資料介紹
PCB圖如下:
描述
遠(yuǎn)程報警發(fā)射器
作為我對 LoRa 和易于使用的 ATMega328P 實(shí)驗的一部分,我最近設(shè)計了很多基于 LoRa 的項目。在這最后的 2 部分系列中,我將研究另外兩個項目,它們是遠(yuǎn)程警報收發(fā)器的一部分,我在其中嘗試了一些改變:
– 使用 LM317G 可調(diào)電壓調(diào)節(jié)器。
– 用專用芯片替換基于標(biāo)準(zhǔn) N-MOS 的邏輯電平轉(zhuǎn)換器。
LoRa 遠(yuǎn)程警報發(fā)射器 – 帶有板載繼電器輸出和兩個傳感器輸入
這與我的其他基于 LoRa 的項目有何不同?
上面介紹的 PCB 實(shí)際上與我現(xiàn)有的任何基于 LoRa 的項目并沒有太大區(qū)別。
然而,有一些細(xì)微的變化,主要是實(shí)驗性的變化,是由元件可用性和試圖減少元件數(shù)量和電路板尺寸等因素引起的。
這些變化中的第一個是使用 LM317G 穩(wěn)壓器來代替我常用的 LM1117 3.3 和 5.0 LDO 穩(wěn)壓器。
LM317是一款老器件,已經(jīng)上市很久了。它可以提供高達(dá) 1.5A 的電流,并且只需更改兩個電阻器即可將單個器件配置為提供各種不同的電壓。這對我來說似乎很有吸引力,因為在 Covid-19 后的世界中,要可靠地按時獲得相當(dāng)多的組件變得相當(dāng)困難,而且價格合理。
第二個主要變化是遠(yuǎn)離我現(xiàn)有的基于 N-Mos 的邏輯轉(zhuǎn)換器設(shè)置,我使用 BSS138 和 10K 電阻器作為邏輯轉(zhuǎn)換器。此設(shè)置完美運(yùn)行,但它的缺點(diǎn)是需要相當(dāng)多的組件。例如:
為了向 RA-02 模塊提供邏輯轉(zhuǎn)換,并訪問所有 IO 線(包括 GPIO0-5),需要 12 個 BSS138 Mosfet 和 24 個 10k 電阻器。這是相當(dāng)多的組件。因此,專用邏輯轉(zhuǎn)換器芯片將是一個更具吸引力的解決方案。
傳感器輸入的驅(qū)動電路由一個簡單的晶體管輸入和一個光隔離繼電器輸出組成,構(gòu)成了整個電路。
使用 LM317
LM317 的輸出電壓通常使用兩個電阻器設(shè)置,具有合適的額定電流,使用以下公式
VOUT = 1.25 * ( 1 + R2/R1 )
在 R2 處使用可變電阻器也很常見,以對輸出電壓進(jìn)行精細(xì)控制。這是因為庫存電阻值并不總能為您提供所需的確切電壓。您還應(yīng)該考慮到,使用 5% 電阻器的準(zhǔn)確度低于 1% 電阻器。
另一個問題肯定是散熱。在我的 PCB 設(shè)計中,我使用了組件的 SOT-223 封裝,帶有一個 PCB 散熱器,直接內(nèi)置在各層中。使用 LM1117 LDO 穩(wěn)壓器,這些工作得非常好。
邏輯電平轉(zhuǎn)換
在這個設(shè)計中,我使用了我的標(biāo)準(zhǔn)邏輯電平轉(zhuǎn)換電路,它由一個 BSS138 N-Mos 和兩個 10 k 電阻組成。如果您需要許多邏輯轉(zhuǎn)換器,這個電路雖然有點(diǎn)麻煩,需要很多組件,但非常穩(wěn)定,并且功能非常好。
結(jié)論
該電路設(shè)計為兩部分原型,目的是試驗不同的電壓調(diào)節(jié)器,在第 2 部分中,使用單芯片 8 通道邏輯轉(zhuǎn)換器。因此,我在現(xiàn)階段向您發(fā)布完整的原理圖感到不自在,無論如何還是出于學(xué)習(xí)的興趣這樣做。該電路工作正常,但調(diào)節(jié)器存在許多問題:
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