Nun, ich habe als erstes ein BlinkM Clone in Fritzing entworfen. Die habe ich dann als Gerberfiles an einen Leiterplattenhersteller: https://www.haka-lp.de geschickt und gestern bekommen. Aber wie das Leben so spielt, zwei Fehler waren in dem Entwurf. Ich hatte 2 Massen und der Reset Pin des Tinys war auf masse Aber nach brutalem umbiegen des Pin's lies sich das Teil ansprechen Mein größtes Problem, die Bohrungen der RGB LED waren einfach zu klein und ich muss mir jetzt was ausdenken um die gelieferten Leiterplatten doch noch nutzen zu können.
Hier mal mein geänderter Entwurf mit extra Buchsenleiste für die LED ...
so am Wochenende habe ich endlich zeit gehabt mich weiter um mein Projekt zu kümmern Die 13 Devices sind jetzt alle zusammen gelötet. Die falsche Routenführung hatte ich mit einem kleinen kabel gelößt. Der resetpin auf masse wurde durch brutales entfernen des pins an dem IC Sockel deaktiviert.
Um das I2C Problem etwas zu umgehen, habe ich mich entschlossen bei Reichelt ein 10 poliges Flachbandkabel nebst 2x5 Pfostensteckern zu kaufen. Die Signalleitungen haben dadurch immer eine Masseleitung zwischen sich und werden damit stabiler arbeiten.
Ich weiss jetzt nicht ob jemand hier mitliest, aber ich mach einfach mal weiter.
Letzte Woche sind platinen aus Amerika und Deutschland angekommen. Die Amis waren fast genauso schnell, und lieferten mir die doppelte Anzahl an PCB's Um mal eine weitere Treppe mit mehr Power versorgen zu können, habe ich mal diese Version herstellen lassen:
Vorteil, ich kann Power RGB LED's oder auch RGB LED Streifen mit bis zu 40V/1.2A versorgen, dank der verbauten Darlington Transistoren. Die eagle Files habe ich so abgeändert, das statt SMD Widerstände normale genutzt werden können.
Hier der erste Testaufbau, ich habe eine 3W Power RGB China LED drangeschaltet, die maximal 1A zieht Gut, 13 Stufen a 1A ... na ja, man kann ja mal träumen. Mir ging es in erster Linie darum, auch RGB LED Streifen steuern zu können.
Später mehr über die andere Platine für den Analog Sensor.