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Crowpanel ESP32 1.28" com botão rotativo

CrowPanel 1.28inch-HMI ESP32 Rotary Display 240*240 IPS Round Touch Knob Screen
Recebi este botão com LCD redondo para testes e fiz o tradicional vídeo de review e testes:

O LCD tem 1,28 polegadas, tem um encoder rotativo e é controlado por um ESP32-S3. A placa é bem compacta:

CrowPanel 1.28inch-HMI ESP32 Rotary Display 240*240 IPS Round Touch Knob Screen
Ali em cima tem a antena para o Wifi/Bluetooth, o ESP32-S3 é o CI maior e ao seu lado a memória Flash. O resto é para o regulador de tensão e 5 conectores para I/O e conexão com o display. Do outro lado desta placa tem somente os LEDs, um botão e 4 transistores:
CrowPanel 1.28inch-HMI ESP32 Rotary Display 240*240 IPS Round Touch Knob Screen

O encoder fica na montado na parte mecânica do botão, onde também fica o LCD:
CrowPanel 1.28inch-HMI ESP32 Rotary Display 240*240 IPS Round Touch Knob Screen

Esta mecânica tem é fixa na placa do controlador via solda naquelas duas abas da extremidades e pelo encoder (3 pinos).

Testando o CrowPanel ESP32 de 7 polegadas

CrowPanel ESP32
Daí eu recebi para testes esse display HMI (Interface Homem Máquica) com ESP32-S3. É um CrowPanel da Elecrow, com tela de 7 polegadas e relativamente fácil de programar. Segue o vídeo:


A placa por trás do LCD:
CrowPanel ESP32
Ali no canto esquerdo, no meio, está o módulo ESP32-S3. A placa conta ainda com um carregador de bateria, amplificador de áudio, entrada para cartão uSD e algumas entradas e saídas. Para mais informações é bom consultar a Wiki do produto, lá tem toda a documentação e exemplos.

Por dentro de um testador de portas USB C KWS-2301C

KWS-2301C
Pra renovar os testes de power banks e outras coisas que tenham USB peguei este testador USB C e fiz o tradicional vídeo de review e demontagem:

É um testador de 4 a 30V de entrada e corrente de até 12 A. Não cheguei a testar o máximo de tensão e corrente, mas acho este valor de 12 A bem exagerado. Por dentro ele é assim:

KWS-2301C
O microcontrolador, no centro da placa, é um Puya F002AF15 (ARM). O CI de 5 pinos está marcado como CHJ65 e acredito que seja um amplificador operacional para a medida da corrente, que é feita no resistor de 20 mR ali em cima dele.

Testando uma manta "antiestática" bem comum

 Daí eu comprei uma manta "antistática" dessas comuns (azul) e fiz uns testes para ver se era dissipativa mesmo. Segue o vídeo:

Pois é, a manta é isolante e carrega facilmente com eletricidade estática. Isso é um pulo pra danificar algum componente eletrônico. Não recomendo usar...

Por dentro do multímetro osciloscópio GVDA GD188

Multimetro GVDA GD188
E lá vou eu com mais um review de multímetro digital. Desta vez é um GVDA GD188 que além de multímetro digital é osciloscópio de 12MHz e gerador de funções até 50 kHz. Segue o vídeo:

Aqui a placa do multímetro:

Multimetro GVDA GD188
U11 é um conversor analógico para digital de 10 bits MS9280 de 35 MHz então, tecnicamente a frequência máxima de amostragem teórica do osciloscópio seria de uns 16 MHz. Como mostrado no vídeo o osciloscópio chega até os 12 MHz, mas com uma certa distorção no sinal e redução de amplitude. Até uns 2 MHz ele até que vai bem.

O microcontrolador é um STM32F400, bem comum em aparelhos hoje em dia. O CI de multímetro está sem identificação e é um de 6000 contagens, ligado a uma memória EEPROM 24C02. Circuito comum também nos multímetros atuais. De alguma forma há uma comunicação entre ele e o STM32 para mostrar os valores no display. Existe ainda outra memória ali (U9) que é uma BL24C256 que acredito ser para armazenar as formas de onda do gerador de funções.

Na parte do carregador de bateria temos o TC4056A que é bem comum e muito usado em power banks. Já do outro lado da placa são só os botões e a chave impressa:
Multimetro GVDA GD188

Existe uma diferença nas especificações de precisão DC entre o que está escrito na caixa e no manual que acredito estar errada. A precisão básica em DC deve ser mesmo de 0.8% que faz mais sentido. O +10 dígitos marcado na precisão é que me pegou um pouco e tira um pouco da recomendação do aparelho. Fora isso é um bom multímetro com osciloscópio e gerador de funções para quem não tenha esses aparelhos separados e queira economizar.

Por dentro de uma lâmpada inteligente Nova Digital SB50F

Lâmpada Wifi inteligente Nova Digital
Continuando as minhas aventuras com coisas Wifi inteligentes (ou nem tanto), agora é a vez de uma lâmpada da Nova Digital modelo SB50F. Segue o vídeo:

A lâmpada é composta por duas placas, sendo uma de metal pra dissipar o calor dos LEDs:

Lâmpada Wifi inteligente Nova Digital
Aí tem os LEDs com diferentes temperaturas de branco e os três conjuntos RGB. O único CI é um BP1638, controlador PWM para dimmer de LED. O conector central é o que conecta na placa principal e de fonte:
Placa lâmpada inteligente

Nessa tem o circuito da fonte, que pensei ser isolado por transformador, com a bobina vermelha. Tem um indutor de entrada para filtro, o que é até bom. O CI do Wifi é um Tuya BK7231N, como o da tomada Nova Digital que testei aqui (naquele caso ele ficava num módulo a parte). Por baixo da placa tem mais dois CIs:
Placa lâmpada inteligente
O primeiro, em cima esquerda, é um BP2886 controlador de fonte de alimentação para LEDs. Já o outro é um BP5936, que parece ser um controlador de LEDs também. Eu consegui achar o datasheet desse último, mas perdi o link. Tem mais um CI ali, de seis pinos, marcado como HAE2H que não consegui identificar.

A lâmpada é legalzinha, principalmente a questão da temperatura dos LEDs brancos. O RGB não vejo muita utilidade pra mim. Comprei pra tentar fazer uns testes com automação e outras coisinhas.

Testando uma placa de Testes de capacidade de baterias ZB2L3

ZB2L3

Comprei esta placa de testes de capacidade de baterias para testar as minhas células de Lítio 18650 (compre aqui). O objetivo é saber a capacidade de cada uma para facilitar a montagem de bancos de bateria com as mais similares. Como a placa só testa uma por vez vou ver se pego mais algumas pra fazer mais testes em paralelo. Segue o vídeo:


A bateria de Lítio 18650 usada no vídeo foi enviada pela Muteki, que fornece essas células no Brasil. A capacidade da célula está de acordo com o datasheet e serviu para ver que a plaquinha ZB2L3 cumpre o que promete. Aqui a placa por baixo:

ZB2L3
Visíveis na placa tem um CI regulador de tensão de 3 pinos, um marcado como 8205 (MOSFET para ligar e desligar o resistor da bateria) e um LM321 (amplificador operacional). Como a placa claramente precisaria ter um microcontrolador acredito que ele esteja montado embaixo do display ou dentro dele.

Ligando uma tela de tablet na HDMI

AT070TN92

Daí eu testei mais uma placa universal de LCDs . Desta vez peguei uma para telas com entrada TTL em 50 pinos, usadas em tablets, DVDs portáteis e centrais multimídia de carros (compre aqui). Nos testes usei uma tela LCD modelo AT070TN92 da Innolux. Segue o vídeo dos testes:


Aqui a placa:
PCB8000812V1
Esta placa usa um CI RTD2660H da Realtek que tem entrada em HDMI e separa os sinais para o LCD em TTL e o áudio. A placa tem um amplificador integrado AP2068 estéreo de 2,6 W por canal. Vou usar ela pra um projeto em breve. Por baixo tem o modelo PCB8000812V1:

PCB8000812V1

Multímetro Aneng AN9002 - Notas sobre a comunicação serial e o Bluetooth

Aneng AN9002

Comprei este multímetro lá no fim de 2020 e já fiz o review em vídeo mostrando ele por dentro e por fora. Na época falei sobre a possibilidade de conectar o Bluetooth num PC ou mesmo ligar na porta serial. Fiz alguns testes ano passado (Março/2021), mas não havia publicado os resultados ainda, por não ter chegado muito longe. Como não pretendo e nem tenho tempo pra seguir com isso, segue o que descobri até o momento:

1. O multímetro usa um módulo Bluetooth marcado com os seguintes dados:

ZYDC - 3CAD04
Bluetooth DMM
Fabricado em 11/11/2020 aparentemente.

2. Para a analise da comunicação com este módulo liguei o meu analisador lógico nos 7 pinos disponíveis, após verificar quais eram os de alimentação:

Analisando os pinos

3. Com o analisador ligado consegui ver que o multímetro envia as medidas aproximadamente 3 vezes por segundo num dos pinos:

tela do analisador lógico

3. Dando um zoom nos dados deu pra ver os bytes na serial:
porta serial

4. Após uma analise dos sinais cheguei a uma configuração aproximada dos pinos do módulo:
Pinos do módulo Bluetooth

5. Está em Inglês pois pode ser útil pra muito mais gente. Sobre os pinos, tem os de alimentação que vão diretamente na bateria (GND e VCC). Os pinos 0 e 1 parecem não ter função ou não consegui ver algum sinal ali. Os pinos 2 e 3 vão para nível lógico alto quando o Bluetooth está conectado, um deles vem do multímetro para o módulo e o outro vai do módulo para o multímetro, aparentemente. O pino 4 parece ser o Enable do módulo BT. Quando a tecla de Bluetooth no multímetro é acionada este pino muda de nível. O pino 5 é o TX e o pino 6 é o RX da porta serial do multímetro.

6. Dá pra monitorar os dados enviados com um app de monitor serial Bluetooth no celular. Nos meus testes deu pra ver que os dados não chegam em formato texto:

Terminal serial Bluetooth
7. Para acessar o Bluetooth pelo app de terminal tem que conectar diretamente ao multímetro, sem parear. Demorei pra descobrir isso.

8. Como não ficou prático salvar os dados da comunicação serial pelo app do celular passei a usar diretamente do analisador lógico, na porta SCI entre o circuito integrado do multímetro e o módulo Bluetooth. Foi aí que parei os testes, mas antes peguei algumas medidas. No meu caso usei medidas em várias escalas pra tentar encontrar uma lógica nos dados. Seguem algumas:

5A A5 03 04 FA EB EB 0F 00 06 01 = 1.007k 
5A A5 03 04 FA EB 4B 0E 00 06 01 = 1.004K
5A A5 03 04 E0 7B 01 00 00 0A 01 = Infinita (resistência)
5A A5 03 A4 AD 8D DF 07 00 06 01 = 223.5k
5A A5 03 A4 AD 8D 9F 0A 00 06 01 = 223.7K
5A A5 03 04 4A EE FF 0F 00 02 01 = 148.8R
5A A5 03 A4 0D 9A EA 0B 00 06 01 = 21.70K
5A A5 03 A4 0D 9A 0A 0A 00 06 01 = 21.71K
5A A5 03 04 EA DB A7 0D 00 0A 01 = 10.52M
5A A5 03 04 EA DB 87 0A 00 0A 01 = 10.57M
5A A5 03 E4 FB EB EB 0B 00 50 01 = 0.000V (Tensão)
5A A5 03 C4 F7 AB CD 0F 00 50 01 = 5.029V
5A A5 03 04 FA 87 CA 07 00 50 01 = 1.675V
5A A5 03 E4 4B DE 4F 0E 00 C0 09 = 04.94mA (corrente)
5A A5 03 E4 EB FB EB 0B 00 C0 09 = 00.00mA
5A A5 03 E4 FB EB 4B 0E 00 C0 01 = 0.004mA
5A A5 03 E4 FB EB EB 0B 00 C0 01 = 0.000A
5A A5 03 E4 FB EB EB 0B 00 01 01 = 0.000Hz (frequência)
5A A5 03 E4 FB EB EB 0B 90 00 01 = 0.000nF
5A A5 03 A4 AD FD 07 0A 90 00 01 = 22.61nF (capacitância)
5A A5 03 C4 EF EF F7 0B 30 00 01 = 986.0uF
5A A5 03 44 CE 1F CA 07 30 00 01 = 49.15uF
5A A5 03 84 9F 8A 0A 0A 90 00 01 = 3.771nF
5A A5 03 E4 FB EB EB 0B 90 00 01 = 0.000nF
5A A5 03 E4 EB AB ED 47 00 00 00 = 0000 Graus (Temperatura)

Parece que o quarto byte tem relação com a escala de medidas selecionada. Isso pode incluir também parte do quinto byte, mas não tenho certeza.

9. Os dados diretamente na SCI chegam diferentes no Bluetooth. O módulo BT parece incluir ou fazer alguma operação com eles.

10. É isso. Parei no ponto da analise das mensagens das medidas. Precisaria ver como cada medida é apresentada ali para extraí-las.

Por dentro da estação de solda e retrabalho Yaogong 8878D

 

Yaogong 8878D
Mais uma estação de solda por aqui, a primeira eu mostrei em 2017. Esta é uma Yaogong 8878D e foi enviada para review no canal pelo pessoal da Banggood (compre aqui). Segue o review com ela funcionando e desmontada:

A placa principal:

Yaogong 8878D

Esta placa é basicamente uma fonte de 24V e um dimmer para controle da temperatura do soprador. O ferro de solda e a ventoinha do soprador usam 24V de alimentação. A placa por baixo:

Yaogong 8878D

A placa de controle usa tem um microcontrolador (raspado) e uma memória EEPROM externa:
Yaogong 8878D

O barulho do buzzer é bem alto, estou pensando em reduzir o volume dele com um resistor em série. Por baixo a placa tem os displays de 7 segmentos e as chaves:

Yaogong 8878D

O soprador por dentro:
Yaogong 8878D

A seta indica onde fica o reed switch para desligamento quando o soprador é colocado no descanso. No meu vídeo ainda não tinha percebido que o soprador não desliga o vento de imediato, ele espera o soprador esfriar para depois desligar. Erro meu nessa parte...

Ainda sobre o soprador térmico, o descanso dele possui dois imãs, mostrados na foto abaixo com as setas:
Yaogong 8878D

Um kit básico de ferramentas para eletrônica

 

kit de ferramentas para eletrônica

Recebi este kit de ferramentas para eletrônica para review no canal (compre aqui) e fiz um vídeo extra na semana:

Não são ferramentas topo de linha, é o básico do básico. A qualidade é o que se espera de ferramentas baratas. Segue a lista de itens:

  1. Sugador de solda
  2. Chave de fenda/Philips com lâmpada neon
  3. Jogo de pinças (3 tipos, reta, chata e curva)
  4. Estilete grande
  5. Ferro de solda 60W com ajuste de temperatura
  6. Fios (vermelho e preto)
  7. Rolo de fita isolante
  8. 5 pontas para ferro de solda
  9. suporte de ferro de solda
  10. alicate de corte
  11. descascador de fios
  12. Caixinha de Breu (pasta de solda)
  13. Multímetro A830L.
Este kit vou levar para o posto avançado do Pakéquis Lab em Campinas, que tem poucas ferramentas.

Microscópio Mustool G-1200 - review por dentro e por fora

G1200 vs G600 microscope
Daí eu recebi mais um microscópio para review. Desta vez foi um Mustool modelo G-1200, um modelo mais parrudo que o G600. A diferença maior é o display de 7 polegadas contra o de 4.3" do G600 (compre aqui). Segue o vídeo e depois as fotos:


Aqui vemos a bateria e a guia para o foco da câmera:


A PCB do microscópio:
G1200 microscope PCB

O código do CI não retorna nada nas buscas. A placa parece ter mais de 5 reguladores de tensão. A parte de baixo tem os botões e uma memória serial:
G1200 microscope PCB

Multímetro Mustool MDS8207 por dentro

Multímetro Mustool MDS8207
Mais um dia, mais um multímetro. Hoje é o Mustool MDS8207, com osciloscópio de 40 MHz integrado. Segue o vídeo:


Aqui a placa principal, com um CI raspado:
Multímetro Mustool MDS8207 PCB

Pelo cristal ali do lado do CI e da memória EEPOM acredito que seja um microcontrolador ou, mais provavelmente, o CI de multímetro mesmo (que não deixa de ser um microcontrolador). Os dois relés e aquele CI de 8 pinos na área demarcada são para o osciloscópio. Na parte de baixo só tem as áreas dos botões, o LCD, a chave impressa e o shunt de 10 A:
Multímetro Mustool MDS8207 LCD

Algo que descobri após fazer vários vídeos e posts sobre multímetros é que existe muita gente por aí que desmonta os aparelhos e acaba tirando os contatos da chave rotativa do lugar. Por isso segue a foto dos contatos na posição correta para o MDS8207:
Multímetro Mustool MDS8207 contatos

A segunda placa:
Multímetro Mustool MDS8207 osciloscópio

Essa placa vai encaixada na placa maior e é soldada em dois pontos. Na parte de cima dela tem um CI com portas inversoras e reguladores de tensão. Embaixo dela é que a coisa fica bonita:

Multímetro Mustool MDS8207 osciloscópio
Aqui temos um mini-osciloscópio digital, com um conversor AD (raspado) e uma FPGA para fazer a captura das formas de onda. A profundidade da memória não é especificada (ou não encontrei). O outro CI que sobrou é um microcontrolador ARM da STM.

Testador de LEDs 2


Lá em 2013 eu fiz um vídeo sobre esse testador de LEDs e agora aproveitei a troca da bateria para refazer e postar corretamente aqui. Era barato na época, com o dólar baixo. Hoje o preço já não é tão bom. Seguem algumas fotos:


O circuito tem apenas resistores de limitação para os LED´s. Nada de corrente constante, as marcações no painel são apenas para referência da corrente.

Do outro lado das placas só tem um botão, um botão e as barras de terminais:



Calculadora relacionada: Resistor para LED.

Analisador de Espector de 35 MHz a 4.4 GHz com gerador de tracking

Analisador de Espectro
Mais um vídeo que deixei passar e não coloquei aqui no blog. O pessoal da Banggood me enviou essa placa de analisador de espectro para avaliação (compre aqui) e fiz o seguinte vídeo:


Além do analisador de espectro a plaquinha vem com um gerador de tracking para verificar a resposta de circuitos de RF, filtros, etc. Não tem controle de atenuação de entrada do espectro e nem da saída do gerador, mas pelo preço está de bom tamanho.

Então, no anúncio lá na Banggood tem um link para download do software e da documentação, com o esquema. O problema de instalar o NWT4.11.09 é que o instalador tem que estar na pasta certa para instalar.

Gerador de áudio Tronson TAG-101 - review por dentro e por fora

Audio Generator Tronson TAG-101
Daí me enviaram um gerador de áudio (Tronson TAG-101 compre aqui) para review e fiz mais um vídeo:


Aqui a foto da placa do aparelho. Circuito discreto com circuitos integrados só na fonte (reguladores 7824 e 7924):

Audio Generator Tronson TAG-101

A placa por baixo, com um jumper e dois trimmers:
Audio Generator Tronson TAG-101

O circuito usa um capacitor variável para o ajuste de frequência:
Audio Generator Tronson TAG-101

O circuito de atenuação da saída, com um chave de onda e um potenciômetro:
Audio Generator Tronson TAG-101

A surpresa da placa é ainda usar uma lâmpada no controle automático de ganho, para manter a baixa distorção:
Audio Generator Tronson TAG-101

O transformador da fonte com um primário simples (220 Vac):
Audio Generator Tronson TAG-101
Embora a fonte seja para entrada em 220 o circuito se comportou bem quando ligado em 127 Vac. A cara do aparelho e o manual parecem ser cópias de um gerador da Kenwood dos anos 80. O circuito parece com muitos geradores dessa época também.