PCB et montre connectée ?

Bonjour,

J’ai eu l’occasion de tester un service de fabrication de PCB, PCBWAY.com.

J’en ai donc profité pour fabriquer des horloges VFD que j’avais déjà présentées.

J’ai modifié le routage car sur les premières que j’ai fabriquées, j’avais eu des contraintes de routage dues à la fabrication des cartes par mes propres moyens.

Les PCB sont de bonne qualité et la communication avec les différents services est aussi de qualité.

Je vais fabriquer les horloges et je referai un article avec un retour d’expérience sur le montage.

J’en profiterai pour partager le schéma/routage de la carte ainsi que le programme du PIC.


Il y a quelques temps, j’ai vu qu’il existait des petits écrans ronds.

J’ai demandé à un fabricant (Maclight) s’il pouvait m’envoyer un échantillon et il a gentiment accepté.

J’en ai donc profité pour choisir un écran TFT rond de 1.54 pouces de référence MLT015Q24-CTR3. Il a également un dalle tactile capacitive.

Le fabricant a également accepté de m’envoyer un écran de 1.69 pouces de référence MLD169-160128C.

Quand j’aurais bien avancé mon projet d’horloge connectée, je me lancerais probablement dans un projet de montre connectée.

J’ai déjà quelques éléments qui pourraient être intégrés dans ce projet :

En haut à droite, c’est un module Bluetooth de chez microchip (BM71).

En bas à droite, c’est un oxymètre de pouls de chez Maxim (MAX30101)

J’attends également un module GPS miniature, mais il va falloir réfléchir à l’emplacement de l’antenne 50 ohm si je décide de l’intégrer.

A bientôt 🙂

Horloge VFD et nouveautés sur le blog !

Je vous présente une horloge VFD que j’ai commencée à mettre en œuvre :

Horloge VFD

Cette horloge est constituée de quatre tubes VFD, de cinq LEDs RGB pour l’éclairage des tubes et pour la LED des secondes, d’un capteur de température, d’un capteur infrarouge, d’un capteur de lumière, d’un buzzer, d’un CI RTC, de CI de pilotage pour les tubes et les LEDs et d’un microcontrôleur PIC18F2520.

Les tubes VFD IV-12 (ИВ-12)

Tube IV-12
Pour leur fonctionnement, deux alimentations sont nécessaires, une alimentation de 1,5V pour le filament et une de 25V pour l’anode/grille.
Ce sont des afficheurs qui étaient très utilisés en Russie dans les années 70-90 car ils supportent très bien les températures négatives.

Le courant consommé par le filament d’un tube est d’environ 100mA, ce qui représente 400mA pour l’horloge. Ce n’est déjà pas évident de faire une alimentation 1.5V mais en plus il faut qu’elle débite plus de 400mA !

Pour faire ces alimentations, j’ai opté pour l’utilisation de circuits d’alimentation à découpage MC34063 car j’avais vu un schéma d’horloge VFD avec ces circuits. Effectivement il convient parfaitement pour ce projet.

Les tubes sont pilotés par un circuit spécialisé, un CI MAX6934 de chez MAXIM. C’est un circuit qui permet de piloter 32 segments via une liaison série.

Les LEDs RGB

Les cinq LEDs sont commandées par liaison I2C en passant par un CI PCA9685 (que j’ai déjà utilisé sur l’horloge RGB) et par des transistors MOSFET BSS138.

Les autres composants

Pour le CI RTC, j’ai choisi le PCF8583 car je l’ai déjà utilisé.
Pour le capteur de température, j’utilise un AT30TS75 qui fonctionne par liaison I2C.
Le récepteur infrarouge est un TSOP1838, il permettra d’utiliser une télécommande pour changer l’heure/date, d’activer une alarme, de changer la couleur des LEDs, d’afficher la température, ect…
Le microcontrôleur utilisé est un PIC18F2520.

Horloge VFD Horloge VFD

J’ai prévu de faire un boîtier en plexiglass pour habiller l’horloge.


Nouveautés sur le blog

Quelques changements ont eu lieu sur le blog :

– Un nouveau fond de site a été mis en place
– Le blog a une nouvelle adresse Internet qui le met plus en valeur : http://www.blog-electronique.fr
– Une section « Galerie Vidéos » a fait son apparition, elle contient notamment des vidéos sur l’apprentissage de l’électronique