HomeUncategorizedM1 – CS-Engineering | พื้นฐานด้านวิศวกรรม

M1 – CS-Engineering | พื้นฐานด้านวิศวกรรม

3D Model โดย Author

Relay Module

คู่มือความรู้ฉบับย่อ

หลักการทำงาน

🔄 แผนผังการส่งคำสั่ง (Signal Flow)
1. บอร์ดสมองกล
ส่งสัญญาณ 5V
2. โมดูลรีเลย์
สับสวิตช์แม่เหล็ก
3. อุปกรณ์ไฟฟ้า
ทำงาน/หยุดทำงาน
📍 รายละเอียดจุดต่อใช้งาน

🔌 ฝั่งต่อบอร์ด (5V Digital)

  • VCC
    ต่อเข้าไฟเลี้ยง 5V จากบอร์ด
  • GND
    ต่อเข้าขั้วลบ GND ของบอร์ด
  • IN
    ขารับสัญญาณสั่งเปิด-ปิด (HIGH/LOW)

⚡ ฝั่งสวิตช์ไฟบ้าน (High Voltage)

  • COM
    สายไฟหลักที่วิ่งเข้าไปหาสวิตช์
  • NO
    ปกติเปิด: ไฟจะติดเฉพาะตอนสั่งงาน
  • NC
    ปกติปิด: ไฟจะติดตลอด และดับเมื่อสั่ง
3D Model โดย Author

Breadboard

คู่มือการใช้งาน

แนวคิดการทำงาน

🗺️ จำลองโครงสร้างแถบโลหะภายใน (Internal Metal Rails)
+ (VCC) รางยาว
– (GND) รางยาว
1 a • b • c • d • e
2 a • b • c • d • e
3 a • b • c • d • e
ร่องคั่นกลาง
1 f • g • h • i • j
2 f • g • h • i • j
3 f • g • h • i • j
+ (VCC) รางยาว
– (GND) รางยาว
รางไฟ (+): ไฟเลี้ยงเชื่อมยาวตลอดแนวตั้ง
รางกราว (-): กราวเชื่อมยาวตลอดแนวตั้ง
รางอุปกรณ์: โลหะเชื่อมกัน 5 รูในแนวนอนเดียวกัน
🔍 สรุปรายละเอียดและทิศทางเชื่อมต่อ
รางแนวตั้งยาว

1. Power Rails (รางจ่ายไฟด้านข้าง)

ทิศทางเชื่อมต่อ: เชื่อมกันเป็น เส้นยาวแนวตั้ง ตลอดทั้งแถว
การใช้งาน: แถบสีแดง (+) สำหรับต่อไฟเลี้ยง และแถบสีส้ม/น้ำเงิน/ดำ (-) สำหรับต่อ Ground (GND)

รางแนวขวาง

2. Terminal Strips (พื้นที่เสียบอุปกรณ์)

ทิศทางเชื่อมต่อ: รูในแถวเดียวกัน (a-b-c-d-e และ f-g-h-i-j) เชื่อมกันเป็น เส้นสั้นแนวขวาง (5 รู)
ร่องตรงกลาง (DIP Ravine): คั่นกลางไม่ให้ฝั่ง a-e และ f-j ช็อตกัน เหมาะสำหรับวาง IC หรือโมดูล

⚠️ กฎเหล็กการเสียบอุปกรณ์: ห้ามเสียบขาของอุปกรณ์ตัวเดียวกัน (เช่น ขา LED สองข้าง) ลงในแถวตัวเลขและฝั่งเดียวกัน เพราะจะทำให้ไฟวิ่งลัดวงจร (Short Circuit) ให้เสียบข้ามแถวตัวเลข หรือเสียบข้ามร่องคั่นกลางเสมอ

Jumper Wires

คู่มือการใช้งาน

แนวคิดการทำงาน

🔌 ประเภทของสายจัมเปอร์ (Wire Types)
M-M

Male to Male

ผู้ – ผู้ (มีเข็มทั้ง 2 ข้าง)
📍 เข็ม ➔ 📍 เข็ม

การใช้งานหลัก: เสียบเชื่อมต่อระหว่างรูบน Breadboard ด้วยกัน หรือเชื่อมจากบอร์ดทดลองไปยัง Breadboard

M-F

Male to Female

ผู้ – เมีย (มีเข็ม 1 ข้าง / รู 1 ข้าง)
📍 เข็ม ➔ 🕳️ รูเสียบ

การใช้งานหลัก: ใช้เชื่อมต่อระหว่าง ขาเข็มของโมดูล/เซนเซอร์ ไปยังรูเสียบบน Breadboard หรือบอร์ดสมองกล

F-F

Female to Female

เมีย – เมีย (เป็นรูเสียบทั้ง 2 ข้าง)
🕳️ รูเสียบ ➔ 🕳️ รูเสียบ

การใช้งานหลัก: ใช้ต่อเชื่อมระหว่าง ขาเข็มของโมดูล 2 ตัวโดยตรง โดยไม่ผ่าน Breadboard

🎨 มาตรฐานการใช้สีสายไฟ (ช่วยป้องกันวงจรช็อต):
สีแดง: ไฟเลี้ยง (+) VCC / 5V / 3.3V
สีดำ/น้ำเงิน: กราว (-) GND
สีอื่นๆ (เหลือง/เขียว/ส้ม): สัญญาณ (Data / Signal)
⚠️ เทคนิคการต่อสายสำหรับนักเรียน: ก่อนดึงสายไฟออกจากบอร์ดหรือเซนเซอร์ ให้จับที่ **พลาสติกหุ้มหัวต่อ** เสมอ ห้ามดึงที่ตัวสายไฟโดยตรง เพราะจะทำให้สายขาดข้างในได้ง่าย

LED & Resistor

คู่มือการใช้งาน

แนวคิดการทำงาน

💡 ส่วนประกอบหลักและการสังเกตขั้ว
Light Emitting Diode

1. LED (ไดโอดเปล่งแสง)

อุปกรณ์เปล่งแสงเมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน มีขั้วไฟฟ้าชัดเจน ต้องต่อให้ถูกขั้วไฟจึงจะติด

🔴 ขายาว (Anode): ขั้วบวก (+) ต่อไฟเลี้ยง
ขาสั้น (Cathode): ขั้วลบ (-) ต่อ Ground
*สังเกตเพิ่ม: ฝั่งขั้วลบ (-) ขอบตัวถังพลาสติกจะถูกฝานราบลงไปเล็กน้อย
Resistor (R)

2. Resistor (ตัวต้านทาน)

ทำหน้าที่จำกัดกระแสไฟฟ้า ไม่มีขั้วไฟฟ้า เสียบสลับข้างได้ มีหน่วยวัดเป็น โอห์ม (Ω)

ตัวอย่าง 220Ω:

ค่าแนะนำสำหรับ LED: 220Ω หรือ 330Ω (เพื่อไม่ให้ LED สว่างเกินไปจนขาด)

⚠️ กฎสำคัญ: ห้ามต่อ LED ตรงกับไฟ 5V โดยไม่มีตัวต้านทาน!
กระแสไฟฟ้าที่มากเกินไปจะทำให้ LED ร้อนจัดและขาดทันที (Burn out) ให้ต่อตัวต้านทาน 220Ω อนุกรมอนุกรมอนุกรมเข้ากับขาใดขาหนึ่งของ LED เสมอ

18650 Battery Shield V3

คู่มือการใช้งาน

แนวคิดการทำงาน

🔋 ส่วนประกอบและการทำงาน
Li-ion Battery

1. แบตเตอรี่ 18650

แบตเตอรี่ชนิดลิเธียมไอออน (Li-ion) ชาร์จซ้ำได้ มีขนาดใหญ่กว่าถ่าน AA ทั่วไป

แรงดันไฟฟ้า: 3.7V (เต็ม 4.2V)
🔴 ขั้วบวก (+): ฝั่งที่มีหัวนูน/ร่องรอบคอ
ขั้วลบ (-): ฝั่งก้นเรียบ
Power Shield Module

2. Shield V3 Module

บอร์ดแปลงแรงดันไฟ มีระบบป้องกันการชาร์จเกินและไฟลัดวงจร

USB Type-A:
ช่องจ่ายไฟ 5V 2A
Micro USB:
ช่องเสียบชาร์จไฟเข้า
Pin 5V & GND:
พินจ่ายไฟ 5V สำหรับบอร์ด
Pin 3.3V & GND:
พินจ่ายไฟ 3.3V สำหรับเซนเซอร์
⚠️ กฎเหล็กความปลอดภัย (อันตรายร้ายแรง!):
ห้ามใส่แบตเตอรี่ผิดขั้วเด็ดขาด! การใส่ขั้วบวก/ลบสลับกันจะทำให้ชิปบนบอร์ดไหม้และเสียหายทันที
• สังเกตสัญลักษณ์ (+) และ (-) ที่สกรีนไว้บนรางใส่แบตเตอรี่ให้แน่ใจก่อนใส่เสมอ

Power Module & 12V Adapter

คู่มือการใช้งาน

แนวคิดการทำงาน

🔌 ส่วนประกอบและการใช้งาน
AC-to-DC Power Supply

1. 12V Adapter

หม้อแปลงเปลี่ยนไฟบ้าน (AC 220V) เป็นไฟกระแสตรง (DC 12V) ปลอดภัยต่อการทดลอง

🔌 หัวแจ็ค: DC Jack 5.5 x 2.1 mm
แรงดันขาออก: DC 12V
💡 หน้าที่: ป้อนไฟเข้าโมดูลแปลงแรงดัน
Multi-Output Module

2. DC-DC Step-Down Module

บอร์ดแปลงไฟ 12V ให้เป็นแรงดันหลายระดับ พร้อมสวิตช์เปิด-ปิด และไฟ LED แสดงสถานะ

ช่องจ่ายไฟ (Output Header Pins):
3.3V สำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์
5V สำหรับเซนเซอร์ / บอร์ดทดลอง
12V สำหรับมอเตอร์ / พัดลม
⚠️ ข้อควรระวังในการต่อใช้งาน:
ตรวจสอบแรงดันไฟก่อนต่ออุปกรณ์เสมอ: หากนำอุปกรณ์ที่ใช้ไฟ 3.3V หรือ 5V ไปเสียบเข้าพิน 12V จะทำให้อุปกรณ์เสียหายทันที
• ตรวจสอบจุดเชื่อมต่อกราว (GND) ให้เรียบร้อย และไม่ควรจ่ายกระแสไฟเกินพิกัดที่โมดูลรองรับ

Share: 

No comments yet! You be the first to comment.

ใส่ความเห็น

หมวดหมู่