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WLAN-Controller-Board
Steuert RGB-LED-Streifen, Motoren, Relais - und alles ohne Kabelsalat
Labs-Projekt
Basiert auf einem Labs-Projekt | July 2012 | Zum Labs-Artikel >>
WLAN-Module sind so leicht erhältlich und preiswert, dass es eine Schande wäre, wenn man sie nicht zur Steuerung von eigener Elektronik einsetzen würde. Obwohl wir mit diesem WLAN-Controller einen RGB-LED-Streifen ansteuern, ist er doch so universell, dass wir damit viele andere Dinge tun könnten!
Gerber-Datei
Die zu diesem Projekt gehörende Platine steht als Gerber-Datei exklusiv allen GOLD- und GREEN-Mitgliedern zum sofortigen Download zur Verfügung. Mit Gerber-Daten können Sie Platinen selber herstellen oder sie bei einem Platinenhersteller in Auftrag geben.
Elektor empfiehlt den zuverlässigen PCB-Service von Eurocircuits oder von AISLER.
Gerber-Dateien unterliegen der Creative Commons-Lizenz. Creative Commons bietet Urhebern die Möglichkeit, dass ihre Werke frei genutzt und verbreitet werden.
Platine
Bauteile
Die Stückliste im Labs-Bereich ist im Vergleich zur gedruckten Stückliste in Elektor vollständiger, da sie ständig aktualisiert wird. Als Leser können Sie die Stückliste hier herunterladen.
Klicken Sie hier, um mehr über Stücklisten zu erfahren.
Stückliste
Stückliste
Widerstände (5 %, 0,25 W):
R1,R2,R3,R4,R5,R8 = 1 k
R6,R7 = 47 k
R9 = 10 k
Kondensatoren:
C1,C2 = 22 p, keramisch, 50 V, 2,5 mm
C3,C5,C7 = 100 n, Z5U, 50 V, 5 mm
C4,C6 = 10 µ 63 V, radial, 2,5 mm
C8 = 330 µ 16 V, radial, 3,5 mm
C9 = 100 µ 50 V, radial, 3,5 mm
Induktivität:
L1 = 330 µH 1 A, 5 mm, z.B. Würth Elektronik Typ 7447452331
Halbleiter:
D1,D3,D4,D9,D10,D11 = 1N5819
D2 = 3 V Zenerdiode, z.B. BZX79-C3V0
D5,D6,D7,D8 = LED, grün, 3 mm
IC1 = PIC18F14K50-I/P
IC2 = MCP1825S-3302E/AB
IC3 = LM2575T-5.0/NOPB
T1,T2,T3 = IRL540
T4 = BC547
Außerdem:
MOD1 = WizFi220 mit Antenne, Elektor 130076-92
JP1 = 6-poliger Pfostenverbinder, 0,1", vertikal
JP2 = 5-poliger Pfostenverbinder, 0,1", vertikal
JP3 = 2-poliger Pfostenverbinder, 0,1", vertikal
Jumper für JP3
K1 = USB-B-Buchse
K2 = Verbinder 1x4, 90 Grad, 0.2", z.B. MSTBA4
K3 = DC-Kleinspannungsbuchse
20-polige DIP-Fassung für IC1
S1 = Multimec Typ RA3FTL6 mit Kappe Typ S09-16.0
X1 = 12 MHz Quarz, HC49/S-Gehäuse
Gehäuse, Hammond 1593QGY
Platine Elektor 120718-1
Widerstände (5 %, 0,25 W):
R1,R2,R3,R4,R5,R8 = 1 k
R6,R7 = 47 k
R9 = 10 k
Kondensatoren:
C1,C2 = 22 p, keramisch, 50 V, 2,5 mm
C3,C5,C7 = 100 n, Z5U, 50 V, 5 mm
C4,C6 = 10 µ 63 V, radial, 2,5 mm
C8 = 330 µ 16 V, radial, 3,5 mm
C9 = 100 µ 50 V, radial, 3,5 mm
Induktivität:
L1 = 330 µH 1 A, 5 mm, z.B. Würth Elektronik Typ 7447452331
Halbleiter:
D1,D3,D4,D9,D10,D11 = 1N5819
D2 = 3 V Zenerdiode, z.B. BZX79-C3V0
D5,D6,D7,D8 = LED, grün, 3 mm
IC1 = PIC18F14K50-I/P
IC2 = MCP1825S-3302E/AB
IC3 = LM2575T-5.0/NOPB
T1,T2,T3 = IRL540
T4 = BC547
Außerdem:
MOD1 = WizFi220 mit Antenne, Elektor 130076-92
JP1 = 6-poliger Pfostenverbinder, 0,1", vertikal
JP2 = 5-poliger Pfostenverbinder, 0,1", vertikal
JP3 = 2-poliger Pfostenverbinder, 0,1", vertikal
Jumper für JP3
K1 = USB-B-Buchse
K2 = Verbinder 1x4, 90 Grad, 0.2", z.B. MSTBA4
K3 = DC-Kleinspannungsbuchse
20-polige DIP-Fassung für IC1
S1 = Multimec Typ RA3FTL6 mit Kappe Typ S09-16.0
X1 = 12 MHz Quarz, HC49/S-Gehäuse
Gehäuse, Hammond 1593QGY
Platine Elektor 120718-1
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