• Tag Archieven Adapter
  • ESP32 gebaseerde doe-het-zelf digitale uitlezing

    Deze DRO-adapter is gebaseerd op de nieuwe 32-bit ESP32-module en maakt gebruik van de tweede generatie universele TouchDRO-firmware die gegevens kan decoderen van kwadratuur-encoders, iGaging 21-bits schalen, iGaging absolute schalen en Shahe BIN6-schalen. In feite is de firmware functioneel identiek aan de versie die wordt geleverd op de voorgemonteerde iGaging- en Shahe-schaaladapters.

    Het circuit is identiek aan dat van de TouchDRO DIY Kit en is geoptimaliseerd voor 5V- en 3,3V-weegschalen. Dit omvat glazen/magnetische DRO-uitleesschalen, iGaging EZ-View DRO, iGaging DigiMag DRO, iGaging Absolute DRO lineaire uitleesschalen en Shahe Liner Remote DRO-uitleesschalen. Dit ontwerp is gekozen vanwege de goede balans tussen doe-het-zelfvriendelijk zijn en goede geluids- en storingsbestendigheid.

    Het bundelen van deze schakeling op een prototypebord is nogal een uitdaging vanwege het aantal vereiste point-to-point-verbindingen. Daarom gaan we ervan uit dat iedereen die deze constructie uitvoert, al een goed begrip van elektronica en goede soldeervaardigheden heeft. Er zijn dan ook geen gedetailleerde montage-instructies, omdat er van wordt uitgegaan dat je het meegeleverde schakelschema kunt lezen en volgen.

    Circuitoverzicht

    De kern van deze adapter wordt gevormd door het ESP32 DevKit V1-ontwikkelbord. Het is een op zichzelf staand circuit dat de ESP32 WROOM-module, USB-naar-seriële interface, spanningsregelaar en status-LED’s omvat. ESP32 WROOM heeft twee krachtige processors, hardware-kwadratuurdecoders, hardware-toerenteller en ingebouwde BlueTooth-transceiver. Bovendien is het erg goedkoop en gemakkelijk verkrijgbaar in de meeste delen van de wereld.

    Als gevolg hiervan is het een geweldig platform voor een doe-het-zelf-DRO. Het heeft één opmerkelijk nadeel: het is niet ontworpen om rechtstreeks met de buitenwereld te communiceren, dus de invoerpinnen hebben geen ingebouwde Schmitt-triggers, enz.. Als gevolg hiervan kunnen we de uitleesschaal niet rechtstreeks aansluiten en in plaats daarvan, moeten een geschikt ingangsconditioneringscircuit bouwen.

    ESP32 Devkit V1 Pinout - colandino.nl
    ESP32 Devkit V1 Pinout – colandino.nl

    Het circuit voor deze doe-het-zelf-adapter maakt gebruik van twee 74HC14 hex inverterende Schmitt-triggers om een ​​robuuste en ruisbestendige conditionering van het ingangssignaal te bieden. In wezen heeft elke schaalingangslijn een serieweerstand van 4,7 KOhm en een NOT-poort met een Schmitt-trigger. De lijn wordt door een weerstand van 47 KOhm omhoog getrokken naar de schaal Vcc.

    De serieweerstand is nodig om het IC tegen overspanning te beschermen. Omdat de 74HC14 wordt gevoed door een voeding van 3,3 V (dus het hoge uitgangssignaal is 3,3 V), ligt de ingang op de schaal van 5 V buiten de aanbevolen hoge ingangsspanning. Om het IC tegen schade te beschermen, voegen we een weerstand van 4,7 K toe, die de stroom beperkt tot een niveau dat veilig kan worden verwerkt door de interne diodes van de chip.

    Bovendien heeft elke schaalingang, evenals de toerenteller- en probleemingangen, 0,1 uF bypass-condensatoren. Deze zijn nodig om de ruis op de voedingslijn van de weegschaal te verminderen. Deze condensatoren moeten zo dicht mogelijk bij de schaalingangen worden geïnstalleerd. Op dezelfde manier bevindt zich naast elk van de 74HC14 een bypass-condensator van 0,1 uF.

    Ten slotte zijn er twee elektrolytische condensatoren van 100 uF, één op de 3,3 V-voedingsrail en één op de 5 V-voedingsrail. Als u van plan bent slechts één van die rails te gebruiken om de weegschaal van stroom te voorzien, kunt u de tweede condensator achterwege laten.

    Circuitschema

    Schema TouchDRO uitleesschaal adapter kit
    Schema TouchDRO uitleesschaal adapter kit

    Onderdelen / Stuklijst

    Deze DIY (Doe Het Zelf) DRO-kit bevat alle componenten die nodig zijn om een ​​TouchDRO-adapter te monteren.

    Waarde Beschrijving Aantal Referentie
    ESP32 Devkit V1 ESP32 WROOM Dev. Kit 1 U1
    74xx14 SN74HC14N Hex Schmitt Trigger 2 IC1, IC2
    Condensator, 100 uF Condensator elektrolytisch, 100uF, 35V 2 C14, C15
    Condensator, 0.1 uF Condensator keramisch, 0,1uF 50V 8 C1, C3, C5, C7, C9, C10, C11 en C12
    Weerstand, 4,7 KOhm Metaalfilmweerstand, 4,7 KOhm, 1/4W, 5% 10 R1 tot en met R10
    Weerstand, 47 KOhm Metaalfilmweerstand, 47 KOhm, 1/4W, 5% 10 R21 tot en met R30

    Configuratie schaalinvoer

    Voor elke ingang moet u de Vcc-pin op de juiste voedingsrail aansluiten. Als u het schema volgt, worden hierdoor ook de pull-up-weerstanden op dezelfde rail aangesloten (dit is erg belangrijk; anders kunt u uw uitleesschaal permanent beschadigen). Bovendien moet op iGaging 21-bits weegschalen de “CLOCK OUT”-pin zijn aangesloten (jumpers zijn gemarkeerd R11-R14 in het schema).

    Veel voorkomende configuraties zijn als volgt:

    • Glazen en magnetische uitleesschalen gebruiken een 5V-rail; Lijn “CLOCK OUT” (R11-R14) niet aangesloten
    • iGaging EZ-View DRO en iGaging DigiMag gebruiken 3,3V-rail; “CLOCK OUT”-lijn aangesloten
    • iGaging Absolute DRO en Shahe Remote DRO-uitleesschalen gebruiken een 3,3V-rail; “CLOCK OUT”-lijn niet aangesloten

    Opmerking: Hoewel het 3,3V-signaal afkomstig van capacitieve uitleesschalen [over het algemeen] veilig is voor ESP32, kunt u ze niet rechtstreeks aansluiten. Allereerst verwacht de firmware een omgekeerd signaal en zal niet werken zonder een “NOT”-poort. Ten tweede zou de uitlezing zonder de Schmitt-trigger te haperend kunnen zijn. Ten slotte kunnen eventuele geluidspieken boven de 3,6 V de ingangspinnen van de ESP32 permanent beschadigen.

    DRO-firmware

    De firmware die nodig is om deze DIY DRO-adapter uit te voeren, kunt u vinden in de sectie Downloads (Universele Firmware – 32 Bit). Deze ESP32-firmware is geschreven in low-level C, niet in Arduino. Om het in de ESP32-module te flashen, moet u Espressif tool chain callend IDF installeren. Het proces is ingewikkelder dan het uploaden van een schets naar een Arduino en vereist de installatie van USB-stuurprogramma’s en een paar opdrachtregelprogramma’s. De documentatie is te vinden op de Espressif-site.

    Installatie onder Linux Mint ESP-IDF

    Om te controleren of de Espressif IDF correct is geïnstalleerd, voert u de volgende opdracht uit: esptool.py versie Uw resultaat zou er ongeveer zo uit moeten zien:

    Voer uit in je terminal: esptool.py version
    Voer uit in je terminal: esptool.py version
    Voorbeelduitvoer van de bovenstaande opdracht

    Zodra u een werkomgeving heeft, decomprimeert u de gedownloade firmware in een map en voert u op de opdrachtregel het volgende uit:

    esptool.py \
    -p /dev/ttyACM0 \
    -b 460800 \
    --before default_reset \
    --after hard_reset \
    --chip esp32 write_flash \
    --flash_mode dio \
    --flash_size detect \
    --flash_freq 40m \
    0x1000 bootloader.bin \
    0x8000 partition-table.bin \
    0x10000 touchdro-universal-32-v14.bin

    Afhankelijk van uw besturingssysteem zullen de parameters waarschijnlijk variëren. Met name de parameter -p die de poort specificeert.

    • Op een op UNIX/Linux gebaseerd besturingssysteem kunt u ‘ls /dev/TTy*‘ uitvoeren om alle TTY-apparaten te zien voordat u ESP32 op de USB-poort aansluit, en daarna hetzelfde commando uitvoeren en het verschil vinden (wat de poort zal zijn voor ESP32).
      In de meeste gevallen zal dit “TTy……….” zijn.
    • Op Windows vindt u de poort die door ESP32 wordt gebruikt in het gedeelte “Seriële poorten” van Apparaatbeheer.

    Bouwtips en testen

    Het bouwproces voor deze adapter kent twee uitdagingen:

    • Het flashen van de firmware op ESP32 is een ingewikkeld proces
    • Het ingangscircuit vereist een aantal point-to-point-verbindingen

    Om het testen te vereenvoudigen, wilt u het misschien in deze twee fasen opdelen en elke fase afzonderlijk testen.

    ESP32-firmware

    ESP32 is een op zichzelf staande module en kan de TouchDRO-firmware prima uitvoeren zonder de ondersteunende circuits. Daarom zou uw eerste stap het flashen van de firmware op de module moeten zijn en ervoor zorgen dat deze werkt zoals verwacht:

    1. Schakel de module in via USB en controleer of de rode LED brandt en de blauwe LED knippert
    2. Koppel de module met uw Android-tablet en zorg ervoor dat het koppelingsproces slaagt. Apparaatnaam in de BT-apparaatlijst moet “TouchDRO DIY” zijn
    3. Open de TouchDRO-applicatie en sluit deze aan op de module
    4. Laat TouchDRO minimaal een minuut draaien. De applicatie mag de verbinding niet verliezen

    Optioneel kunt u een BlueTooth-terminaltoepassing (zoals BlueTerm) installeren en het volgende doen:

    1. Ontkoppel de TouchDRO-applicatie (indien aangesloten)
    2. Maak verbinding met de DRO-adapter via BlueTerm
    3. U zou een gegevensstroom moeten zien die x0;y0;z0;w0;t0;p0;
    4. Zoek de sondepin (zie pin-out hierboven) en sluit deze kort met de aarde
    5. De waarde voor p in de datastroom moet veranderen naar p1; en de stroom zou moeten versnellen
    6. Koppel de pin los van de aarde; p moet terugkeren naar p0;

    Als de tests slagen, werkt de firmware zoals verwacht.

    Ingangscircuit

    Nadat u het ingangscircuit hebt gebouwd (voordat u iets op de ESP32-module aansluit), is het een goed idee om elke lijn te testen om er zeker van te zijn dat de verbindingen werken.

    Hiervoor kunt u het volgende doen:

    1. Sluit 5V, 3,3V en aarde aan op de ESP32-module (zie pin-out hierboven). Als alternatief kunt u een bankvoeding of zelfs batterijen gebruiken.
    2. Controleer met behulp van een voltmeter de spanning op elke ingangspin. Omdat de pinnen omhoog zijn getrokken naar Vcc, moet de spanning zeer dicht bij de nominale Vcc liggen (5V of 3,3V, afhankelijk van uw configuratie)
    3. Controleer met behulp van een voltmeter de spanning op elke uitgang (de lijn die op ESP32 wordt aangesloten). De spanning moet dichtbij 0V liggen, aangezien 74HC14 een inverterende Schmitt-trigger is.
    4. Aard elke ingangslijn en controleer de spanning aan de uitgang. Het moet dichtbij de 3,3V liggen

    Als al deze tests slagen, werkt uw schakeling zoals verwacht en kunt u deze nu aansluiten op de ESP32-module. Controleer anders uw verbinding opnieuw, los eventuele problemen op en voer de test opnieuw uit.

    Uitleesschaal bedrading

    Glazen en magnetische uitleesschalen zijn over het algemeen zeer goed bestand tegen storende lijnruis enz. De 0,1 uF-condensatoren zijn niet strikt noodzakelijk, maar bieden wel enige bescherming tegen ruispieken op de toevoerlijn.
    Voor capacitieve uitleesschalen zijn de bypass-condensatoren erg belangrijk, omdat deze uitleesschalen zeer gevoelig zijn voor ruis en storingen. Idealiter zouden deze condensatoren in de leeskop van de uitleesschaal moeten worden geïnstalleerd. Als u het niet prettig vindt om de leeskop aan te passen, moeten de condensatoren op de USB-breakout-kaarten worden geïnstalleerd [tenzij u van plan bent de uitleesschaal op de hoofd-PCB aan te sluiten].


  • Gelijk en wisselstroom

    Wisselspanning en gelijkspanning (gelijkstroom)

    Begrippen Toepassingen
    Van AC DC Meten aan DC
    Steeds meer DC Verschillen AC DC
    USB-C Transport AC DC
    DC in gebouwen Wet- en regelgeving

    Hernieuwbare energie en het milieu worden steeds belangrijker. De meeste elektrische energiebronnen produceren gelijkspanning (DC). De meest gebruikelijke vormen van opslag van elektrische energie werken ook met DC. En de meeste apparaten werken ook op gelijkspanning. DC installaties wijken op belangrijke punten af van AC-installaties (wisselspanning-installaties). Het ontwerpen, installeren en beheren van DC-installaties is nog geen gemeengoed.

    Begrippen

    Spanning, stroom, weerstand en vermogen

    Stroom loopt pas door een schakeling als er sprake is van spanning. Spanning komt pas tot stand wanneer er een weerstand is gevormd. Daarnaast moet stroom altijd in een kring lopen.
    Het filmpje laat zien waarom een stroom altijd in een kring moet lopen en wat het verschil is tussen een serie- en parallel schakeling.

    De verhouding tussen spanning stroom en weerstand is te berekenen d.m.v. de volgende formule: U (spanning) = I (stroom) x R (weerstand). Dit wordt ook wel de wet van Ohm genoemd. Daarnaast heb je nog het vermogen. Dit is een afgeleid deel van de stroom en spanning. Vermenigvuldig de spanning met stroom en je krijgt het vermogen in Watt. Lees verder  Bericht ID 5295


  • Arduino producten

    Arduino UNO
    Arduino UNO

    Arduino Leonardo
    Arduino Leonardo
    Lees verder  Bericht ID 5295


  • LCD module 20×4 testen

    1602 LCD met interface I2C
    1602 LCD met interface I2C

    Eerst gaan we de LCD display verbinden met de LCD 1602 adapter door de 16 contacten te solderen.

    (De hier gebruikte 1602 module komt achter de LCD te zitten!

    En niet er boven zoals ik op sommige fora heb gezien, dit is fout bij deze module)

    20x4 LCD display
    20×4 LCD display

     

     

    Het aansluit is daarna simpel:

    1. GND gaat naar GND van de Arduino
    2. VCC gaat naar 5 Volt op de Arduino
    3. SDA gaat naar SDA op de Arduino
    4. En SCL gaat naar SCL op de Arduino

    Nu heb je nog 2 libraries nodig:

    1. Wire KLIK
    2. LiquidCrystal_I2C KLIK
    3. En een klein stukje code KLIK

     

    #include Wire.h
    #include LiquidCrystal_I2C.h

    LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4); // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display

    void setup()
    {
    lcd.init(); // initialize the lcd

    // Print a message to the LCD.
    lcd.backlight();
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print(“Hallo bezoeker!”);
    delay(1000);
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print(“Ga snel naar:”);
    delay(1000);
    lcd.setCursor(0,2);
    lcd.print(“https://colandino.nl”);
    delay(1000);
    lcd.setCursor(0,3);
    lcd.print(“Ontwerp door Colani”);
    }

    void loop()
    {
    }

    Selecteer in je Arduino software het juiste bord wat je wil gebruiken en de juiste COM-poort, en uploaden maar.


  • Bread Board Power Adapter 3.3V – 5V

    Een zeer handige power supply om aan te sluiten op een breadboard met dubbele voedingsrails (standaard MB102 830 bussen breadbord).
    Deze module is door middel van een drukknop aan- en uit te zetten. Het heeft ook aan beide kanten jumpers die onafhankelijk van elkaar in te stellen zijn.
    Zo kunt u bijvoorbeeld op uw breadboard links een voltage van 3,3V instellen terwijl u rechts 5V instelt. Lees verder  Bericht ID 5295


  • LCD1602 Adapter Board w/ IIC / I2C Interface

    Deze module realiseert een snelle I2C interface met de bekende LCD displays (16×02 en 16×04 en 20×04), wat de besturing van deze displays stukken makkelijker en zuiniger met I/O pinnen maakt.

    Doordat deze module 8 opties voor het adres heeft (0X20 tot en met 0X27) is het mogelijk om met maar 2 verbindingen, 8 van deze interface modules tegelijk aan te sturen.

    Door middel van de ingebouwde potmeter op deze module is het mogelijk om de achtergrondverlichting en het contrast van de lcd display in te stellen. De 16 pinnen komen overeen met de meest gangbare display’s, deze module kun je dus rechtstreeks achterop de display solderen, of je kan er een flatcable op monteren, maar daar zie ik het nut niet zo van in. Lees verder  Bericht ID 5295