
esta conexão de aterramento para cada LED individual.
Então, é assim que você normalmente controla os
LEDs conectando o terra ao LED, certo?
Se eles não tivessem ânodo comum
, poderia ser um pouco mais complicado.
Você teria que usar um circuito diferente.
Então, isso também é perfeito,
o ânodo comum é exatamente o que gostaríamos de usar.
Isso significa que
esse
LED é exatamente o que gostaríamos de ter em nosso
esquema e podemos colocar
outro componente.
Vou abrir nossa especificação novamente
e, a seguir, o que gostaríamos de colocar em nosso esquema é o acelerômetro.
Vamos voltar para a
Biblioteca de peças SMT,
clique em Todas as categorias
e em Sensores,
Sensores de movimento – Acelerômetros,
verifique os componentes em estoque apenas
e não há tantos.
Gostaríamos de usar talvez o mais barato,
então vou dar uma olhada qual é o
preço de 1 peça.
É $ 2,1 para este,
$ 4,5,
$ 72,
$ 12,
$ 1,5,
$ 1,
$ 2,9,
$ 1,4.
Portanto, este é o mais barato
e gostaríamos de verificar novamente a ficha técnica.
Vou fechar essas fichas técnicas que estão aqui.
Este e este, não precisamos mais deles
e vou abrir a
folha de dados deste acelerômetro, clique com o botão esquerdo.
Nossa placa será muito pequena,
então primeiro precisamos verificar o tamanho deste
acelerômetro
e ele tem apenas 2 x 2 milímetros.
É algo como 80 x 80 mils, é muito pequeno.
E como
nossa placa é alimentada por bateria, gostaríamos de ter certeza de que
esse chip é,
ou tem baixo consumo de corrente,
0,9 microamp em standby.
Isto é muito bom.
Vamos alimentar este chip com 3,3 volts
e isso é até 3,6, então isso é perfeito.
Gostaríamos de usar I2C para comunicação,
porque é como uma interface super simples para comunicação.
E também,
gostaríamos de ter certeza,
há um pino de interrupção que pode despertar nosso sistema.
Eu preciso procurar por esta informação.
Então, vou rolar um pouco para baixo.
Este é o sensor,
alguns poderes,
alguns outros pinos.
O melhor será apenas encontrar uma mesa com a descrição do pino.
Está aqui, você pode ver.
Ok, então este é o pino de endereço.
Isso é apenas para conectá-lo ao aterramento ou à energia.
I2C Serial Data.
Poder.
Isso só precisa ser conectado ao aterramento.
Este é o pino de interrupção, é perfeito, é exatamente o que precisamos.
Terra, energia, aterramento e
relógio serial. OK?
Este é um chip super simples. Tem tudo o que precisamos,
só o que eu gostaria de verificar é como funciona essa interrupção física
.
Então, vamos pesquisar por detecção de movimento ou algo parecido.
Movimento,
interrupção de movimento.
Este chip tem
“limite de interrupção acionado por mecanismo de despertar digital interno”
e “o evento de despertar pode ser programado para ser relatado no pino físico”.
É exatamente disso que precisamos, certo?
Portanto, este chip pode
basicamente detectar
movimento e então ele
mudará o status deste
pino INT
e podemos usá-lo para despertar nosso microcontrolador.
OK.
Podemos usar este chip em nosso esquema, tudo o que temos que fazer
é voltar a esta Biblioteca de Peças SMT,
copiar o número da peça do fabricante,
voltar ao nosso esquema,
Biblioteca,
Ctrl + V,
procurar este acelerômetro.
Certifique-se de que haja este
ícone SMT, clique com o botão esquerdo.
Certifique-se que está no estoque, podemos comprar em
1, em quantidade mínima 1 peça,
clique em Colocar,
coloque dentro do nosso esquema, clique com o botão esquerdo
e pressione Escape.
Quando voltamos às nossas especificações, a
seguir, o que gostaríamos de colocar em nosso esquema é apertar o botão
e não há nada realmente especial sobre o botão.
Quando você
vai para a Biblioteca de peças SMT,
você pode ir para Todas as categorias
e
aqui Botões, interruptores táteis,
você pode encontrar qualquer botão que quiser,
mas eu uso este,
então se você quiser, você pode usar o mesmo, procure por este número .
E
eu o uso porque é esse tipo de botão padrão.
Copie este número de peça do fabricante,
entre em nosso esquema,
clique em Biblioteca,
Ctrl + V,
procure este botão,
clique com o botão esquerdo.
Está disponível para serviço SMT JLCPCB
e quantidade mínima 10.
Preciso ser sincero, não sei exatamente,
se isso significa que quando usarmos o serviço deles,
temos que comprar no mínimo 10 desses switches,
mas verifiquei os outros interruptores e
muitos deles, eles têm quantidade mínima 10, então eu
realmente não gastei muito tempo investigando o
que exatamente isso significa. Tudo bem.
Clique em Place,
clique com o botão esquerdo para colocar este botão em nosso esquema
e pressione Escape.
Quando voltamos para nossa especificação,
apenas o que resta para colocar em nosso esquema é o microcontrolador.
Então, abra a
SMT Parts Library,
vá para All Categories,
Embedded Processors & Controllers
e de todos esses fabricantes,
gostaríamos de usar algo simples,
então talvez gostaríamos de usar algo da ST Microelectronics
ou algo da MICROCHIP.
Vou clicar em MICROCHIP.
Novamente, gostaríamos de usar apenas os componentes que estão em estoque
e, a partir desta lista,
muitos desses núcleos são um pouco mais complexos
, realmente não precisamos deles.
O mais simples provavelmente será este microcontrolador PIC de 8 bits,
mas este não é o certo, porque podem ver,
não são muitos e este aqui é
muito grande, 80 pinos, não precisamos de 80 pinos, não não precisa de 44 pinos
e isso é muito pequeno, 8 pinos é,
não é o suficiente para o que precisamos.
Vou redefinir isso
e selecionar este.
OK? Isso parece melhor.
Aplicar.
Ainda há um número de microcontroladores,
o que podemos escolher.
Então, isso significa que podemos dar uma olhada em algum suporte de baixa energia
em nosso microcontrolador,
porque vamos usar um dispositivo alimentado por bateria,
então o ideal é que ele funcione com algumas tensões baixas.
1,8 a 3,6?
Aplicar.
E só sobrou um.
Então, vamos dar uma olhada neste microcontrolador.
Vou abrir a folha de dados, clique com o botão esquerdo.
Role para baixo
e vamos verificar se há tudo o que precisamos.
Mas primeiro, gostaríamos de verificar o tamanho,
porque gostaríamos de projetar algo realmente pequeno.
A largura máxima do PCB
deve ser de 1 centímetro, 400 mils ou menos.
E o tamanho deste microcontrolador é 5,3 x 7,2 milímetros.
É algo como
200 x 280 mils ou algo assim.
Então, vai caber,
isso é bom.
E
gostaríamos de verificar se há oscilador interno,
porque não queremos adicionar nenhum
componente extra semelhante e há oscilador interno,
isso é bom.
Operação de 1,8 a 3,6 volt para esta peça PIC16LF.
PIC16LF essa é a parte que vamos usar.
Modo de suspensão 20 nanoampères
para a parte PIC16LF.
Isso também é muito bom, porque para
dispositivos alimentados por bateria isso é muito importante.
Até 17 pinos de E / S,
resistores pull-up fracos programáveis, isso também é bom, porque
podemos economizar
espaço em alguns dos componentes.
Não precisamos adicionar
pull-ups externos extras.
Pinos de interrupção na mudança programáveis, isso é importante
porque gostaríamos de
oferecer suporte a interrupções para o botão de pressão
e também interrupções vindas do acelerômetro.
E gostaríamos de ter pelo menos 3 saídas PWM
para os LEDs para regular a intensidade.
Existem 2
em módulos CCP,
e parece que também existem alguns módulos ECCP com suporte PWM,
então isso deve servir.
E também precisamos da interface I2C para nos comunicarmos com o acelerômetro.
Parece que há tudo o que precisamos,
então vamos
voltar a esta biblioteca de peças,
copiar o número da peça do fabricante,
entrar em nosso esquema,
clicar em Biblioteca,
procurar por este microcontrolador,
clicar com o botão esquerdo.
15 está disponível para o serviço JLCPCB SMT,
quantidade mínima de pedido 1.
Clique em Local,
clique com o botão esquerdo,
Escape.
Quando voltamos para nossa especificação,
você pode ver que colocamos todos os
componentes-chave em nosso esquema.
Agora, o que faremos na próxima etapa,
vamos adicionar os componentes,
que são necessários para suportar esses componentes principais
e o primeiro é a fonte de alimentação.
Vá para o site da Biblioteca de Peças SMT,
Todas as categorias,
vamos pesquisar ICs de gerenciamento de energia
e provavelmente o regulador mais simples é o LDO,
então clicarei aqui, Reguladores de dropout (LDO).
Existem muitos fabricantes diferentes
e para este tipo de componente tenho boa experiência com a
Texas Instruments, então vou selecioná-lo,
em estoque
e
gostaríamos de usar um regulador com saída fixa de
3,3 volts.
Aplicar.
Este LM1117 é
uma parte muito popular e nós os temos
aqui, então é isso que irei usar.
Talvez não seja o melhor componente para
um dispositivo alimentado por bateria,
mas é bom o suficiente para o que eu preciso.
Clique em Baixar e abrir a folha de dados.
Vamos dar um exemplo de como conectar esse
chip, esse regulador.
Vou clicar aqui, Exemplos de sistema
e aqui está.
É super simples,
apenas o regulador e dois
capacitores de 10 microfarad, um na entrada e outro na saída.
Volte para a Biblioteca de Peças SMT,
copie o número da peça do fabricante,
volte para nosso esquema,
Biblioteca,
Ctrl + V
e procure o regulador.
Clique com o botão esquerdo,
Posicione,
clique com o botão esquerdo,
Escape.
Gostaríamos de colocar também os 10 capacitores de tântalo microfarad,
você sabe,
esses capacitores do esquema de referência.
Então, em nosso esquema vá para Biblioteca,
clique com o botão esquerdo em Capacitores,
clique com o botão esquerdo em Capacitores de tântalo,
uma vez que você ver a lista dos capacitores ordená-la com
base na capacitância, clique com o botão esquerdo aqui,
role para baixo, encontre os 10 capacitores de microfarad
e
para isso tipo de peças para
componentes passivos, muitas vezes,
você pode encontrar peças básicas.
Portanto, aqui nesta coluna
vamos pesquisar ou procurar a Parte Básica.
As peças básicas geralmente são mais baratas para caber na placa.
As peças estendidas são um pouco mais caras.
Então, se eles têm uma parte básica para um capacitor de 10 microfarad
, talvez seja isso que gostaríamos de usar.
Aqui está, Parte Básica, 10 microfarad.
Agora, muito importante.
Passe o cursor sobre o
capacitor e verifique a tensão.
Você pode ver que este capacitor é para
16 volts, isso é perfeito, está
bom para a nossa aplicação.
Então, clique com o botão esquerdo,
clique com o botão esquerdo em Place,
amplie, apenas use a roda do mouse,
pressione a barra de espaço para girar
, certifique-se de que o sinal de mais esteja
no topo do símbolo
e clique com o botão
esquerdo, clique com o botão esquerdo,
Escape.
Para conectar esses capacitores,
vamos usar este recurso de fio,
este botão aqui em Ferramentas de Fiação.
Então, clique com o botão esquerdo,
amplie,
clique com o botão esquerdo, clique com o botão esquerdo, clique com o botão esquerdo, clique com o botão esquerdo.
Esquerda,
esquerda,
esquerda, esquerda,
Escape.
Gostaríamos de adicionar também motivos,
então clique com o botão esquerdo aqui,
clique com o botão esquerdo, clique com o botão esquerdo, Escape.
Vou movê-lo um pouco para baixo, basta
pressionar o botão esquerdo, mantê-lo pressionado e movê-lo,
movê-lo.
E também gostaríamos de adicionar os símbolos de poder,
então clique com o botão esquerdo,
esquerdo, esquerdo,
Escape.
Selecione este texto “VCC”,
vamos alterá-lo para “+ VIN”,
porque pode ser, bateria
, pode ter todos os tipos de tensões diferentes,
e clique com o botão esquerdo aqui
e este será o 3.3- saída de volt,
então vamos colocar aqui
“+ 3V3”, Enter.
Ainda precisamos conectar esses dois pinos.
Então, vamos dar uma olhada na folha de dados, o
que eles dizem sobre esses pinos número 1 e
pino número 4.
Eu subirei
e vamos encontrar a mesa com os pinos.
Este.
Portanto, em nossa pegada SOT-223, o
pino número 1
é conectado ao aterramento.
“Aterre este pino para opção de saída fixa.”
Isso é exatamente o que temos.
E o pino número 4
deve ser conectado à saída.
“Pino de tensão de saída para o regulador.”
Em nosso esquema,
gostaríamos de colocar o símbolo de aterramento
neste pino número 1,
Escape, movê-lo um pouco para baixo
e gostaríamos de conectar este pino número 4 à saída.
Clique
esquerdo, esquerdo,
esquerdo, esquerdo,
Escape.
Para conectar a bateria à nossa placa
, precisaremos de dois pinos de passagem ou almofadas de passagem,
onde soldaremos dois fios vindos do porta-bateria.
E a maneira mais simples e rápida de adicionar dois pinos de passagem
em nossa placa
é colocar lá um cabeçalho simples de dois pinos
que não caberemos.
E é isso que vamos fazer agora.
Vá para Biblioteca,
clique em Conectores,
encontre Cabeçalho de Pin e Cabeçalho Feminino,
ordene esses componentes com base na pegada
e
observe
como eles nomearam as pegadas.
Talvez possamos usar isso para encontrar nosso componente específico.
Não precisamos rolar para baixo. Podemos
simplesmente escrever algo como Header (HDR),
Through hole (TH),
2 pins (2P),
pitch 2,54 (P2.54)
e precisamos vertical (V) male (M).
Pesquise isso
e role para baixo, encontre
os cabeçalhos que estão destacados.
Esses.
Clique com o botão esquerdo
e sim, este pode ser o tipo de cabeçalho que podemos usar em nosso tabuleiro.
Então, simplesmente clique em Place,
clique com o botão esquerdo e clique com o botão esquerdo para colocá-lo em nosso esquema.
Fuga.
Agora, talvez gostaríamos de inverter este conector,
gostaríamos de ter pinos no lado direito,
então clique com o botão esquerdo para selecionar,
vá para Formatar,
inverta este símbolo
e gostaríamos de ter o pino número 1 no topo,
porque é normalmente mais
e gostaríamos de ter o pino número 2 na parte inferior,
porque geralmente é aterrado,
então está tudo bem, vamos deixar
este cabeçalho assim.
Para depuração e desenvolvimento de firmware, pode ser muito útil,
se fornecermos uma fonte de energia alternativa.
E a maneira mais simples de alimentar
esse tipo de placa simples é usar um microconector USB
e é isso que vamos adicionar a seguir.
Acesse o site da Biblioteca de peças SMT,
Todas as categorias,
conectores, conectores USB
e vamos dar uma olhada no que eles têm aqui.
USB tipo C, não queremos USB tipo C.
Micro,
microconector USB, isso pode ser algo que poderíamos usar.
Copie o número da peça, clique com o botão esquerdo,
acesse nosso esquema,
Biblioteca,
Ctrl + V,
pesquise o conector,
clique com o
botão
esquerdo, clique com o botão esquerdo, clique com o botão esquerdo, Escape.
Gostaríamos de girar o conector, então clique com o botão esquerdo para selecioná-lo,
pressione a barra de espaço para girar
e talvez mova-o assim.
Normalmente, você não precisa
adicionar nada super extra em
torno deste microconector USB,
mas pode haver alguns casos especiais,
quando você gostaria de talvez conectar
esses pinos D- e D + através de alguns resistores.
Se você gostaria de saber mais, você pode pesquisar algo como este
“micro resistências de carregamento USB”.
Existem vários sites sobre este assunto
e normalmente você encontrará
informações como esta,
para diferentes fabricantes e diferentes correntes,
você pode querer usar diferentes valores de resistor e diferentes
conexões de resistor entre esses pinos D + e D-
e a potência e o aterramento.
Então
, caso
você precise disso,
o que podemos fazer, podemos adicionar algumas pegadas
em nossa placa
e normalmente você não instalará esses resistores,
mas se o seu carregador especial precisar
desses resistores, você pode instalá-los mais tarde.
OK?
Então, é isso que vamos fazer agora.
Vamos adicionar alguns componentes ao redor deste
microconector USB e vamos conectá-lo.
Mesmo que não vamos instalar
esses resistores que estão conectados a D- e D +,
ainda podemos querer escolher resistores com valores que façam
algum sentido.
Então, vou escolher alguns desses exemplos que estão aqui,
e vamos usar essa conexão
com resistores de 10k e 5,1k.
Portanto, primeiro precisamos encontrar um resistor de 10k.
Vá para a Biblioteca
, certifique-se de ter este JLCPCB montado selecionado,
portanto, listamos apenas os
componentes que podem ser usados para o serviço SMT JLCPSB
e pesquise o resistor R0402 de
10K.
Novamente, idealmente, gostaríamos de usar um componente básico,
então clicarei aqui,
e parece que este primeiro é o
resistor de 10k que precisamos,
clique em Place
e coloque-o em algum lugar.
Pressione a barra de espaço para girar
e posicionar assim.
Faça exatamente o mesmo para o
resistor de 5.1k.
Então, vá para Biblioteca,
procure R0402
5.1K
e vamos dar uma olhada se eles têm a parte básica, 5.1k.
Ok, isso é exatamente o que precisamos. Clique com o botão esquerdo,
coloque
e coloque-o em algum lugar no esquema.
Pressione a barra de espaço para girar,
clique com o botão esquerdo, Escape.
Precisamos da mesma combinação de resistor também para o segundo pino D.
Você sabe, R1 5.1, R2 10k, R3 5.1, R4 10k.
D +, D-.
Então, vou
mover um pouco para cima,
pressione Ctrl e segure, clique com o botão esquerdo também aqui para selecioná-los,
Ctrl + C, Ctrl + V,
clique com o botão esquerdo
e podemos conectá-los.
Então, clique com o botão esquerdo,
conecte esses dois.
Conecte esses dois.
Fuga.
E coloque também o pino de aterramento.
Escape, mova um pouco para baixo.
Próximo a este pino VBUS,
gostaríamos de colocar talvez um capacitor de 10 microfarad.
Você sabe,
os 5 volts estão passando por este pino VBUS e
este capacitor de 10 microfarad pode
ajudar a melhorar esse pequeno bit de 5 volts.
Não é
a melhor e super adequada maneira de conectar o conector USB, mas
em nosso aplicativo é apenas bom o suficiente.
Gostaríamos de mantê-lo simples.
Então, vou copiar este microfarad de 10, clique com o botão esquerdo, Ctrl + C,
Ctrl + V e vou colocá-lo talvez aqui,
Escape.
Gostaríamos de conectar a terra aqui
e gostaríamos de conectar tudo junto.
Aproxime,
mova
talvez assim,
conecte D-,
conecte D +,
conecte o capacitor,
um resistor
e também este resistor.
Fuga.
Vou abrir algum espaço, então vou mover isso para baixo
e todo esse pedacinho aqui.
Vou colocar aqui o símbolo +5 USB power net,
então, quando estivermos roteando essas
trilhas, saberemos que é energia.
Basta chamá-lo de + 5V_USB,
Enter.
Conecte-o
e talvez também conecte esta blindagem ao aterramento,
então vou
desenhar algo assim,
e também
vou conectar isso,
Escape.
E coloque os símbolos de solo aqui.
Você pode usar isso, ou você pode apenas
Ctrl + C, Ctrl + V, você sabe, você sempre pode selecionar algo existente
e copiar e colar.
Quase conectamos este conector USB.
Só o que sobrou é este pino de aterramento (GND),
que é o mais simples, mas também precisamos conectar este pino de identificação.
Às vezes pode ser um pouco complicado, se você quiser saber mais,
você pode pesquisar algo como este
“pino de ID USB”
e quando eu clicar, por exemplo, neste link,
você encontrará
informações sobre todos os tipos de possibilidades.
Então, às vezes você pode conectar esse pino
ao aterramento, pode deixá-lo desconectado,
ou pode até colocar lá resistores com valores diferentes.
E a maneira mais segura, como podemos conectar este pino
é apenas usar o resistor de 0 Ohm conectado ao aterramento
e caso você precise experimentar com este pino,
então
apenas descompacte o resistor de 0 Ohm,
deixe-o desajustado ou você pode colocar lá
resistores com valores diferentes.
OK?
Então, na próxima etapa, vamos encontrar o resistor de 0 Ohm e
vamos conectá-lo a este pino ID.
Vou mostrar uma maneira diferente,
como talvez você possa pesquisar resistores.
Então, selecione um existente,
copie o número da peça do fabricante, Ctrl + C,
vá para a Biblioteca,
e vamos pesquisar Ctrl + V,
vamos pesquisar com base neste número, vamos apenas alterá-lo um pouco.
Então, isso foi 5.1k.
Isso significa
como precisamos ajustar isso para o resistor de 0 Ohm.
Precisamos substituir isso por 0 e também este por 0.
Pesquisar.
Ok, parte básica, resistor de 0 Ohm,
clique com o botão esquerdo, clique com o botão esquerdo para colocar,
clique com o botão esquerdo, Escape
e podemos conectá-lo
assim.
E Ctrl + C, Ctrl + V.
A seguir
, conectaremos essas duas entradas de energia.
No entanto, não podemos simplesmente conectar este
conector de bateria diretamente a este conector de
5 volts proveniente deste conector USB.
Porque se a
bateria estiver conectada e também o cabo USB estiver conectado, a
alimentação USB estiver conectada, então eles podem lutar juntos.
Por exemplo,
se a voltagem da bateria for superior a 5 volts,
então esta energia da bateria
gostaria de ir para dentro desta
fonte de alimentação no USB.
E também por outro lado, se a voltagem da bateria for menor
que os 5 volts vindos do USB,
então esses 5 volts
do USB tentariam entrar na bateria.
E uma maneira muito simples de como podemos prevenir essa luta
é usando diodos.
E
há, na verdade, um
componente especial que tem dois diodos em uma pegada.
Usei esse componente várias vezes em meu projeto anterior
e é exatamente o que vamos usar agora
para evitar essa luta.
Então,
vamos entrar nas Bibliotecas e procurar esse componente especial.
Clique em Biblioteca
e procure por isso.
Clique com o botão esquerdo,
clique em Place,
pressione a barra de espaço para girar
e clique com o botão esquerdo para colocá-lo em nosso esquema.
Vamos conectá-lo,
vou fazer um pouco de espaço,
vou mover
um pouco para baixo,
talvez assim
e também vou mover isso.
Vou selecionar tudo em torno de nossa fonte de alimentação,
movê-lo um pouco para baixo,
usar o botão Wire para conectar o
conector da bateria com o diodo,
conectar USB 5 volts ao diodo
e conectá-lo à nossa fonte de alimentação.
Fuga.
Vou nomear esta rede,
então quando estivermos fazendo layout, sabemos que é importante rede de energia,
vou chamá-la de
“+ VBAT”,
Enter.
Vou conectá-lo,
ok.
E também podemos conectar o símbolo de aterramento aqui,
talvez assim.
Escape,
Ctrl + C, Ctrl + V.
Como esse
diodo especial
vai nos ajudar?
Por que o usamos neste circuito?
Como vai funcionar, sabe?
Um diodo é um componente que
pode
controlar como a corrente vai fluir.
Então, basicamente, quando você tem um diodo, a
corrente só pode fluir
deste lado do diodo para o outro lado do diodo.
E a corrente não pode fluir
deste lado do diodo para este lado do diodo.
Isso significa
que, por exemplo,
a corrente desta bateria
, pode fluir muito bem por este diodo, que está aqui,
mas não pode fluir por este outro diodo.
E o mesmo para as correntes deste conector USB.
Eles podem muito bem fluir através deste diodo,
mas não podem fluir através deste diodo.
Portanto, ao usar este componente especial, evitamos
lutar entre
essas duas fontes de alimentação ou fontes de alimentação juntas.
Quando você estiver
decidindo sobre que tipo de diodo usar em sua aplicação,
existem alguns parâmetros
que você gostaria de verificar novamente,
então quando abrimos o datasheet deste diodo,
os números importantes ou parâmetros importantes para nós
é a corrente direta máxima,
que tem que ser basicamente maior
para o que precisamos para o nosso conselho.
200 miliamperes é
alto o suficiente para o que precisamos.
E também o que você gostaria de ter certeza de que
essa tensão direta seja a mais baixa possível.
Essa é a razão pela qual usamos este
diodo Schottky, porque eles geralmente têm
tensão direta mais baixa do que os diodos padrão.
E essa tensão direta é
muito importante, porque
essa é a tensão que você perderá no diodo.
Então,
mesmo se tivermos 5 volts, por exemplo, aqui neste conector USB,
você vai usar essa tensão direta neste diodo,
então se for tipo,
não sei,
0,5 volt para 100 miliamperes, basicamente,
aqui em a entrada de nossa fonte de alimentação, não teremos 5 volts, mas
4,5 volts,
quando estaremos tomando 100 miliamperes
por meio deste diodo.
OK?
E também há
outro fator que você pode considerar.
Esta voltagem através do diodo e a corrente que
passa por este diodo vão mudar para potência,
então quando você multiplica a voltagem pela corrente
, você obterá energia
que será mudada para
aquecimento neste diodo.
E você gostaria, é
claro que gostaria de ter certeza de que esse
calor não é muito alto, para que seu diodo não seja danificado.
OK? Portanto,
dois números importantes,
a tensão direta
e a corrente direta máxima
que você precisa verificar duplamente, se usar um diodo
em seu circuito.
Vamos tornar nosso esquema mais agradável, mais profissional.
Vou adicionar algumas notas,
então coloque Texto,
clique com o botão esquerdo, Escape,
selecione o texto.
Vou alterá-lo para
“USB (SOMENTE PARA ENERGIA)”.
Vou mudar a cor
e torná-la um pouco maior
e talvez em itálico.
Assim.
E vou adicionar também algum texto aqui
sobre os conectores de bateria, então vou copiar isso, Ctrl + C,
Ctrl + V
e vamos alterá-lo talvez como
“CONECTOR DE BATERIA”
é o texto que nós gostaria de ter aqui.
Vou apertar um pouco
isso, para termos mais espaço para o resto do esquema.
A propósito, é importante como você desenha essa seleção.
Se você desenhar do canto superior esquerdo
, ele selecionará apenas todos os componentes que estão dentro do quadrado,
mas se você desenhar este retângulo de seleção do canto inferior direito
, ele selecionará tudo o que também está na borda
do retângulo .
Então, desta vez eu gostaria de selecionar apenas tudo o que
é aqui,
então vou mover um pouco para cima,
assim,
e o mesmo aqui.
Vou movê-lo talvez
um pouco para baixo assim.
O que também é sempre muito útil ter na placa é o LED de energia,
então entre na Biblioteca,
vamos encontrar
“0805 LED”
talvez na cor verde,
pesquise.
E certifique-se de que vamos usar uma parte básica,
então esta primeira está bem, clique com o botão esquerdo,
clique com o botão esquerdo em Place,
pressione a barra de espaço para girar
e coloque dentro do nosso esquema talvez em algum lugar como este.
Fuga.
Quando você coloca um LED em seu esquema,
então, junto com o LED,
normalmente você também precisa colocar um resistor.
Porque este resistor limitará
a corrente máxima que fluirá por este LED.
OK? Você não pode fluir
uma corrente muito alta através do LED porque você danificará este LED.
E um pouco mais tarde irei mostrar como você pode calcular esse
valor mínimo do resistor
que você pode precisar usar com LED,
mas para este LED de energia
quando eu calculei esse valor mínimo do resistor,
o LED estava super brilhante, foi
perturbador
e significa o
que eu tive que fazer, eu,
eu tive que tentar valores diferentes,
valores de resistores diferentes.
Acabei de dessoldar
um resistor e colocar um diferente
e descobri que quando usamos um resistor de 10k
junto com este LED, o brilho do LED fica perfeito.
E é isso que vamos usar no esquema,
vamos colocar um resistor de 10k
para limitar a corrente que vai fluir por este LED.
Vai ser super simples,
porque já temos um resistor de 10k em nosso esquema.
Podemos apenas selecioná-lo, clicar com o botão esquerdo,
Ctrl + C, Ctrl + V
e clicar com o botão esquerdo para colocá-lo.
Conecte o resistor à energia,
conecte o resistor ao LED
e
copie o símbolo de aterramento, Ctrl + C, Ctrl + V,
conecte-o ao LED
e talvez mova-o um pouco para baixo assim.
Não se esqueça de que
as correntes através de um diodo
podem fluir apenas em uma direção.
Então, se o seu LED for girado assim
, não vai funcionar.
OK? Tem que ser girado assim,
porque a corrente só pode fluir deste lado do diodo
para o outro lado do diodo.
Agora,
uma pergunta complicada.
Você sabe por que conectamos este LED de alimentação
a este + V_USB?
Podemos conectá-lo a + VBAT
ou ainda melhor.
Podemos conectá-lo a este + VIN.
E então, o LED de energia estaria sempre ligado
quando nossa placa fosse ligada.
No entanto,
quando você está usando bateria
para ligar sua placa,
talvez você realmente não queira desperdiçar
a energia da bateria
para acender este LED de energia.
E é por isso que ele está conectado
apenas a este + V_USB, porque
neste caso, o LED de alimentação só acenderá
quando sua placa for alimentada por USB,
mas vai ficar apagado
, não vai consumir nenhuma energia
quando seu placa é alimentada por bateria.
Então, nós o colocamos aqui para economizar
a energia da bateria.
Terminamos nosso circuito de alimentação,
vamos fazer alguns pequenos ajustes ou ajustes.
Vou torná-lo um pouco mais agradável, para
que pareça simétrico.
Gostaríamos de acrescentar
algumas observações de que esses resistores não serão instalados.
Vou copiar isso, Ctrl + C,
Ctrl + V.
Vou mudar o texto para “NF” como não encaixado
e não quero torná-lo tão
visível, talvez use
este tipo de
cor cinza, ok?
Ctrl + C, Ctrl + V.
Ctrl + V.
Ctrl + V.
OK.
Vou adicionar um título.
Ctrl + C, Ctrl + V.
Vamos chamá-lo de “PODER”
e torná-lo um pouco maior.
Use [ __ ],
sem itálico.
OK.
E
talvez mova um pouco para baixo.
Perfeito!
A seguir,
vamos conectar esse LED
e para limitar as
correntes que passam por esses LEDs,
precisamos colocar aqui alguns resistores.
E como prometi,
vamos aprender
como calcular o valor desses resistores
que gostaríamos de usar junto com um LED.
Selecione nosso LED,
gostaríamos de ver a folha de dados,
então clique com o botão esquerdo em Exibir
folha de dados, abra a folha de dados
e os números
que são importantes para nós
são corrente
direta e tensão direta.
Quando olhamos mais de perto como um circuito muito simples
, como um LED é conectado
, vai ficar assim.
Há alguma potência,
então temos um resistor e o LED.
Agora, a voltagem através do LED, nós conhecemos esta voltagem.
Esta é
a tensão direta que podemos ver aqui, e é diferente para as
diferentes cores do LED.
A voltagem que vai estar neste resistor
é basicamente a voltagem de energia – a voltagem neste LED.
E a maior tensão neste resistor
estará aqui quando …
Você sabe quando?
Quando esta tensão no LED será a mais baixa.
Portanto, a partir desses três números,
o mais importante para nós é o número mais baixo,
2,1 volts.
Isso é o que gostaríamos,
é o que gostaríamos de usar em nosso cálculo.
Além disso, essa corrente direta de 10 miliamperes
é importante para o nosso cálculo.
Portanto, lembre-se desses dois números,
2,1 volts e 10 miliamperes.
Vamos voltar ao nosso circuito simples
e vou habilitar
esta próxima camada
que está nos dizendo o que já sabemos.
OK?
Então, esta é a tensão através do diodo, 2,1 volt,
e isso está mostrando a corrente de
0,01 amperes ou 10 miliamperes
que gostaríamos que fluísse
em nosso circuito, através de nosso resistor e através de nosso diodo.
Como já expliquei
, calcular a tensão
neste resistor é muito simples.
Basicamente
, é a tensão de entrada – a tensão no diodo.
E no nosso caso,
a tensão de entrada
pode ser 5 x 1,5 volt, são
cinco baterias de 1,5 volt.
E – 2,1 volt que está através do diodo
, significa que a voltagem máxima
que teremos em nosso circuito através deste
resistor será de 5,4 volt.
Uma vez que conhecemos esta voltagem através deste resistor,
e também sabemos a corrente que deve fluir através deste resistor,
podemos muito simplesmente calcular o valor deste resistor.
Podemos usar esta equação ou a
lei de Ohm,
que diz que o valor do resistor
é igual à tensão dividida pela corrente,
então em nosso caso seria 5,4 volt / 0,01 ampere
e nosso resistor mínimo que podemos usar junto com nosso diodo
é 540 Ohms.
Então, essa é a
maneira super simples, como você pode calcular aproximadamente,
qual é o valor mínimo do resistor,
que você precisa conectar junto com um LED.
Com base neste valor calculado,
gostaríamos de encontrar nosso resistor.
Então, o que você pode fazer, você pode pesquisar por
algo como
“valores de resistor”,
clicarei nesta tabela,
e nesta tabela você pode ver
os resistores padrão básicos
que você normalmente pode comprar.
E em nosso caso, gostaríamos de usar o resistor mais próximo
com valor mais alto do que calculamos.
Então, calculamos 540 Ohms
e o resistor padrão mais alto mais próximo
é 560 Ohms.
Então, esse é o resistor que vamos adicionar ao nosso esquema.
Vamos usar a mesma técnica
que usamos quando estávamos procurando um resistor de 0 Ohm.
Vou selecionar um resistor existente,
copiarei o número da peça do fabricante, Ctrl + C,
vá para a Biblioteca,
limpe isso,
Ctrl + V
e vamos ajustar esse número,
altere-o para 560 Ohms (560O ), procurar.
Ok, este é um resistor de 560 Ohm
, é parte estendida,
mas está tudo bem.
Precisamos deste para nosso LED,
então selecione-o, clique com o botão esquerdo
e coloque-o em nosso esquema.
Clique com o botão esquerdo,
aumente o zoom,
pressione a barra de espaço para girar
e posicionar assim, isto
e isto.
Fuga.
Quando você deseja conectar algo em seu esquema
, não precisa usar sempre esta ferramenta de fiação,
você pode simplesmente clicar neste
pino que está aqui,
e você pode simplesmente começar a desenhar a linha.
É um pouco mais rápido, sim.
OK.
Uma das formas mais comuns
de controlar os LEDs
é usar um transistor, que é conectado entre este
LED e o resistor e o aterramento.
E o, provavelmente o transistor mais comum que é usado
para este propósito é o
transistor 2N7002.
Então, entre em nossa Biblioteca
e procure por 2N7002.
Como você pode ver esta é a parte básica, então apenas clique com o botão esquerdo,
clique em Place,
amplie,
coloque aqui,
então precisamos também de outro aqui
e um terceiro como
aqui. Fuga.
Conecte-
os com os resistores
Escape.
E precisamos conectar esses transistores também ao aterramento, então copie
o símbolo de aterramento, Ctrl + C, Ctrl + V,
Ctrl + V,
Ctrl + V
e conecte-o.
Vou torná-lo um pouco mais agradável.
Vou me afastar um pouco
um do outro, para que haja um pouco mais de espaço.
Vou selecionar isso,
pressione Ctrl, segure-o, selecione também o transistor
e apenas mova-o.
E mesmo aqui,
selecione este,
pressione Ctrl, segure, selecione também o transistor
e mova-o assim.
Vou desenhar linhas curtas, que serão conectadas a essas
portas dos transistores,
e então nomearemos essas linhas
ou essas conexões.
Para nomeá-los, gostaríamos de ver qual desses LEDs é vermelho,
qual é azul e qual é verde,
então selecione,
Editar símbolo
e mostre esses números.
Então, sim,
sim,
sim, OK.
Este é o pino número 2, 3, 4.
Quando entramos na folha
de dados do LED,
podemos ver que o pino número 2 é vermelho,
então
este é o LED vermelho,
e gostaríamos de
chamá-lo de “LED_R”.
O pino número 3 é
um LED azul,
então clique neste rótulo de rede,
clique com o botão esquerdo aqui, Escape,
clique com o botão esquerdo para selecioná-lo
e altere para
“LED_B”, Enter.
E o último, o pino número 4 será
o LED verde,
então novamente o que você pode fazer, você pode clicar aqui, ou pode simplesmente copiar isto,
Ctrl + C, Ctrl + V
e alterá-lo
para verde.
Selecione o LED, Editar símbolo e oculte esses
nomes ou números novamente,
porque eles não ficam muito bem no símbolo.
OK.
Agora,
minha dúvida pra você é
onde conectar esse pino do LED?
Você sabe?
Podemos conectá-lo à tensão da bateria
ou a esta tensão USB
ou a + VIN
ou 3,3 volts.
Qual seria a melhor maneira de conectar isso?
Não queremos conectá-lo à bateria ou ao USB, porque então,
ele só funcionaria quando a bateria fosse conectada
ou quando a alimentação USB fosse conectada.
Então, poderíamos conectá-lo a + VIN ou 3,3,
mas
há duas razões pelas quais não queremos usar 3,3 volts.
O primeiro é
que pode ser de baixa tensão.
Se você se lembra que
a voltagem direta para esses LEDs
é
2,1, 3,1 e 3,0 volt,
então isso significa que esse LED verde pode precisar de
pelo menos 3,1 volt para funcionar.
Portanto, 3,3 volts como fonte de alimentação pode não ser a melhor opção
e também
não queremos conduzir altas correntes através deste LDO,
porque neste LDO haverá algumas perdas.
Portanto,
e as perdas, isso significa que apenas desperdiçaríamos
energia da bateria.
Então, talvez a melhor maneira de conectar nosso LED
seja usando este + VIN.
E é aí que vou conectá-lo
ou é onde vamos conectá-lo.
Clique com o botão esquerdo neste símbolo + VIN,
Ctrl + C, Ctrl + V,
coloque-o aqui e conecte-o.
Quando damos uma olhada nisso,
nossa conexão LED finalizada,
você pode notar que é um pouco diferente do
que calculamos aqui.
OK? É como uma conexão super simples.
Apenas potência, resistor e LED.
Em nossa placa,
a energia passa por este diodo,
haverá alguma perda como se eu não conhecesse 0,5 volt.
Então ele também passa por esses
transistores, pode haver alguma
perda de tensão entre esses transistores,
mas nosso cálculo ainda é bom o suficiente
para usar os valores do resistor que calculamos.
As correntes não vão ser mais altas.
Eles serão, na verdade, neste circuito real,
eles podem ser um pouco menores,
porque a tensão final através do diodo mais o resistor
pode ser um pouco menor do
que os 7,5 volts
que usamos para o cálculo como a entrada de energia dessas baterias.
OK?
Eu só queria salientar isso, que
mesmo que usemos um cálculo super simples, esse cálculo
ainda é bom o suficiente
para o que precisávamos,
bom o suficiente para calcular o valor do resistor
para este LED.
Agora,
você pode estar se perguntando,
por que tivemos que usar esses transistores
para controlar esses LEDs?
Poderíamos talvez conectar esses LEDs diretamente ao nosso microcontrolador?
Em alguns casos, sim,
você pode controlar o LED diretamente com
os pinos do microcontrolador.
Mas
você precisa saber o que está fazendo.
OK?
E de qualquer forma, se, mesmo que você saiba o que está fazendo,
como você pode ver,
até eu usei nesse
nosso esquema, esse tipo de conexão, porque isso é
muito mais padrão,
e esse tipo de conexão é muito mais seguro.
É a maneira mais fácil,
como você pode controlar todo tipo de componentes ou dispositivos
que podem exigir correntes ainda mais altas
do que você pode dirigir diretamente, com microcontrolador diretamente
e também,
quando você usa esses transistores,
então você pode basicamente alimentar esses
dispositivos ou componentes de todos os tipos de poderes diferentes,
e você realmente não precisa pensar
se esse poder vai influenciar de alguma forma o seu microcontrolador ou não.
OK?
Então, esse tipo de conexão é muito mais seguro,
e eu uso muito
para controlar alguma coisa ou qualquer coisa
através dos pinos do microcontrolador. Eu,
quase sempre, uso esses transistores.
Mesmo quando dirijo LEDs.
Vou abrir o datasheet deste transistor,
clique com o botão esquerdo, View Datasheet,
abrir o datasheet,
e vamos dar uma olhada, como este transistor funciona.
Então, vou copiar este “MOSFET (N-Channel)”,
que é o que estamos usando, Ctrl + C,
e vou procurar
algo assim e talvez adicionar
“simulação de switch”.
Quando eu rolar um pouco para baixo,
aqui clique com o botão esquerdo,
então
este é um artigo muito bom, onde você pode
aprender como o transistor vai funcionar,
mas basicamente,
quando nosso,
quando a porta do nosso transistor vai ser conectada 0,
então o próprio transistor se
comportará como uma chave aberta.
Então, basicamente,
quando for 0, significa que
este LED não está conectado ao terra.
No entanto,
se você conectar a porta do transistor à alimentação
, este transistor será
como uma chave fechada,
então, em nosso caso,
quando conectamos a alimentação,
por exemplo, quando o microcontrolador configurou a saída para alta,
então este transistor abrirá
e ele fará a conexão
entre este resistor e o terra,
então isso significa que a corrente fluirá pelo nosso LED e ele ligará o LED.
OK? Se você quiser saber mais, pode ler
todo este artigo.
Se você gostaria de escolher seu próprio transistor para sua própria placa,
existem alguns números que são importantes.
Então, quando entramos na
folha de dados do transistor,
isso é o que você
precisa verificar novamente.
Então, primeiro,
você gostaria de saber qual será a corrente máxima
que pode fluir através do seu transistor.
OK? Neste caso, é
0,115 amperes, portanto
115 miliamperes.
É o suficiente para nosso aplicativo.
A tensão máxima entre D e S é de 60 volts,
temos cerca de 7,5 volts, tudo bem.
Tensão máxima da fonte do portão + – 20 volts, essa é
a tensão que você pode colocar no portão.
Mas o que é mais importante é este Portal-Limiar.
Esta é basicamente a tensão que você precisa aplicar
nesta porta para abrir o transistor,
então é como
2,5 volts, estaremos usando 3,3 volts, isso, está bem.
E também a resistência à fonte de drenagem.
Esta é a resistência
que você terá entre D e S quando seu transistor estiver aberto.
E essa resistência depende da tensão que você aplica na porta
, por exemplo, se na porta houver cerca de 5 volts,
então a resistência em seu
transistor pode ser tão alta quanto
7 Ohms, então isso pode ser cerca de 7 Resistor Ohm.
OK? Portanto, esses são os números
que você pode querer verificar novamente
quando for usar seu próprio transistor em suas próprias placas.
custom pcb printing china aluminum pcb manufacturer
有一個元件非常有用 它在
每一個電子產品中
它是如此巧妙 它
自二戰以來幾乎沒有改變
它非常重要以至於每個
電氣工程師都學會了設計
它們
你在電路板上的任何地方都找不到這個元件
,因為
它就是電路板 我是
zach Friedman,歡迎來到 voidstar 實驗室,今天我們要
問一個大問題,
關於每個人都認為
理所當然的事情 為什麼電路板上的電路
無論如何
都是現代電子設備,
無論是 1977 年的核動力太空探測器
還是自平衡的可騎行啤酒
從 2020 年
開始,冷卻器的中心至少有一個印刷電路板
它
是所有電子元件中最普遍
的技術 它是將
電子世界真正連接在一起
的技術 你可能已經
註意到,電子元件已經
變得更先進了 上個
世紀,這是 1940 年代的電容器,
它是用浸在電中的箔和紙製成的
trolytes
這是現代版本 它由
金屬化薄膜和凝膠電解質
電解質製成 它們是電子所
渴望的 這是英特爾
1971 年的尖端處理器,
具有高達 2250 個晶體管
這是 2020 年型號,大約有
三個半十億個晶體管
1950 年代的印刷電路板 它由玻璃纖維上的銅製成
這是 2020 年由
玻璃纖維
和銅製成的電路板 曾幾何時
,所有製造商都沒有電路板
將組件直接粘在或擰緊
到設備的
底盤上
,然後將電線焊接到每個
其他點對點焊接使
早期的設備成為可能,但很
粗糙
,扭曲的引線網不能很好地
利用空間它需要大量的
體力勞動來組裝它使復雜的
電路變得非常瘋狂
並且它給了持叉子的蹣跚學步的孩子一個
自助餐
隨著時間的流逝,設備變得越來越
複雜,並且
發明了繞線技術,因此可以選擇將自己帶入陰影領域 將更多零件
塞入相同數量的空間
技術人員將組件
通過穿孔接線闆卡住,實際上只是
一塊帶孔的板
,他們使用電鑽將小
電線纏繞在每根
導線上,他們將導線佈線到必須
纏繞的地方 另一端和 bam
連接使它在頂部看起來既漂亮又緊密
,
但在底部
這讓我們想起了二戰美國
不得不將大量電子設備推入
炸彈
這種大繞線和
點對點焊接不僅
體積太大,它們
對於戰時生產來說過於勞動密集型,
相反,軍隊將金屬漆絲網印刷
到一對陶瓷圓盤上,
並在它們之間焊接零件這
不僅加快了生產速度這種新
的所謂印刷線路板更
緊湊
更耐用,更容易修理,
更難縮短
,這些都是你
在 1943 年第二次世界大戰最激烈的時候想要的
彈頭的所有功能,美國已經覆蓋了整個國家 你
在整個電路板製造行業中
只是為了製造更多這些
引信 幾年過去了,美國
將 32 個電子雷管安裝在一種
不同類型的炸彈中
,我們結束了第二次世界大戰,因為戰爭
機器解開了
發現的餡餅皮比薩的發源地 本身點綴著大型電路板製造商的網絡誰剛剛失去了他們最大的客戶不久便宜的印刷電路板是使他們的方式轉化為產業,然後消費產品和大量的前職業絲的說唱歌手都進行了檢查虛位以待廣告多氯聯苯
在你需要一個
充滿手工線材包裝工和
專業焊工的工廠來
製造一件電子
產品之前,真的讓電子行業電氣化了
用
更多的組件包裝它們並以
更實惠的價格出售它們
為了滿足這種需求,製造業絕對爆炸式增長,這
使得
更多的消費產品成為可能,而這
反過來又產生了更多的需求
和更便宜的零件,接下來
你知道你在
浴室裡看 youtube 並且忘記了
自 1943 年電子產品生產以來的擦拭 已經
變得更便宜
更安全更性感但
歸根結底今天的電路板
與當時基本相同,
它們可能更有棱角,更
綠色,但印刷電路板仍然
是帶有銅印的薄硬板
你的電路
讓我們窺探一下這些是
像扁線一樣攜帶電流的走
線
這是一個小管形電線連接
電路板頂部的走線和底部的走線
這是一個通孔墊和這個 是
表面貼裝焊盤
組件被焊接到這些焊盤上
以將它們連接到電路,
但電路板也物理上承載
了組件太
焊接組件 連接到電路板上
進行機械
連接和電氣連接電路板
本身由
絕緣高介電材料製成,這
意味著它不會傳導電流
或允許高壓電弧
通過它打孔
用酚醛樹脂硬化的紙板
事實證明,
在浸泡在樹液中的紙上通電
實際上是一個非常糟糕的主意,如今
我們通常使用
玻璃纖維,因為它更堅固且
耐熱
,事實上,最常見的
材料稱為 fr4,即 4 型火焰
如果它著火,它實際上會自行熄滅
有趣的事實 幾乎每個現代電路
板實際上在黑光下都會發出綠色熒光
製造商將一種
夜光染料混合到玻璃纖維中,
以便稱為貼片機的組裝機器人
可以輕鬆看到電路板 拾放
機真的很酷
,他們會得到自己的視頻
,如果你想看那個 vi deo
號召性用語 訂閱並點擊
通知 電路板開始時是一塊
覆銅板,它是一個
堅硬的背面,銅箔粘在
上面,覆蓋整個電路板邊緣到
邊緣 pcb 製造商又名晶圓廠
將電路繪製到電路板上使用 一種
稱為抗蝕劑的化學防護塗料,
然後將電路板浸入蝕刻劑中
,以溶解暴露的銅
只有被抗蝕劑覆蓋的區域留在
電路板上 技術人員將電路板從電路板上
清洗掉 為組件鑽孔並
在工程師將使用的印刷電路板上打孔
從字面上
用刷子
在用於印刷的屏幕上手工繪製痕跡這
就是為什麼老式電路板具有
那些異想天開的彎曲痕跡和那些
淚珠狀的墊子,因為這些
有機形狀更容易
為現代電路板繪製所有
角度的藝術品 由
電子設計協助的
eda 程序而不是由穩定的工程師提供的
光刻打印機 適用於
抵抗
和計算機控制的數控銑床 不是
灰白的鏈條吸煙機械師
在銑槽中鑽孔,但
真正整潔的
是,即使製造
變得更加先進,現代 pcb
仍然像老式 fast turn pcb china,它們
仍然是薄而
硬的卡片 他們在上面印了銅,在
上面鑽了孔,
自二戰以來我們把東西粘在銅上,我們做了一些
改進,最重要的是
阻焊層,這是一種像油漆一樣的搪瓷,
可以保護銅跡免受腐蝕
並防止雜散焊料 短路
電路
是繞口令 大多數電路
板是綠色的,因為它們有綠色
阻焊層
只是它只是綠色油漆
阻焊層頂部有
標記 零件號等
稱為覆蓋層 絲網印刷
以創造生命 像我們這樣的 jabronis 更
容易破解東西,一套電線很好,
但如果我們需要更多電線怎麼辦,
讓我們通過 pu 把樂趣加倍 在底部
設置另一組走線掩模和覆蓋層
,現在我們得到
了一個雙層板,
需要更多的電線,只需將
一堆超薄板層壓在一起形成
一個史酷比三明治
,你就得到了一個多層板
[ 音樂]
大多數現代設備實際上仍然使用
雙層板,因為它們很
便宜,
但是像計算機
主板中的一些 pcbs 可以有 20
層以上,
所以現在我們需要將這些層
的走線連接在一起,
從頂部到底部焊接一條線 底部
不,鑽孔並電鍍它
是的,就像鋼生鏽
暴露的銅會在空氣中腐蝕一樣,我們
不妨在整個
電路板上
鍍金,我終於喜歡金了那些
帶有那些電線的大通孔組件
必須通過
孔卡住是的,他們必須走了 我們
用極小的表面貼裝組件替換了它們,這些
組件在末端使用導電墊
這被稱為表面貼裝技術,
因為它們是 直接老化到
電路板的表面,就好像焊料
是膠水一樣,
它們沒有
穿過電路板並焊接在另一
側的電線
製造商繼續使船舶變得
更小,即使它們現在塞滿了越來越
多的
功能部件 有如此多的信號,
需要如此多的電線,
它們無法在物理上安裝引腳,因此
我們將連接引腳從
芯片邊緣的金屬片更改為芯片
底部的金屬球網格,
這些球網格
區域 部件可以暴露數百個
電信號,而且只有幾平方
毫米,
所以現代電路板需要超細
的三維走線,
只是為了將這些信號傳播到足夠遠的
地方來連接部件,
但是
孩子們一直在談論的那些花哨的柔性電路板呢?
關於我們是否能夠捲起
我們的 ipad 並用
柔性電路板粉碎一隻蚊子實際上
現在真的很普遍
柔性板和
剛性板是柔性板
用
一層薄的耐熱
堅固塑料代替玻璃纖維,稱為 capton flex pcbs
比玻璃纖維薄得多,您
可以將電纜
集成到電路板本身中 flex
pcbs 非常適合繞過障礙物並將
電子設備塞入 角落和
縫隙
他們不太擅長
彎曲 第一個問題是電路板可以
彎曲,
但組件不能彎曲 第二個
問題是柔性 PCB
每次擺動時都會受到損壞
最終塑料和金屬層會
分層 並且板子會剝落
板子越厚
,彎曲時它的應變就越大,
所以我們不能像
堆疊剛性板一樣堆疊多層柔性板
現代設備結合了堅硬的主板
帶有 flex pcb 電纜和模塊的複雜電路,
工程師可以將它們塞到任何地方
ce 已經組裝好了,
但我們不能回到將
組件正確地相互粘在一起
,甚至將每個組件集成
到一個巨大的巨型芯片
中,這樣我們就可修剪掉大部分
電路板並使設備變得
更小,
而不是真正的 能夠將
現成的部件放在定制板上,
即使它使部件有點
笨重,這實際上是一件好事
現代設備有很多部件你
有處理器
內存調製解調器收發器傳感器
秘密政府間諜芯片
安全芯片保護你免受
秘密政府的侵害 間諜芯片和
閃爍的
燈光讓所有這些
製造商將他們的所有部件
組合
在一起絕對是一場噩夢,
即使您設法將其拉下來,您
也永遠無法進行任何設計更改,
因為一切都融合在一起成為
一個芯片
集成 風險越大,你
塞進一個包裹的東西越多
,一個缺陷破壞
整個
東西的機率就越高 如果一切都在一個
地方設備無法修復
這仍然是一個大問題,因為某些
硬件在到達時總是死機並且
修復它比更換它更便宜
製造商也停止製造
超低端設備,因為
他們可以 翻新去年的模型
並打折出售,
如果所有東西都集成到一個
單一的部件中,那麼
在集成所有東西的基礎上是不可能的
會讓你的供應商變得[ __ ],因為
只需要一個供應商
威脅吊銷他們的許可證和
您的整個產品都
被廢棄了 一些組件需要
與其他組件保持社交距離
天線例如接收
乾擾,除非它們有
喘息空間
和像這樣的高壓板
電源電弧會
在跡線之間跳躍並爆炸,除非
它們是 相距一定距離
有些零件還需要特殊包裝
這是一個壓力傳感器 需要一個
小呼吸孔讓空氣流通
這是一個脈搏血氧計,它在一個
特殊的玻璃膠囊中,這樣它就可以
清楚地看到皮膚
只是無法繞過它 你
需要一堆零件來製造
電子產品
將一堆零件放在一起的最佳方法
是在一個 電路板和製作電路板的最佳
方法是打印它,
無論您的設計中有多少零件,
無論它們多麼奇特,也無論
涉及哪些供應商,
幾乎任何人都可以將任何東西放入
任何項目中,只要他們可以安裝
它 pcb
任何部件都可以在任何
配置中組合,您將始終知道
您將擁有這塊薄而
堅固的板 將所有部件
與方便的安裝孔保持在一起
集成是一種發生
方式,但不是將每個
組件都放入一個芯片
製造商 將許多
組件集成到一個模塊
中,例如相機模塊
壓縮圖像指紋讀取器
處理您的
安全顯示器將驅動程序
直接嵌入玻璃
中 無線調製解調器處理器內存
圖形芯片都
集成到一個部件中,這
確實是兩全其美的,
因為製造商已經完成了
大量工程,如果出現問題
,
您只需更換模塊,這
對用戶來說非常好,因就像
任何有螺絲刀的人都可以更換
損壞的相機,如果新的相機剛好
就位,
那麼當布魯克林低於 8 英尺的水位時,pcb 的未來是什麼,
我們仍將使用銅和
玻璃纖維
是的,我想我們我想我們可能
印刷電路板的生產過程是否
如此成熟且如此
便宜,以至於電路板已經
可以像以往一樣容易獲得
,已經有一些本質的
技術進步,比如你可以
在
電路板上貼上一層鋁板來幫助 傳播熱量,
您可以添加插入式通孔,這些通孔是
一種垂直導線,
用於路由超級密集的組件哦
,現在您可以獲得全
彩絲印電子 電子器件
變得足夠便宜,我們
實際上可以將它們直接嵌入到某些
設備中
這是一堆 rfid 標籤,它們是
一個微小的箔天線和一個
直接內置在貼紙中的微型微控制器
這些東西不需要電路板,
因為貼紙 把東西
放在一起
你的垃圾箱可能還會給你一張
特殊的銀行卡,顯示
安全代碼,這也是一種
沒有電路板的電子設備 電子設備
直接嵌入
汽車的塑料中
黑客圈中有一些有趣的傳聞 有毒化學品和
電鍍槽是一種
不切實際的
3D 印刷電路 這個
想法不會消亡
這個想法是你用普通塑料打印電路板
然後你
用特殊的導電
材料在它上面打印痕跡 還有 噴墨電路
製造商,它
使用經過基本改進的噴墨
打印機使用 conduc 在一張紙上繪製電路
用銀製成的墨水
終於你有了桌面板磨機
,它就像一個小巧可愛的小數控
機床,你可以放在你的桌子上
,它可以用
鍍銅的數控板磨機銑削電路板,
最近變得負擔得起和實用
,如果你 沒有
阻焊膜你可以
在你的工作台上製作簡單的電路板給我
2500
,我會在視頻上做但是
超級科幻的
未來怎麼樣,有玻璃體或
嵌入電子元件到
玻璃板
中 已經用於製造
手機的電容式觸摸屏和那些
超薄的 oled
電視,如果你想製造
透明的電子產品,這就是
你發明透明電池後的做法
攜帶光
這些可以跑得更快,
溫度更低
,令人敬畏,
但必須克服嚴重的實際問題
主要的一點是,即使您可以
輕鬆地通過光纖線路發送數據,
您也無法發送太多電力,因此具有諷刺意味的是
,除了光纖線路外,您還必須走電線
才能
為芯片
[音樂]
數據供電 是的 發生了什麼
任何答案都只是猜測
幾十年的經驗證明,
電路的最佳形狀是電路板
,最好的電路板是印刷
電路板 印刷電路板
仍然是最常見的電子
元件,
即使它們是 基本上沒有變化,因為
我們使用它們來炸毀 wormoc
我認為它們將保持其
作為電子產品字面基礎的地位,
希望您已經
了解了它們的工作原理
以及我們為什麼使用它們,非常感謝您的
觀看和 我希望我已經激勵你
打開你的電子產品
挖掘你周圍的 pcb 你是否
對
工程師如何設計這些東西
感興趣 也許你真的對那些
零件感興趣 我們之前討論過的拾放機
我製作
了所有這些的視頻如果你喜歡它們的聲音
蘋果為什麼不你為什麼不
給我一點訂閱非常感謝你
觀看 voidstar lab is
仍然是一個新頻道,每一個
觀點和評論都讓我感到溫暖和
模糊,
除非
你想要他們,否則你的董事會不會著火,
我是紮克弗里德曼,這是虛空之星實驗室
,我會
在未來見到你