Obsah:
- Krok 1: BLOKOVÝ SCHÉMA
- Krok 2: KARTA REGULÁTORU
- Krok 3: USB
- Krok 4: KROKY ZA KROKEM OVLADAČE
- Krok 5: LIMITNÍ SPÍNAČ (KONEC-ZASTAVENÍ)
- Krok 6: EXTRUDER
- Krok 7: MOTOR VYTLAČOVAČE (KONEKTOR M8)
- Krok 8: TOPNÝ PRVEK
- Krok 9: TERMISTOR (KONEKTOR M18)
- Krok 10: VENTILÁTOR EXTRUDER (KONEKTOR M16)
- Krok 11: SLUŽBY (KONEKTOR M17)
- Krok 12: ZOBRAZENÍ SD PŘEHRÁVAČE (EXP1 A EXP2)
- Krok 13: KARTA NAPÁJENÍ
- Krok 14: DC VÝSTUP PRO NAPÁJENÍ
- Krok 15: RC FILTRY
- Krok 16: PŘIPOJENÍ VNĚJŠÍHO NAPÁJENÍ
- Krok 17: NÍZKÉ NAPĚTÍ (DC)
- Krok 18: PŘIPOJENÍ MOTORU KROK ZA KROKEM
- Krok 19: Marlin Firmware
- Krok 20: VLASTNÍ DÍLY
- Krok 21: SCHÉMA
- Krok 22: Stažení
Video: Ovladač Imaginbot pro 1 3D krychlový měřič 3D tiskárny: 22 kroků
2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy změněno: 2024-01-30 08:18
Tento ovladač byl navržen tak, aby stavěl 3D tiskárnu krychlových metrů pomocí velitelských krokových motorů.
Krok 1: BLOKOVÝ SCHÉMA
Připojte různé moduly tvořící systém podle tohoto schématu připojeného v sekci SCHÉMA (v dolní části stránky).
Stáhněte si kompletní manuál
imaginbot.com
Krok 2: KARTA REGULÁTORU
ZDROJ STEJNOSMĚRNÉHO PROUDU
Pomocí šestivodičového kabelu připojte napájecí zdroj řídicí desky (konektor POWER SUPPLY) k napájecí desce (konektor POWER SUPPLY).
Můžete také použít tři páry kabelů.
Krok 3: USB
Připojte běžný USB kabel přímo k USB portu Arduino.
Krok 4: KROKY ZA KROKEM OVLADAČE
(KONEKTORY OD M1 DO M7)
Pro signály použijte čtyřvodičový kabel:
Konektory Y1 (M1) a Y2 (M2): kabely ovladače dvou motorů na ose Y.
Konektory Z1 (M3), Z2 (M4), Z3 (M5), Z4 (M6): kabely budiče 4 motorů osy Z.
Konektory X1 (M7): kabely ovladače motoru osy X.
Při připojování kabelů ovladače postupujte podle této tabulky: Sítotisk na kartu --- Barevně
5V ---------------------- Červená
PUL --------------------- Zelená
DIR --------------------- Žlutá
CS ---------------------- Modrá
Konektory jsou určeny pro různé ovladače a lze je zapojit pomocí vodiče 0, 5 mm2.
Je dobré, aby vodič nebyl spirálově vinut (zkroucen) na 4 spojích vzhledem ke každému ovladači.
Hnací kapacita různých os je vyjádřena v následující tabulce:
Axis -Connectors - pilotní kapacita
X --------- M7 -------------- 1 ovladač
Y ------- M1, M2 ----------- 2 ovladače
Z ---- M3, M4, M5, M6 ----- 4 ovladače
Krok 5: LIMITNÍ SPÍNAČ (KONEC-ZASTAVENÍ)
K připojení koncových spínačů použijte dvouvodičový kabel:
Konektor X-MIN (M9) a X-MAX (M10): koncový spínač minimální a maximální osy X.
Konektor Y-MIN (M11) a Y-MAX (M12): koncový spínač minimální a maximální osy Y.
Konektor Z-MIN (M13) a Z-MAX (M14): koncový spínač minimální a maximální osy Z.
Krok 6: EXTRUDER
Skupina extruderů obsahuje několik kabelů:
Konektor EXTRUDER (M8): Čtyřvodičový kabel krokového motoru extruderu.
Konektor RISC (M15): Dvouvodičový kabel topného tělesa.
Konektor TERM (M18): Dvouvodičový kabel termistoru.
Konektor VENT (M16): Dvouvodičový kabel ventilátoru (dodržujte polaritu).
Krok 7: MOTOR VYTLAČOVAČE (KONEKTOR M8)
Tento konektor přenáší příkazové impulsy do krokového motoru extruderu.
Vzhledem k tomu, že pro každý kolík je třeba podporovat přibližně 1 A proudu, je dobré být zapojen pomocí vodičů o velikosti nejméně 1 mm2 (18 AWG).
Pokud délka kabelu přesáhne 1 m, je nutné zvětšit průřez na 1,2 mm2.
Krok 8: TOPNÝ PRVEK
(KONEKTOR M15)
Portálový konektor napájecího zdroje 12 V DC na tepelném odporu extruderu.
Dráty musí mít průřez nejméně 1,5 mm2.
Povolení je indikováno červenou LED.
Krok 9: TERMISTOR (KONEKTOR M18)
Konektor shromažďuje připojení termistoru uvnitř extruderu.
Je důležité, aby v případě připojení přicházejícího z termistoru bylo připojeno přímo k kovovým částem, bylo připojeno k pravému kolíku (při pohledu zepředu).
Pravý kolík je uzemněn a lze jej v obecném výkresu rozlišit, protože má čtvercový pad.
V případě pochybností je vhodné zkontrolovat, zda má jeden z vodičů souvisejících s termistorem skutečně přímé připojení na kovové části (extrudér) a v tomto případě postupujte podle pokynů.
Krok 10: VENTILÁTOR EXTRUDER (KONEKTOR M16)
Tento konektor ovládá prostřednictvím softwaru ventilátor na extruderu.
Vodiče mohou mít průřez 0, 5 mm2.
Zapnutí tohoto ventilátoru je indikováno zelenou LED.
Krok 11: SLUŽBY (KONEKTOR M17)
Existuje 12 servisních VDC pro maximální proud, který lze odebírat rovný 0, 4 A.
Polarita je na sítotisku označena symbolem „+“.
Tento terminál lze použít k připojení jakýchkoli ventilátorů, které nejsou řízeny softwarem (vždy aktivní) a které jsou určeny také k chlazení externích napájecích zdrojů.
Krok 12: ZOBRAZENÍ SD PŘEHRÁVAČE (EXP1 A EXP2)
Konektory mají za úkol připojit jednotku kodéru displeje k desce.
Připojte displej 12864 pomocí 10vodičových plochých kabelů.
Připojte první kabel ke konektoru EXP1 a druhý kabel ke konektoru EXP2.
Respektujte správný směr na obou stranách orientací zarážky na konektoru kabelu směrem ke slotu na konektoru na desce.
VAROVÁNÍ! Nesprávné uspořádání (může se snadno obrátit mezi nimi) může způsobit nevratné poškození. Maximální délka plochého kabelu by neměla přesáhnout 25 cm.
Krok 13: KARTA NAPÁJENÍ
NAPÁJECÍ KONEKTOR
VSTUP Z ELEKTRICKÉ SÍTĚ
Na předním panelu je dodáván střídavý proud pro externí desku i napájecí zdroje.
Lze jej připojit pomocí běžně dostupného konektoru pro zásuvku typu IEC.
Kabel nesmí mít průřez menší než 1,2 mm2 a musí být vybaven uzemněním.
Lze použít běžný kabel 220 VAC pro pevné počítače.
Před připojením kabelu se ujistěte, že je hlavní vypínač VYPNUT a karta je uvnitř izolační nádoby, aby byla chráněna.
Krok 14: DC VÝSTUP PRO NAPÁJENÍ
KARTA REGULÁTORU
Pomocí kabelů doporučených v tabulce na konci tohoto dokumentu spojte obě desky dohromady, ovladač a napájecí zdroj.
Krok 15: RC FILTRY
Připojte vstupy 220 V AC dvou RC filtrů běžným monitorovacím kabelem ke konektoru na desce výstupního zdroje 220 V AC.
Každý kabel musí mít tři vodiče:
Fáze (hnědá).
Neutrální (modrá).
Země (zelená a žlutá).
Vstupy filtru 1 a filtru 2 lze zapojit paralelně.
Krok 16: PŘIPOJENÍ VNĚJŠÍHO NAPÁJENÍ
VÝSTUPNÍ KONEKTOR NAPÁJENÍ
Je přítomen na předním panelu.
Toto je konektor, který vrací síť 220 VAC k externím napájecím zdrojům.
Lze jej připojit pomocí běžně dostupné zástrčky pro zásuvku typu IEC.
Kabel nesmí mít průřez menší než 1,2 mm2 a musí být vybaven uzemněním.
Připojte výstup 220 V AC RC filtrů čtyřmi běžnými kabely pro elektrické systémy ke čtyřem externím napájecím zdrojům:
Opusťte filtr 1: napájení 1 a 2.
Opusťte filtr 2: napájení 3 a 4.
Každý kabel musí mít tři vodiče: Fázový (hnědý).
Neutrální (modrá).
Země (zelená a žlutá).
Krok 17: NÍZKÉ NAPĚTÍ (DC)
Pro každý ovladač použijte dvouvodičový kabel (dodržujte polaritu):
Napájení 1: ovladače osy Z1 a Z2.
Napájení 2: ovladače os Z3 a Z4.
Napájení 3: Ovladače osy Y1 a Y2
Napájení 4: ovladač osy X1.
Krok 18: PŘIPOJENÍ MOTORU KROK ZA KROKEM
Morčata použijte dva vodiče pocházející ze stejnosměrných výstupů napájecích zdrojů pro napájení každého ovladače (kladný a záporný).
Pro signály každého řidiče použijte čtyřvodičový kabel z řídicí desky.
Na konektorech ovladače proveďte připojení a můstky podle tohoto schématu:
Krok 19: Marlin Firmware
Krok 20: VLASTNÍ DÍLY
Krok 21: SCHÉMA
Krok 22: Stažení
Stáhněte si kompletní manuál
imaginbot.com
Doporučuje:
Ovladač Imaginbot Per Stampante 3D Da 1 Metro Cubo: 22 kroků
Ovladač Imaginbot Pro Stampante 3D Da 1 Metro Cubo: Ovladač Questo s více progettato pro každou konstrukci 3D razítko pro metro s velkým rozsahem motorových pasů-passo di grosse potenze
MOSTER FET - duální 500Amp 40voltový ovladač MOSFET 3d tiskárny s vyhřívanou postelí: 7 kroků (s obrázky)
MOSTER FET - duální 500Amp 40voltový MOSFET 3D tiskárna vyhřívané ovladače postele: Pravděpodobně jste klikli na tuto myslící svatou krávu, 500 AMPS !!!!! Abych byl upřímný, deska MOSFET, kterou jsem navrhl, nebude schopna bezpečně dělat 500Amps. Krátce to mohlo, těsně předtím, než to vzrušeně vzplanulo, nebylo to navrženo tak, aby to bylo
Arduino DIY herní ovladač - Herní ovladač Arduino PS2 - Hra Tekken s gamepadem pro kutily Arduino: 7 kroků
Arduino DIY herní ovladač | Herní ovladač Arduino PS2 | Hraní Tekken s DIY Arduino Gamepad: Ahoj kluci, hraní her je vždy zábava, ale hraní s vaší vlastní DIY vlastní hrou je zábavnější. Takže v tomto návodu vytvoříme herní ovladač pomocí arduino pro micro
Vytvoření dat 3D tiskárny z pouzdra pro elektronický modul Blenderem: 6 kroků
Vytvoření dat 3D tiskárny z pouzdra pro elektronický modul Blenderem: Potřebujete je (příklad jsem použil). 3D tiskárna (TEVO Tarantula) 2D skener (CanoScan LiDE 200) 3D datový editor (mixér) 2D datový editor (Paint Shop Pro) https://neo-sahara.com/wp/case_make_blender
Nástroj pro úsporu papíru pro tiskárny: 3 kroky
Nástroj pro úsporu papíru pro tiskárny: Tento malý program je nutností pro lidi, kteří mají inkoustové nebo laserové tiskárny. Pokud se někdy zdá, že vaše tiskárna po odeslání tiskové úlohy začne žít vlastním životem, pokud začne chrlit stránku po stránka gobbledygook nebo prázdné stránky a