« SE3Trinome2022-2 » : différence entre les versions
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Pour mener à bien la conception assistée par ordinateur nous avons dû créer des composants directement via Kicad. | Pour mener à bien la conception assistée par ordinateur nous avons dû créer des composants directement via Kicad. |
Version du 3 juin 2023 à 22:48
GIT
Voici le lien vers notre GIT : https://archives.plil.fr/ccariat/SE3Trinome2022-2_Projet_2km.git
Projections
- Dimensions : voiture 1:43 dans la mesure du possible l'électronique sera caché sous la carrosserie
- Contrôle de la voiture : déplacement programmé (Bluetooth si le temps nous le permet)
- Énergie : batterie LiPo accrochée sur le toit, il n'y aura qu'un port USB pour l'information et le rechargement de la batterie intégrée à la voiture
- Éclairage : deux phares avant via deux LED RGB qui pourront servir d'IHM (infos sur la charge de la batterie par exemple)
- Direction : roues avant orientables grâce à un moteur pas à pas glissière
Liste du matériel :
- Voiture 1:43
- Atmega 16u2
- Mini-moteur continu avec réducteur + pilote DRV8210DRLR
- Moteur pas à pas glissière
- Connecteur USB_A
- 2 Leds RGB
- Batterie LiPo
- Chargeur MAX1811
- Module de communication Bluetooth BM71BLE01FC2
Réalisation de la carte
Schématique
Contraintes
- Pour pouvoir assurer le bon fonctionnement du moteur DC, il est primordial d'utiliser une broche de l'atmega qui puisse délivrer un signal PWM. Leurs noms sont de la forme "OC.**".
-
Composants créés
Pour mener à bien la conception assistée par ordinateur nous avons dû créer des composants directement via Kicad.
Empreintes créés
Afin de se rendre compte de la place que prend chaque composant, il a fallu trouver/créer des empreintes pour chaque élément du montage.
Voici celles que nous avons construite :
Images de la schématique
Voici le schéma électronique produit pour ce projet :
Malheureusement, nous n'avons pas pu garder cette schématique : les LED RGB prenaient beaucoup trop de place et nous avons changé quelques connexions de pins afin de nous faciliter la tâche pour le PCB. Voici le schéma final :
PCB
Contraintes
Ci-dessous les images de la carte routée. mettre contraintes ==> bluetooth antenne, condenstaeurs, usb + et - mm longueur
Images du PCB
Vous pouvez télécharger le dossier comportant la partie CAO Fichier:Pcb binome2.zip.
Programmation de la voiture
Premier Programme : Allumer les LED
Une fois la carte imprimée et soudée avec les premiers composants, nous la testons avec un premier programme de test pour clignoter les leds.
Moteur DC : avancer/reculer/arrêter
Viens ensuite la programmation d'un moteur à courant continu.
Moteur pas à pas : direction
Programmation via USB/LUFA