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Module StepDown LM2596 (exemple d'application)


Un boîtier imprimé pour le module StepDown avec connecteurs XT60 adapté à l'imprimante 3D (TEVO-Black Widow), afin de réduire la tension disponible de 24V à 12V pour, par exemple, alimenter un éclairage LED 12V.

Un boîtier imprimé pour le module StepDown avec des connecteurs XT60, adapté à l'imprimante 3D (TEVO-Black Widow), permettant de « réduire » la tension existante de 24 V à 12 V afin, par exemple, faire fonctionner un éclairage LED en 12 V. D'autres conversions de tension, telles que 12 V/24 V vers 9 V, 9 V vers 5 V, etc., sont bien sûr également possibles.


Composant nécessaire

  • 4x vis M3 x 20 mm
  • env. 10 cm - 15 cm de câble
  • Boîtier StepDown – XT60
  • 1x module StepDown
  • 2x connecteur XT60
  • Gaine thermorétractable
  • Troisième main (pour la soudure)
  • Station de soudage / fer à souder
  • Étain à souder

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Instructions

Tout d'abord, téléchargez le boîtier imprimé depuis Thingiverse.com et imprimez-le à l'aide d'une imprimante 3D. Des écarts peuvent survenir selon le filament utilisé, l'imprimante, etc. Une imprimante 3D précise est ici très importante.

zum Vergrößern auf Bilder klicken

vollständiger Schaltplan 


realer Aufbau der Schaltung

Ensuite, nous plaçons le StepDown dans le boîtier, en faisant passer les câbles pour l'entrée et la sortie par les ouvertures prévues à cet effet. Si nécessaire, fixer le module avec du ruban adhésif double face au boîtier.

Code anzeigen / einklappen
const char* wifi_ssid = "INSERT_YOUR_WIFI_SSID";
const char* wifi_pass = "INSERT_YOUR_WIFI_PASSWORD";

Ensuite, des gaines thermorétractables sont enfilées sur les fils et les connecteurs XT60 sont soudés (respecter la polarité). Après la soudure des connecteurs, faire rétrécir les gaines thermorétractables à l'aide d'un sèche-cheveux à air chaud.

Pour finir, régler la tension d'entrée (IN) à la valeur souhaitée à l'aide de la vis de réglage. Pour cela, connecter un multimètre à la sortie OUT. Ensuite, refermer le couvercle avec les 4 vis M3x20mm.

Benutzeroberfläche des Web-Dashboards

System in Betrieb (Temperatur unterhalb des Grenzwerts)

Schaltung in Betrieb (wenn die eingestellte Temperatur erreicht wird

Fazit 

In diesem Projekt haben wir gelernt, ein vollständiges IoT-Klimasteuerungssystem mit dem ESP32 aufzubauen. Wir haben das präzise Auslesen von Sensordaten, die lokale Anzeige auf einem OLED-Display und die Erstellung eines modernen WebDashboards für die Fernüberwachung erfolgreich kombiniert. Durch die Integration von visuellen und akustischen Alarmen sowie der automatischen Relaissteuerung haben wir einfache elektronische Bauteile in ein professionelles, industrienahes Automatisierungssystem verwandelt. 

Damit steht eine solide Grundlage bereit, um dieses Projekt beliebig zu erweitern – sei es durch zusätzliche Sensoren, die Steuerung von Heizungen oder die Integration in bestehende Smart-Home-Netzwerke. Viel Freude beim weiteren Experimentieren in der Welt des Internets der Dinge (IoT)!