Tartalomjegyzék:
- Lépés: Gyűjtse össze az alkatrészeket
- 2. lépés: Kábelezés
- 3. lépés: Áramköri diagram
- 4. lépés: PCB
- 5. lépés: A kódex és a könyvtárak
- 6. lépés: BEÁLLÍTÁS
- 7. lépés: Kész projekt:
Videó: DIY SMD REWORK STATION: 7 lépés
2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:41
Ebben az utasításban megtanulhatja, hogyan készítsen forrólevegős pisztolyvezérlőt az Arduino és más gyakori összetevők használatával. Ebben a projektben a PID algoritmust használják a szükséges teljesítmény kiszámításához, és egy izolált Triac meghajtó vezérli.
Ez a projekt 858D kompatibilis fogantyút használ, K-típusú hőelemmel, 700 wattos 230 VAC fűtéssel és 24 V egyenáramú ventilátorral.
Ez a vezérlő hatékony és megbízható a kereskedelmi forgalomhoz képest, és könnyen megépíthető.
Lépés: Gyűjtse össze az alkatrészeket
Itt található az alkatrészlista és a link, ahonnan megrendelheti őket.
1. Modulok és táblák:
Arduino Pro Mini
1602 LCD + I2C modul
Forgó kódoló nyomógombbal
2. Eszközök:
Forrólevegős pisztoly fogantyúja:
Forrólevegős pisztoly fogantyútartója + fúvóka:
3. Félvezető eszközök:
BTA12-600B Triac:
IRFZ44 MOSFET:
MCP602 OPAMP:
MOC3021 DIAC:
4N25 OPTOCOUPLER:
HÍDVEZETŐ:
UF4007 DIÓDA:
4. Csatlakozók:
4-PIN CSATLAKOZÓ:
3-PIN CSATLAKOZÓ:
2-PIN CSATLAKOZÓ:
2-PIN BIG CSATLAKOZÓ:
Női fejlécek:
5. Kondenzátorok:
0.1uF KAPACITOR:
10nF KAPACITOR:
6. Ellenállások:
200K TRIM POT:
100K ellenállás:
47K ELLENÁLLÓ:
10K ELLENÁLLÓ:
1K ELLENÁLLÓ:
470E ELLENÁLLÓ:
330E ELLENÁLLÓ:
220E ELLENÁLLÓ:
39E ELLENÁLLÓ:
mások:
Zümmögő:
2. lépés: Kábelezés
Az arduino pro mini használatához a következő módosítást kell végrehajtani. Mivel az arduino A4 és A5 I2C csapjai nem barátságosak a PCB -vel. Az A4 -től A2 -ig és az A5 -től A3 -ig tartó csapokat rövidre kell zárni, mint a képen.
Az I2C LCD modul bekötése:
I2C modul Arduino Pro Mini
GNDGNDGND
VCCVCC5V
SDAA2A4
SCLA3A5.
A Rotary Encoder modul bekötése:
KódolóArduino
GNDGND
+NC (Nincs csatlakoztatva, a kód az arduino beépített bemenetét használja)
SWD5
DTD3
CLKD4.
A fogantyú huzalozása: (7 vezetékes)
3 tűs csatlakozó - (zöld, fekete, piros)
Piros huzal Termoelem +
Zöld vezetékReed kapcsoló
Fekete vezeték Általános földelés.
2 tűs csatlakozó - (kék, sárga)
Kék huzalú ventilátor +0
Sárga huzal Ventilátor - (vagy GND)
2 nagy tűs csatlakozó -(fehér, barna)
Fehér drótfűtő
Barna huzalfűtő (nincs polaritás)
JEGYZET:
A forrólevegős pisztoly fogantyúja különböző típusú pálcák esetén eltérő lehet. Tehát nézze meg a bekötési rajzot a fotón, és kövesse a vezeték útját, hogy megtalálja a megfelelő csapokat.
3. lépés: Áramköri diagram
Az áramkör főleg 3 részből áll.
Interfész rész:
Ez egy 1602 -es LCD kijelzőből áll, I2C modullal és egy nyomógombos forgó kódolóval. A kijelzőn megjelenik a beállított hőmérséklet, az aktuális hőmérséklet, a ventilátor fordulatszáma, az alkalmazott teljesítmény és a fogantyú aktuális állapota. A kódoló különféle bemenetekhez, valamint az opciók és kezelőszervek navigálásához használható.
Az érzékelő része:
K-típusú hőelemből áll a hőmérséklet érzékeléséhez és egy nádkapcsolóból a fogantyú helyzetének meghatározásához. A hőelem feszültségét az op-amp felerősíti az arduino által mérhető feszültségszintre. Az op-amp erősítését 200K trim pot vezérli.
A vezérlő rész:
Ebben az áramkörben főként 2 vezérlő található. Az egyik egy egyszerű PWM ventilátor sebességszabályozó MOSFET -el. A másik a fűtőelem elszigetelt vezérlője. Ez egy TRIAC-ból áll, amelyet egy optocsatolt DIAC hajt meg, és a fűtőberendezéshez juttatott hullámciklusok számának szabályozásával történik. A 4N25 optocsatoló segít fenntartani a szinkronizálást az AC hullámformával.
4. lépés: PCB
Ennek a projektnek az áramköre kissé bonyolult, ezért azt javaslom, hogy nyomtatott táblát használjon, mint egy pont PCB -t. Ha saját PCB -t szeretne készíteni, ebben a lépésben csatoltam a sas fájlokat. Ha azonban egy NYÁK -gyártó cég szeretné elvégezni ezeket, megrendelheti a JLCPCB -től
. Az Easy EDA kialakítását ezen a linken tekintheti meg:
5. lépés: A kódex és a könyvtárak
A program a projekt legfontosabb része, és nagyon köszönöm, hogy az sfrwmaker megírta a programot. A program PID algoritmus segítségével szabályozza a beállított hőmérséklet fenntartására szolgáló teljesítményt. Úgy működik, hogy szabályozza a fogantyún másodpercenként leadott hullámciklusok számát.
A vezérlő bekapcsolásakor a pálca KI állapotban lesz. A jeladó elforgatásával beállítható a hőmérséklet és a ventilátor sebessége. A jeladó rövid megnyomásával válthat a ventilátor fordulatszáma és a beállított hőmérséklet beállítás között.
A forrólevegős pisztoly azonnal felmelegszik, amint felemelik a tartóból, és a Kész állapotot jelzi, és rövid hangjelzést ad, amikor eléri a beállított hőmérsékletet. Amint visszahelyezi a tartóba, kikapcsolja a fűtést. A ventilátor azonban addig fúj, amíg el nem éri a biztonságos hőmérsékletet. Miután a hőmérséklet 50 C alá süllyed, rövid hangjelzést ad, és megjelenik a COLD.
Ha a hőlégfúvó pisztoly ki van kapcsolva, a vezérlő Beállítási módba lép, ha a kódolót hosszan lenyomva tartja.
A beállítási módban van Kalibrálás, Hangolás, Mentés és Mégse, valamint a Konfiguráció visszaállítása lehetőségek.
Megjegyzés: Ha az easyEDA -ból származó NYÁK -t használ, akkor a nádkapcsoló csapszámait a sz. 8 és Zümmögő csap a 6. sz
telepítenie kell a Commoncontrols-master könyvtárat és a time-master könyvtárat, hogy a kód megfelelően működjön.
keresse fel ezt a GitHub lerakatot, és töltse le az összes fájlt egy zip fájlban:
6. lépés: BEÁLLÍTÁS
A hőmérsékleti értékeket az eredeti értékkel kell kalibrálni, hogy ésszerű értékeket kapjunk. Tehát ennek érdekében kövesse az alábbi lépéseket.
Először lépjen a beállítási módba, és válassza a Hangolás opciót. Hangolási módban a belső hőmérséklet (0-1023) jelenik meg a képernyőn. Forgassa el a kódolót, hogy manuálisan válassza ki a hőlégpisztoly áramellátását. Melegítse a pisztolyt 400 fokra. Amikor a hőmérséklet és a diszperzió alacsony lesz, a vezérlő sípol. Ezután hangolja be a díszítőedényt, hogy a belső hőmérséklet körülbelül 900 legyen (a belső egységekben). A kódoló hosszú megnyomásával térjen vissza a menübe
Ezután lépjen a beállítási módba, válassza a Kalibrálás lehetőséget. Válassza ki a kalibrálási pontot: 200, 300 vagy 400 fok, nyomja meg a kódolót. A forró pisztoly eléri a kívánt hőmérsékletet, és sípol. A jeladó elforgatásával adja meg a valós hőmérsékletet. Ezután válasszon másik referenciapontot, és ismételje meg ezt a folyamatot az összes kalibrálási pontnál.
Hosszú megnyomás után lépjen a főképernyőre, majd lépjen újra a Setup módba, és válassza a mentés lehetőséget.
És most elkészült a forrólevegő -átdolgozó állomás.
7. lépés: Kész projekt:
Tápellátáshoz Hi-link 230 VAC-5 VDC 3 wattos szigetelt tápegység modult használtam, 24 VDC esetén pedig 12-0-12 500 mA transzformátort használtam a 12 VAC végét egy híd egyenirányítóhoz csatlakoztatva, és a középső érintés maradt nincs kapcsolat. Ezután a rektifikált kimenetet egy szűrő kondenzátorba, majd az LM7824 feszültségszabályozó IC -be táplálják. Az IC kimenete a szabályozott 24 V DC.
Köszönöm sfrwmaker, hogy megírta a kódot, nézze meg az sfrwmaker többi projektjét:
Köszönöm az LCSC támogatását. Az LCSC Electronics az egyik leggyorsabban növekvő elektronikai alkatrész -beszállító Kínában. Az LCSC 2011-es alapítása óta elkötelezett amellett, hogy sokféle, eredeti és raktáron lévő terméket kínáljon. Célja, hogy az egész világnak kiválóbb alkatrészeket biztosítson Ázsiából. További részletekért látogasson el ide:
Ha otthon saját PCB-t kell készítenie, ellenőrizze ezt az útmutatót:
Köszönöm.
Ajánlott:
DIY Personal Weather Station Monitor: 6 lépés
DIY Personal Weather Station Monitor: DarkSky ,, API szolgáltatásunk ma nem változik, de már nem fogadunk el új regisztrációkat. Az API 2021 végéig továbbra is működik. Https://blog.darksky.net/Personal Weather Station Monitor megjeleníti a
NaTaLia Weather Station: Arduino Solar Powered Weather Station Helyesen: 8 lépés (képekkel)
NaTaLia Weather Station: Arduino Solar Powered Weather Station Helyesen: 1 év sikeres működés után 2 különböző helyen megosztom napelemes időjárás -állomási projektterveimet, és elmagyarázom, hogyan alakult ki olyan rendszerré, amely valóban képes túlélni hosszú ideig napenergiától. Ha követed
DIY Weather Station és WiFi érzékelő állomás: 7 lépés (képekkel)
DIY időjárás állomás és WiFi érzékelő állomás: Ebben a projektben megmutatom, hogyan hozhat létre időjárás -állomást egy WiFi érzékelő állomással együtt. Az érzékelőállomás méri a helyi hőmérséklet- és páratartalom -adatokat, és WiFi -n keresztül elküldi azokat az időjárás -állomásnak. Az időjárás állomás ekkor megjeleníti a
DIY Weather Station Activity Idea 12+ éveseknek: 4 lépés
DIY Weather Station Activity Idea 12+ éveseknek: Ebben a tevékenységben a résztvevők beállítják az időjárás -állomást, felküldik a levegőbe, és valós időben figyelik a felvételeket (fény, hőmérséklet, páratartalom) a Blynk alkalmazással. Mindezeken felül megtanulja, hogyan teheti közzé a rögzített értékeket
SMD forrasztás 101 - MELEGTÁBLÁZAT, MELEG LÉGFÚVÓ, SMD STENCIL ÉS KÉZI FORRÁS HASZNÁLATA: 5 lépés
SMD forrasztás 101 | MELEGTÁBLÁZAT, MELEGLEGFÚVÓ, SMD STENCIL ÉS KÉZFORRÁS HASZNÁLATA: Üdv! Elég könnyű forrasztani …. Vigyen fel néhány fluxust, melegítse fel a felületet és vigyen fel forrasztást. De amikor az SMD alkatrészek forrasztásáról van szó, némi készség és bizonyos eszközök és tartozékok szükségesek. Ebben az utasításban megmutatom a