Atenuador de luz DONOFF iot

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Construye un dispositivo DONOFF

Advertencia:
cualquier circuito que funcione con voltajes de red es intrínsecamente peligroso y NUNCA debe trabajar con voltajes de red a menos que sepa exactamente lo que está haciendo. ¡El circuito DONOFF es puramente teórico y no ofrece funciones de aislamiento o seguridad! Por lo tanto, sin modificaciones, no es un circuito seguro, ni tiene aplicaciones prácticas más allá de servir como prueba de concepto.

PCB regulador DONOFF

Si todavía estás leyendo esto, tengo una advertencia más: hagas lo que hagas, ¡no construyas este circuito en una placa de pruebas! Puede construirlo en una placa de experimentación (use una placa con almohadillas enchapadas) y asegúrese de tener una buena soldadura.

Con mucho, la mejor manera es utilizar una placa de circuito impreso (PCB) especialmente diseñada, como se muestra a continuación.
La placa de circuito está diseñada usando KiCad 5.0. Tuve una primera serie hecha por PCBWay. La capa de cobre estándar utilizada por PCBWay es de 1 oz/ft2 y, de acuerdo con la Calculadora de ancho de trazo en línea, el ancho de trazo para los trazos de alta potencia (HP) debería ser de aproximadamente 2 mm.

Lista de materiales (BOM)


#ElementoDescripciónPrecio
1DONOFF PCB© por Willem Aandewiel6,00
1B420C1500 (Redondo)D1 – Puente rectificador 1.5A 420VAC0,25
11N4007D2 – Diodo 1000V 1A0,05
11N 5352BG EE. UU.D3 – Diodo Zener 017AA 15V 5W0,25
14N 35U1 – Optoacoplador0,30
12 vatios de metal 150KR4 – Resistencia de película metálica 2W, 5% 150K-ohm0,15
2Metálico 220 ohmiosR3,R6 – Resistencia de película metálica 1/2W 220 ohm0,20
1Metal 6k8 ohmiosR7 – Resistencia de película metálica 1/4W 6800 ohm0,10
2Metal 10K ohmiosR2,R5 – Resistencia de película metálica 1/4W 10K-ohm0,20
1VDR-0.6 460RV1 – Varistor Rm 7.5mm 0.6W 460VAC = JVR14N751K0,30
1RUBÍ 100PX47MT78C2 – Elco Radial 47 uF RM 3.5 105*C 2000H 20%0,30
1MMK 220N 400C1 – Condensador de película 220nF 400V 100*C0,30
2LAKL 1,5 2 5,08J1,J3 – Fénix Borne de tornillo 2 polos RM 5,08 mm 90*1,25
1LAKL 2 2,54J2 – Phoenix Borne de tornillo 2 polos RM 2,54 mm 90*0,60
1KTR 1.0AFusible 5x20mm Fusión lenta 1000A0,55
1PL 112000F1 – Portafusible 5x20mm max 6.3A/250V0,30
1CA a 3.3v CC PS1: Hi-Link HLK-5M03 o Mean well IRM-017,40
1ESP-01U2 - Módulo ESP8266 ESP-01 edición negra (1MB)5,90
El coste total de todas las piezas (sin incluir la carcasa) es inferior a 25 €

Poniendolo todo junto

Crear un DONOFF es más fácil si realiza los siguientes pasos en orden.
¡Asegúrese de tener todas las piezas correctas antes de comenzar!

Paso 1

Las trazas de alta potencia en la PCB tienen solo 1,5 mm de ancho. Para cumplir con la corriente nominal de ~1 amperio, omití la máscara de soldadura en estos rastros. Esto permite cubrirlos con una capa de soldadura, lo que aumenta la corriente máxima. ¡Es imperativo que tú también lo hagas!

Paso 2

Suelde primero las partes más bajas. Estos son R1, R2, R5, D1 y U1.
Asegúrese de que D1 y U1 estén colocados correctamente. El “+” de D1 frente a las marcas en la PCB. U1 tiene una pequeña marca (punto) al lado del pin 1 o una pequeña ranura en el lado donde está el pin 1. Alinee el pin 1 con el 1 en la serigrafía.
Las resistencias no tienen polaridad, así que no importa cómo las coloques.

Paso 3

Coloque R4 pero asegúrese de fijarlo ligeramente por encima de la PCB (ver imagen), porque esta es una parte que emite mucho calor. Cuanto más aire rodee a R4, mejor podrá disipar este calor. ¡La temperatura de R4 sube unos 15 °C por encima de la temperatura ambiente!

Etapa 4
Ahora coloque el diodo D2 y las resistencias R3, R6 y R7 en posición vertical.
Trate de colocarlos de tal manera que la posibilidad de que entren en contacto con otras partes sea lo más pequeña posible. ¡La polaridad de D2 es importante! El extremo del costado de la raya blanca en D2 se conecta a la almohadilla cuadrada en la PCB.
Siempre es una buena idea aislar las conexiones con tubos retráctiles.

Paso 5

Suelde D3 verticalmente a la PCB. ¡La polaridad es importante!
La conexión del lado de la raya blanca en D3 debe estar conectada al camino cuadrado. ¡Aquí también es mejor proporcionar la conexión larga con un tubo retráctil!

Paso 6

Ahora coloque F1 (portafusibles), RV1 (varistor) y C2. ¡Asegúrese de que la raya blanca en C2 (–) esté al costado del semicírculo blanco en la serigrafía!

Paso 7

Suelde Q1 con el metal 'posterior' hacia C2. Para bajar el perfil del dimmer DONOFF puedes doblar Q1 ligeramente hacia C2. Y nuevamente, algunos tubos retráctiles sobre Q1 reducirán la posibilidad de un cortocircuito y reducirán la posibilidad de electrocutarse.

Paso 8

Ahora coloque el encabezado de 2 × 4 para el ESP-01 y los tres terminales de tornillo para Mains-In, LED-Out y Ext.Switch.

Paso 9

Finalmente, suelde C1 y PS1 al PCB.
¡Estás listo!
El DONOFF está listo para enchufar el ESP-01 en el cabezal 2×4.
Como mencioné anteriormente, este proyecto es muy peligroso debido a los altos voltajes y las muchas partes expuestas que transportan este alto voltaje. Por lo tanto, es necesario configurar el atenuador DONOFF una vivienda adecuada antes de conectarlo a la corriente!

rapeando todo

Corté un cable de extensión a 1/3 y luego conecté el enchufe a MAINS IN y conecté el contra enchufe a LED OUT.

Agregar un interruptor externo

La conexión del interruptor externo está aislada de la red eléctrica y conectada a la parte de bajo voltaje (3v3) de DONOFF, por lo que no importa mucho qué tipo de cable use para conectar el interruptor externo.

Dado que este ejemplo es un interruptor de pie, opté por un interruptor y una carcasa resistentes.
Página actual 13. construir DONOFF 1. Introducción 2. Objetivos del proyecto 3. la electronica 4. Red CA a CC 5. Circuito de control MOSFET 6. circuito optoacoplador 7. Microprocesador ESP8266 8. fuente de alimentación 3v3 CC 9. el firmware 10. Subir firmware 11. Arranque por primera vez 12. servidor telnet 13. construir DONOFF Publicado por Sitio web Willem Aandewiel (1955) tiene experiencia en electrónica y técnicas digitales. Sin embargo, la mayor parte de su vida laboral ha trabajado en automatización, donde ha trabajado en casi todas las disciplinas, desde programador hasta líder de proyecto y gerente de proyecto. Willem fue uno de los primeros holandeses con una microcomputadora (KIM-1, 1976) en un momento en que aún no se había inventado la PC. Actualmente se dedica principalmente al diseño y producción de pequeños circuitos electrónicos con microprocesadores. Su 'misión en la vida' es hacer que la gente se entusiasme con la fabricación de sus propios circuitos electrónicos, microcomputadoras y programación.

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