Tartalomjegyzék:

Bekapcsolási időzítő Arduino és forgó kódolóval: 7 lépés (képekkel)
Bekapcsolási időzítő Arduino és forgó kódolóval: 7 lépés (képekkel)

Videó: Bekapcsolási időzítő Arduino és forgó kódolóval: 7 lépés (képekkel)

Videó: Bekapcsolási időzítő Arduino és forgó kódolóval: 7 lépés (képekkel)
Videó: Hogyan építsünk Arduino PLC-t valós idejű óramodullal és forgó kódolóval 2024, November
Anonim
Teljesítmény időzítő Arduino és forgó kódolóval
Teljesítmény időzítő Arduino és forgó kódolóval

Ez a bekapcsolási időzítő az alábbi időzítőn alapul:

www.instructables.com/id/Timer-With-Arduin…

Egy tápegység modult és egy SSR -t (szilárdtest relé) csatoltak hozzá.

Akár 1 kW teljesítményű terhelések működtethetők, és minimális változtatásokkal növelhető a terhelhetőség.

Az időzítő időtartamát vagy a programszámot az előlapon található Rotary Encoder segítségével állíthatja be. Itt kezdődik az időzítés is. Az LCD1602 megjeleníti a kezdeti időtartamot, a program számát, de a hátralévő időt is.

A terhelés egy fali aljzaton keresztül (a doboz hátoldalán) csatlakozik az időzítőhöz.

Írtam egy új programot ehhez a változathoz, az elektromos alkalmazások igényeinek megfelelően.

Az alkalmazások széles körre terjednek ki:

keverőmotorok, kerti öntözéshez használt vízszivattyúk, fűtőelemek stb.

Kellékek

Minden alkatrész megtalálható az AliExpress -en alacsony áron.

Saját műhelyemből használtam a fémdobozt (egy régi számítógép tápegységéből), összekötő vezetékeket, csavarokat, anyákat, távtartókat és műanyag fóliákat.

A tápegység külön PCB -n készült, én készítettem és KiCad -ban terveztem. Erről egy későbbi Instructables -ben.

A doboz nem festett, hanem öntapadó fóliába van csomagolva, amely bármely barkácsáruházban megtalálható.

1. lépés: Vázlatos diagram

Sematikus ábrája
Sematikus ábrája

Az SSR-40 DA típusú SSR-t az előző internetcímből épített modulhoz csatolják (lásd az Intro-t), miután a klasszikus relét eltávolították a tábláról.

A készülék tápegysége transzformátorból készül, amely kb. 14Vac / 400mA.

Ezt követi a szűrés C4 = 1000uF / 25V és stabilizálás U2 7812 -vel, 12V -ot kapva.

A D3 jelzi a tápfeszültség jelenlétét, míg a D1 a feszültség jelenlétét a terhelésen.

Ellenkező esetben a séma megegyezik az Intro internetcímével.

2. lépés: Alkatrészek, anyagok, eszközök listája

Alkatrészek, anyagok, eszközök listája
Alkatrészek, anyagok, eszközök listája

-SH fémdoboz egy régi számítógépről.

- Időzítő Arduino -val és forgó kódolóval 1 db. (Mint az Intro -ban).

-SSR-40 DA és hűtőborda 1+1 db.

-L7812 és hűtőborda 1+1 db.

-1N4001 4 db.

-1000 uF/25V 1 db.

-10uF/16V 1 db.

-Ellenállás 1, 5K/0,5W 1db.

- LED R, LED G 5 mm. 1+1 db.

-Biztosítéktartó és biztosíték 6, 3A 1+1 db.

-Kapcsoló teljesítmény 1 db.

-Transzformátor, amely 14V / 0,4A -t szolgáltat másodlagos 1db -ban.

-Fali aljzat -1 db

-PCB tápegység modulhoz 1db (KiCad projekt) 1db.

-Szilícium zsír (lásd a 2. fotót)

-Matt fehér műanyag fólia (6. fotó).

-Öntapadó fólia kb. 16X35 cm. (9. kép)

-Csavarok, anyák, távtartók (10. kép).

-Csavarhúzók

-Digitális multiméter (bármilyen típus).

-Fludor, forrasztó szerszámok, vágó alkatrészek termináljaihoz.

-Eszközök fémfúráshoz, reszeléshez, fémvágáshoz a doboz mechanikus megmunkálásához

(a munkához barátkozni kell velük).

-Munkavágy.

3. lépés: SSR és tápegység összeszerelése

SSR és tápegység szerelvény
SSR és tápegység szerelvény
SSR és tápegység szerelvény
SSR és tápegység szerelvény
SSR és tápegység szerelvény
SSR és tápegység szerelvény
SSR és tápegység szerelvény
SSR és tápegység szerelvény

Az elektromos diagram és a 2., 3., 4., 5. fotó szerint készül.

4. lépés: Mechanikus feldolgozás és dobozfedél

Mechanikus feldolgozás és dobozfedél
Mechanikus feldolgozás és dobozfedél
Mechanikus feldolgozás és dobozfedél
Mechanikus feldolgozás és dobozfedél
Mechanikus feldolgozás és dobozfedél
Mechanikus feldolgozás és dobozfedél
Mechanikus feldolgozás és dobozfedél
Mechanikus feldolgozás és dobozfedél

-A doboz mechanikus feldolgozása az alkatrészek méreteinek megfelelően történik (7., 8. fotó).

-Vágja le a 2 matt fehér műanyag lapot a 6. képen látható módon, majd ragassza fel őket a doboz elülső és hátsó paneljára.

-A doboz fedelét öntapadó fóliával lefedjük, mint a 9. képen.

5. lépés: Az alkatrészek felszerelése a dobozba

Az alkatrészek felszerelése a dobozba
Az alkatrészek felszerelése a dobozba
Az alkatrészek felszerelése a dobozba
Az alkatrészek felszerelése a dobozba
Az alkatrészek felszerelése a dobozba
Az alkatrészek felszerelése a dobozba
Az alkatrészek felszerelése a dobozba
Az alkatrészek felszerelése a dobozba

-A 10. fotó elemeinek felhasználásával az alkatrészeket a 11., 12., 13. képen látható módon szereljük össze.

6. lépés: Kábelezés és üzembe helyezés

Kábelezés és üzembe helyezés
Kábelezés és üzembe helyezés
Kábelezés és üzembe helyezés
Kábelezés és üzembe helyezés

-A bekötés a sematikus ábra és a 14., 15. fotó szerint történik.

-A főáramkörön a vezetékeknek elég vastagnak kell lenniük ahhoz, hogy ellenálljanak a 6 A áramnak (minimum 2 mm átmérő).

Jó minőségű szigeteléssel kell rendelkezniük!

Figyelem!

Ez a készülék veszélyes feszültséggel működik a gyártó és a felhasználó számára egyaránt

Erősen ajánlott, hogy a gyártó az elektromos területen jártas személy legyen.

A felhasználó védelme érdekében különös figyelmet kell fordítani a doboz földelésére, aljzat és földelő kábel használatával. Legyen óvatos a fehér-zöld földelő kábel csatlakoztatásakor (14., 15. kép)

-A funkció bekapcsolása úgy történik, hogy a feszültségeket a sematikus diagram szerint mérik a digitális multiméterrel, betöltik a szoftvert az alábbiak szerint, és megadnak egy értéket az időzítéshez. Ellenőrizze, hogy helyesen van -e végrehajtva.

7. lépés: Szoftver

Van néhány program, amit én írtam a címeken:

github.com/StoicaT/Power-timer-with-arduin…

github.com/StoicaT/Timer-with-Arduino-and-…

github.com/StoicaT/Timer-with-Arduino-and-…

Az első változatnak számos előre meghatározott programja van, amelyek lehetővé teszik az ON / OFF típusú működést egy meghatározott ideig egy tésztagépet működtető motoron.

Ugyanezen elv alapján, a program egyszerű megváltoztatásával vízszivattyút is működtethet a kert öntözésére.

Az utolsó két programváltozat egy klasszikus visszaszámlálóra vonatkozik, két különböző megjelenítési móddal.

A github tároló elmagyarázza, hogy mit tesz mindegyik, és hogyan van programozva az időzítő minden esetben. Letöltjük a kívánt verziót, és feltöltjük az Arduino Nano táblára.

És ez az!

Ajánlott: