Obsah:
- Krok 1: Shromážděte součásti
- Krok 2: Zapojení
- Krok 3: Schéma zapojení
- Krok 4: PCB
- Krok 5: Kód a knihovny
- Krok 6: NASTAVENÍ
- Krok 7: Dokončený projekt:
Video: DIY SMD REWORK STATION: 7 kroků
2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy změněno: 2024-01-30 08:21
V tomto Instructable se můžete naučit, jak vytvořit ovladač horkovzdušné pistole pomocí Arduina a dalších běžných komponent. V tomto projektu se k výpočtu potřebného výkonu používá algoritmus PID, který je řízen izolovaným ovladačem Triac.
tento projekt používá držadlo kompatibilní s 858D, má termočlánek typu K, 700 wattový 230 VAC ohřívač a 24 V DC ventilátor.
Tento řadič je účinný a spolehlivý ve srovnání s komerčním a snadno se staví.
Krok 1: Shromážděte součásti
Zde je seznam dílů a odkaz, odkud je můžete objednat.
1. Moduly a desky:
Arduino Pro Mini
1602 modul LCD + I2C
Rotační kodér s tlačítkem
2. Nástroje:
Rukojeť horkovzdušné pistole:
Držák rukojeti horkovzdušné pistole + tryska:
3. Polovodičová zařízení:
BTA12-600B Triac:
MOSFET IRFZ44:
MCP602 OPAMP:
MOC3021 DIAC:
OPTOCOUPLER 4N25:
Můstkový usměrňovač:
UF4007 DIODE:
4. Konektory:
4-PINOVÝ KONEKTOR:
3-PIN KONEKTOR:
KONEKTOR 2 PINŮ:
VELKÝ KONEKTOR 2 PINŮ:
Ženské hlavičky:
5. Kondenzátory:
0.1uF KAPACITOR:
10nF KAPACITOR:
6. Rezistory:
200K TRIM POT:
100K RESISTOR:
47K RESISTOR:
10K RESISTOR:
1K RESISTOR:
470E RESISTOR:
330E RESISTOR:
220E RESISTOR:
39E RESISTOR:
ostatní:
Bzučák:
Krok 2: Zapojení
Chcete -li arduino pro mini použít, je třeba provést následující úpravu. Vzhledem k tomu, že I2C kolíky arduino A4 a A5 nejsou vhodné pro PCB. Kolíky A4 až A2 a A5 až A3 by měly být zkráceny jako na obrázku.
Zapojení pro I2C LCD modul:
Modul I2C Arduino Pro Mini
GNDGNDGND
VCCVCC5V
SDAA2A4
SCLA3A5.
Zapojení pro modul rotačního snímače:
Kodér Arduino
GNDGND
+NC (nepřipojeno, kód používá vestavěný vstupní modul pro arduino)
SWD5
DTD3
CLKD4.
Zapojení rukojeti: (7 vodičů)
3pin konektor - (zelený, černý, červený)
Červený drát Termočlánek +
Zelený drát Reed Switch
Černý drát Společná zem.
2kolíkový konektor - (modrý, žlutý)
Modrý drátový ventilátor +0
Žlutý drátový ventilátor - (nebo GND)
2 velký pinový konektor -(bílý, hnědý)
Ohřívač z bílého drátu
Ohřívač hnědého drátu (bez polarity)
POZNÁMKA:
Zapojení rukojeti horkovzdušné pistole se může u různých typů hůlek lišit. Podívejte se tedy na schéma zapojení na fotografii a sledujte dráhu drátu, abyste našli příslušné kolíky.
Krok 3: Schéma zapojení
Obvod se skládá hlavně ze 3 částí.
Část rozhraní:
Skládá se z LCD displeje 1602 s modulem I2C a rotačního kodéru s tlačítkem. Displej zobrazuje nastavenou teplotu, aktuální teplotu, otáčky ventilátoru a použitý výkon a aktuální stav kliky. Kodér se používá pro různé vstupy a pro navigaci mezi možnostmi a ovládacími prvky.
Část senzoru:
Skládá se z termočlánku typu K pro snímání teploty a jazýčkového spínače pro určování polohy rukojeti. Napětí termočlánku je operačním zesilovačem zesíleno na úroveň napětí měřitelnou arduinem. Zisk op-amp je řízen 200K trim potem.
Část ovladače:
V tomto obvodu jsou hlavně 2 ovladače. Ten je jednoduchý regulátor rychlosti ventilátoru PWM s MOSFET. Druhý je izolovaný regulátor pro ohřívač. Skládá se z TRIAC poháněného optočlenným DIAC a provádí se řízením počtu vlnových cyklů, které jsou dodávány do ohřívače. Optočlen 4N25 pomáhá udržovat synchronizaci s průběhem střídavého proudu.
Krok 4: PCB
Obvod tohoto projektu je trochu komplikovaný, takže vám doporučuji použít tištěnou desku než bodovou desku plošných spojů. Pokud si chcete vyrobit vlastní desku plošných spojů, v tomto kroku jsem připojil soubory orla. Ale pokud je chcete nechat provést společností vyrábějící PCB, můžete si ji objednat z JLCPCB
. Návrh Easy EDA si můžete prohlédnout prostřednictvím tohoto odkazu:
Krok 5: Kód a knihovny
Program je nejdůležitější částí projektu a moc děkujeme za napsání programu sfrwmaker. Program používá PID algoritmus pro řízení výkonu k udržení nastavené teploty. Funguje tak, že řídí počet vlnových cyklů dodaných do rukojeti za sekundu.
Když je ovladač zapnutý, hůlka bude ve vypnutém stavu. Otáčením kodéru lze nastavit teplotu a rychlost ventilátoru. Krátkým stisknutím kodéru přepnete mezi nastavením rychlosti ventilátoru a nastavením teploty.
Horkovzdušná pistole se začne ohřívat, jakmile je zvednuta z držáku a zobrazí Připraveno a krátce dosáhne nastavené teploty. Vypne ohřev, jakmile jej vložíte zpět do držáku. Ventilátor však bude foukat, dokud nedosáhne bezpečné teploty. Jakmile teplota klesne pod 50 C, zazní krátké pípnutí a zobrazí se STUDENO.
Když je horkovzdušná pistole vypnutá, ovladač přejde do režimu nastavení, pokud je kodér dlouhý stisk.
Režim nastavení má možnosti Kalibrovat, Tune, Uložit a Zrušit a Obnovit konfiguraci.
Poznámka: Pokud používáte PCB od easyEDA, měli byste změnit počet pinů jazýčkového spínače na pin č. 8 a bzučák kolík č. 6
Aby kód fungoval správně, musíte nainstalovat hlavní knihovnu Commoncontrols a časovou hlavní knihovnu.
přejděte do tohoto úložiště GitHub a stáhněte všechny soubory do jednoho souboru zip:
Krok 6: NASTAVENÍ
Hodnoty teploty by měly být kalibrovány s původní hodnotou, aby byly získány rozumné hodnoty. Chcete -li to provést, postupujte podle následujících kroků.
Nejprve přejděte do režimu nastavení a vyberte možnost Tune. V režimu ladění se na obrazovce zobrazí vnitřní teplota (0-1023). Otočením kodéru ručně vyberte použitý výkon horkovzdušné pistole. Zahřejte pistoli na 400 stupňů. Jakmile teplota a rozptyl klesnou, ovladač pípne. Poté nalaďte trimr, abyste nastavili vnitřní teplotu asi na 900 (ve vnitřních jednotkách). Dlouhým stisknutím se kodér vrátí do nabídky
Poté přejděte do režimu nastavení a vyberte možnost Kalibrovat. Vyberte kalibrační bod: 200, 300 nebo 400 stupňů, stiskněte kodér. Horkovzdušná pistole dosáhne požadované teploty a zapípá. Otáčením kodéru zadejte skutečnou teplotu. Poté vyberte jiný referenční bod a tento postup opakujte pro všechny kalibrační body.
Po tomto dlouhém stisknutí přejděte na hlavní obrazovku a poté znovu přejděte do režimu Nastavení a vyberte možnost Uložit.
A nyní je hotová přepracovávací stanice horkého vzduchu.
Krok 7: Dokončený projekt:
Pro napájení jsem použil Hi-link 230 VAC-5 VDC 3W izolovaný napájecí modul a pro 24 VDC použil 12-0-12 500 mA transformátor připojením konce 12 VAC k můstkovému usměrňovači a středové odbočení je ponecháno nespojený. Poté je usměrněný výstup přiveden do filtračního kondenzátoru a poté do IC regulátoru napětí LM7824. Výstupem IC je regulovaných 24 V DC.
Děkuji sfrwmaker za napsání kódu, Pokuste se o další projekty sfrwmaker:
Díky LCSC za jejich podporu. LCSC Electronics je jedním z nejrychleji rostoucích dodavatelů elektronických součástek v Číně. Společnost LCSC se zavázala nabízet mnohostranné, originální a skladové položky od svého založení v roce 2011. Cílem je poskytnout celému světu kvalitnější díly z Asie. Další podrobnosti naleznete na adrese:
Pokud si musíte vyrobit vlastní desku plošných spojů doma, podívejte se na tento návod:
Děkuji.
Doporučuje:
Stažení softwaru Arduino a Drive Station, který budete potřebovat pro MiniFRC (AKTUALIZOVÁNO 13/13/18): 5 kroků
Stahování softwaru Arduino a Drive Station, který budete potřebovat pro MiniFRC (AKTUALIZOVÁNO 13/18/18): MiniFRC je dvouletá soutěž mini-robotů pořádaná týmem FRC 4561, TerrorBytes. Týmy staví čtvrtinové roboty, aby soutěžily na čtvrtinovém poli FRC. V tomto tutoriálu vám ukážu, jak stáhnout a nainstalovat veškerý potřebný software
SMD PÁJECÍ 101 - POUŽITÍ HORKÉ DESKY, TEPLÉHO VZDUCHU, SMD STENCILU A RUČNÍHO PÁJENÍ: 5 kroků
SMD PÁJECÍ 101 | POUŽÍVÁNÍ HORKÉ DESKY, TEPLÉHO VZDUCHU, SMD STENCIL A RUČNÍHO PÁJENÍ: Dobrý den! Pájení je docela snadné …. Naneste trochu tavidla, zahřejte povrch a naneste pájku. Ale pokud jde o pájení SMD součástí, vyžaduje to trochu zručnosti a některé nástroje a příslušenství. V tomto Instructables vám ukážu můj
DIY Arduino Load Bank Lipo Storage/Discharger Station: 6 kroků
DIY Arduino Load Bank Lipo Storage/Discharger Station: Někdy dobíjíte lipos, ale nelétáte, takže liposy potřebujete skladovat. Na testovacím webu flite jsem našel jeden jednoduchý projekt, takže můj projekt je v podstatě remix. Moje změny: Přidáno relé SSD; Více zatěžovacího odporu; Chladicí ventilátor; XT60 a vyvážení
DIY DJ Mixing Station: 5 kroků
DIY DJ Mixing Station: Dnes se naučíme, jak postavit DJ mixážní pult pomocí vlastních Pmod a několika dalších nákladově efektivních materiálů
Dorm Power Station/Souped Up NiMH Charging Station: 3 Steps
Dorm Power Station/Souped Up NiMH Charging Station: Mám nepořádek v elektrárně. Chtěl jsem zkondenzovat vše, co se nabilo, na jeden pracovní stůl a mít na něm prostor pro pájení/atd. Seznam výkonných věcí: Mobilní telefon (rozbitý, ale nabíjí baterie mého telefonu, takže je vždy zapojen a přetížen