DONOFF iot dimmer luminoso

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Costruisci un dispositivo DONOFF

Avvertimento:
qualsiasi circuito che funziona con tensioni di rete è intrinsecamente pericoloso e non dovresti MAI lavorare con tensioni di rete a meno che tu non sappia esattamente cosa stai facendo. Il circuito DONOFF è puramente teorico e non offre funzioni di isolamento o sicurezza! Pertanto, senza modifiche, non è un circuito sicuro o ha applicazioni pratiche oltre a servire come prova di concetto.

Scheda dimmer DONOFF

Se stai ancora leggendo questo, ho un altro avvertimento: qualunque cosa tu faccia, non costruire questo circuito su una breadboard! Puoi costruirlo su una scheda sperimentale (usa una scheda con cuscinetti passanti) e assicurati di avere una buona saldatura.

Il modo di gran lunga migliore è utilizzare un circuito stampato (PCB) appositamente progettato come mostrato di seguito.
Il circuito stampato è progettato utilizzando KiCad 5.0. Ho avuto una prima serie realizzata da PCBWay. Lo strato di rame standard utilizzato da PCBWay è di 1 oz/ft2 e, secondo il calcolatore online della larghezza della traccia, la larghezza della traccia per le tracce ad alta potenza (HP) dovrebbe quindi essere di circa 2 mm.

Distinta base (BOM)


#ElementoDescrizionePrezzo
1PCB DONOFF© di Willem Aandewiel6,00
1B420C1500 (rotondo)D1 – Raddrizzatore a ponte 1,5A 420VAC0,25
11N4007D2 – Diodo 1000V 1A0,05
11N 5352BG USAD3 – Diodo Zener 017AA 15V 5W0,25
14N35U1 – Optoaccoppiatore0,30
12 Watt Metallo 150KR4 – Resistore a film metallico 2W, 5% 150K-ohm0,15
2Metallico 220 ohmR3,R6 – Resistenza a film metallico 1/2W 220 ohm0,20
1Metallo 6k8 ohmR7 – Resistenza a film metallico 1/4W 6800 ohm0,10
2Metallo 10K ohmR2,R5 – Resistore a film metallico 1/4W 10K-ohm0,20
1VDR-0.6 460RV1 – Varistore Rm 7.5mm 0.6W 460VAC = JVR14N751K0,30
1RUBINO 100PX47MT78C2 – Elco radiale 47 uF RM 3,5 105*C 2000H 20%0,30
1MMK220N400C1 – Condensatore a film 220nF 400V 100*C0,30
2LAKL 1.5 2 5.08J1,J3 – Phoenix Morsetto a vite 2 poli RM 5.08mm 90*1,25
1LAKL 2 2.54J2 – Phoenix Morsetto a vite 2 poli RM 2,54mm 90*0,60
1KTR1.0AFusibile 5x20mm Ritardato 1.000A0,55
1PL 112000F1 – Portafusibile 5x20mm max 6,3A/250V0,30
1CA a 3,3 V CC PS1 – Hi-Link HLK-5M03 o Mean well IRM-017,40
1ESP-01U2 – Modulo ESP8266 ESP-01 black edition (1MB)5,90
Il costo totale di tutte le parti (alloggiamento escluso) è inferiore a € 25,-

Mettere tutto insieme

Costruire un DONOFF è più semplice se esegui i seguenti passaggi in ordine.
Assicurati di avere tutte le parti giuste prima di iniziare!

Passo 1

Le tracce High-Power sul PCB sono larghe solo 1,5 mm. Per soddisfare la corrente nominale di ~ 1 amp ho omesso la maschera di saldatura su queste tracce. Ciò consente di coprirli con uno strato di saldatura, che aumenta la corrente massima. È imperativo che lo faccia anche tu!

Passo 2

Saldare prima le parti più basse. Questi sono R1, R2, R5, D1 e U1.
Assicurarsi che D1 e U1 siano posizionati correttamente. Il "+" di D1 opposto ai contrassegni sul PCB. U1 ha un piccolo segno (punto) accanto al pin 1 o una piccola scanalatura sul lato dove si trova il pin 1. Allineare il pin 1 con l'1 sulla serigrafia.
I resistori non hanno polarità, quindi non importa come li posizioni.

Passaggio 3

Posiziona R4 ma assicurati di fissarlo leggermente sopra il PCB (vedi foto), perché questa è una parte che emette molto calore. Più aria circonda R4, meglio può dissipare questo calore. La temperatura di R4 sale di circa 15°C al di sopra della temperatura ambiente!

Passaggio 4
Ora posiziona il diodo D2 e le resistenze R3, R6 e R7 in posizione verticale.
Cerca di posizionarli in modo tale che la possibilità che entrino in contatto con altre parti sia la minima possibile. La polarità di D2 è importante! L'estremità sul lato della striscia bianca su D2 si collega al pad quadrato sul PCB.
È sempre una buona idea isolare le connessioni con guaine termorestringenti.

Passaggio 5

Saldare D3 verticalmente al PCB. La polarità è importante!
La connessione a lato della striscia bianca su D3 deve essere collegata al percorso quadrato. Anche in questo caso è meglio fornire il lungo collegamento con un pezzo di tubo termoretraibile!

Passaggio 6

Ora posiziona F1 (portafusibile), RV1 (varistore) e C2. Assicurati che la striscia bianca su C2 (–) sia sul lato del semicerchio bianco sulla serigrafia!

Passaggio 7

Saldare Q1 con il "retro" di metallo rivolto verso C2. Per abbassare il profilo del dimmer DONOFF, puoi piegare leggermente Q1 verso C2. E ancora, alcuni tubi termoretraibili su Q1 ridurranno la possibilità di un cortocircuito e ridurranno la possibilità che tu venga fulminato!

Passaggio 8

Ora posiziona l'intestazione 2 × 4 per l'ESP-01 e i tre terminali a vite per Mains-In, LED-Out e Ext.Switch.

Passaggio 9

Infine, saldare C1 e PS1 al PCB.
Hai fatto!
Il DONOFF è pronto per collegare l'ESP-01 all'intestazione 2×4.
Come ho accennato in precedenza, questo progetto è molto pericoloso a causa dell'alta tensione e delle numerose parti esposte che trasportano questa alta tensione. Pertanto è necessario impostare il dimmer DONOFF un alloggiamento idoneo prima di collegarlo alla rete elettrica!

Rapping tutto

Ho tagliato una prolunga a 1/3 e poi ho collegato la spina a MAINS IN e ho collegato la contro spina a LED OUT.

Aggiungi un interruttore esterno

La connessione dell'interruttore esterno è isolata dalla rete e collegata alla parte a bassa tensione (3v3) di DONOFF, quindi non ha molta importanza il tipo di cavo utilizzato per collegare l'interruttore esterno.

Poiché questo esempio è un interruttore a pedale, ho optato per un interruttore e un alloggiamento robusti.
Pagina corrente 13. costruire DONOFF 1. introduzione 2. Obiettivi di progetto 3. L'elettronica 4. Rete da CA a CC 5. Circuito di controllo MOSFET 6. circuito optoaccoppiatore 7. Microprocessore ESP8266 8. Alimentazione CC 3v3 9. Il firmware 10. Carica firmware 11. Primo avvio 12. server telnet 13. costruire DONOFF Pubblicato da Sito web Willem Aandewiel (1955) ha un background in elettronica e tecniche digitali. Tuttavia, la maggior parte della sua vita lavorativa ha lavorato nell'automazione, dove ha lavorato in quasi tutte le discipline, dal programmatore al project leader e al project manager. Willem è stato uno dei primi olandesi con un microcomputer (KIM-1, 1976) in un'epoca in cui il PC doveva ancora essere inventato. Attualmente si occupa principalmente della progettazione e produzione di piccoli circuiti elettronici a microprocessore. La sua "missione nella vita" è rendere le persone entusiaste di creare i propri circuiti elettronici, microcomputer e programmazione.

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