Tartalomjegyzék:
- 1. lépés: 1. lépés: Az anyagok és a nyomtatótok beszerzése
- 2. lépés: 2. lépés: Olvassa el és értelmezze a kapcsolási rajzot
- 3. lépés: 3. lépés: A nyomtató tesztelése, az áramkör építése kenyértáblán
- 4. lépés: 4. lépés: Töltse fel a kódot
- 5. lépés: 5. lépés: Az alkatrészek forrasztása a Perma-Proto táblához
- 6. lépés: 6. lépés: Végső összeszerelés
Videó: TimePrntr: 6 lépés (képekkel)
2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:42
Nézte valaha az Adafruit termikus nyugtanyomtató zsigereinek készletét, de elgondolkodott azon, hogy mit lehet ezzel hasznosítani? Ne keressen tovább: a timePrntr egy digitális/analóg szóóra, amely egy gombnyomással és rendszeres időközönként kinyomtatja az aktuális dátumot és időt. Egyszerűen beköthető, nincs probléma az építésével, és könnyen programozható. Soha többé nem kell azon tűnődnie, hány óra volt ismét az idő múlásának félig folyamatos nyomtatott felvételével!
1. lépés: 1. lépés: Az anyagok és a nyomtatótok beszerzése
Ez a projekt egy kis Arduino programozási ismereteket, némi ismereteket igényel a prototípusok készítésében és tesztelésében, valamint néhány alapvető mechanikai készséget. A 3D -s nyomtató valódi kiépítése szintén hasznos, és még egy régebbi modell is képes nyomtatni a mellékelt tokot. A többi anyag általában az Adafruit -tól kapható:
Szükséges alkatrészek:
- 1XTermikus nyugta nyomtató bél
- 1X DS1307 Valós idejű órajel
- 1X Pro Trinket 5v 16MHz
- 1X 1/2 méretű kenyértábla
- 1X7.5v 3A DC tápegység
- 1X 6 mm -es négyzet alakú tapintható kapcsoló
- Csatlakozó vezeték (24ga)
- Férfi leválasztható fejléc
- M/F, M/M, F/F jumper vezetékek
- 1X 2,1 mm -es hordócsatlakozó adapter
Opcionális alkatrészek: (tokba szereléshez)
- 1X2,1 mm -es panelre szerelt hordócső
- 1XAdafruit Perma-Proto 1/2 méretű kenyértábla
- 2XShort fejléc készlet tollhoz
- 3D nyomtatott tok (.stl fájlok csatolva)
- #4 x 1/4 "laposfejű gépcsavarok
- #2 x 1/4 "Pan fejű fémlemez csavarok
A nyomatok összesen körülbelül hat órát vesznek igénybe a Replicator 2 készüléken, így most jó alkalom lenne elindítani őket, miközben elvégzi az elektronika többi munkáját
2. lépés: 2. lépés: Olvassa el és értelmezze a kapcsolási rajzot
Ez egy nagyon egyszerű áramkör, amely a felsoroltakon kívül nem igényel további alkatrészeket. Ennek ellenére érdemes megnézni a mellékelt kapcsolási rajzokat, és megérteni az eszköz elrendezését. Elég egyszerű és könnyen testreszabható azok számára, akik középfokú vagy haladó készségekkel rendelkeznek egy Arduino -val.
Az alapvető vázlat a következő: A készülék a Software Trialt szoftverben, valamint az Adafruit Thermal Printer Library és az Adafruit RTC (Real Time Clock) könyvtárában működik.
A Trinket a SoftwareSerial könyvtár segítségével soros kapcsolaton keresztül kommunikál a hőnyomtatóval a Trinket 6. érintkezőjével, amely TX (küldés) és az 5. tű RX (fogadás)ként definiált. Ezek a csapok a hőnyomtató RX és TX csapjaihoz vannak csatlakoztatva. Ne feledje, hogy ez egy kereszteződési helyzet, amikor a Trinket TX csap csatlakozik a nyomtató RX csapjához, és fordítva. Az Adafruit kiváló csatlakoztatási útmutatóval rendelkezik a nyomtató számára, ha részletesebb képet szeretne kapni a képességeiről.
A valós idejű óra modul folyamatos időmegőrző, így a nyomtató akkor is tudja az időt, ha ki van húzva a konnektorból! A Trinket lekérdezi az időt az RTC modulból az I2C és a wire.h könyvtár segítségével. A Trinket alapértelmezett I2C SDA és SCL csapjai A4, illetve A5. Ezeket egyszerűen az SDC és az SCL csapokhoz kell csatlakoztatni az RTC kártyán.
Végül a pillanatnyi érintkező kapcsoló csatlakoztatva van az A2 érintkezőhöz és a földeléshez, és az Input_Pullup segítségével inicializálja a kódot.
A teljesítmény is elég egyszerű. A hőnyomtatót közvetlenül a +7.5VDC -hez kell csatlakoztatni a tápegységből és a földelésből. Ez energiaigényes eszköz, és a 2A kötelező. Az áramellátás itt 3A, és remekül működik. A csecsebecsék Bat (akkumulátor vagy Vin) csapja +7.5VDC -hez is csatlakoztatva van. Az RTC modul energiáját a Trinket +5V -os tűjéből kapja.
3. lépés: 3. lépés: A nyomtató tesztelése, az áramkör építése kenyértáblán
A Fritzing kép segít az áramkör felépítésében és tesztelésében forrasztás nélküli kenyértáblán. Ez a lépés azonban forrasztást igényel, mivel először egy sor fejfejű tűt forraszt a Pro Trinket és RTC modulra. Ne felejtse el a hosszú csapokat lefelé mutatni a Pro Trinket -en és a hosszú csapokat FEL az RTC -n. A forrasztás után az M/F M/M csapok segítségével végezheti el a csatlakozásokat a kenyérlapon. A kenyeretábla tetején található V + és Ground síneket a 2,1 mm-es dugaszos aljzat adapter +/- csapjaihoz kell csatlakoztatni M/M áthidaló vezetékekkel.
A kenyértáblámon hosszú, hím fejléceket használtam, hogy az rtc és a hőnyomtató kényelmes dugót kapjon. Ez világosabb lehet a perma-proto kenyértáblához csatlakoztatott áramkör későbbi képein, ezért nézzen előre, ha zavarosnak tűnik.
Ha alaposan megnézi a diagramot, a Pro Trinket mögött az RTC 5V -os csatlakozóvezetékét lopakodtam. Ez nem szükséges, de tisztán tartja a táblát és könnyen követhető. Az RTC földelő csapja a kapcsoló földelővezetékéhez van csatlakoztatva. Az RTC modulhoz tartozó SDA és SCL csapok a diagramomban vannak keresztezve, ami helyes, csak győződjön meg róla, hogy az SDA-SDA és az SCL-SCL csatlakoztatva vannak a kenyérlapon.
Ha azt tervezi, hogy ezt az áramkört a perma-proto kártyához forrasztja, és abban az esetben szereli fel, akkor fontos, hogy a kapcsolót a tábla közepe közelében helyezze el! A Fritzing diagramját követve pontosan a helyére kerül.
Mielőtt bármit megtenné, tanácsos követni az Adafruit termálnyomtató útmutatóját, hogy tesztelje a hőnyomtatót, és megállapítsa annak átviteli sebességét. Az Adafruit szerint ez az arány nyomtatónként változhat!
Miután minden összekapcsolódott és működik, feltöltheti a kódot a következő lépésből, hogy kipróbálhassa!
4. lépés: 4. lépés: Töltse fel a kódot
Most már készen áll a Pro Trinket programozására! Mielőtt elkezdené, olvassa el és kövesse az Adafruit Pro Trinket útmutatójának USB bootloader szakaszát. Mielőtt folytatná, győződjön meg arról, hogy fel tudja tölteni a Blink kódot.
Ha ez megtörtént, letöltheti a timePrntr kódot a mellékelt.zip fájlból. Csomagolja ki az Arduino IDE könyvtármappájába, és nyissa meg a programot. Három lapnak kell lennie a programban két fejlécfájllal néhány olyan grafikához, amelyet a kód az eszközbemutató nyomtatásához használ. Töltse fel a kódot a Pro Trinket -be, és tesztelje az idejét!
Egy fontos megjegyzés: a kód a fordítási rendszeridőt használja az RTC modul órájának beállításához. Ennek működéséhez az RTC modult megfelelően kell bekötni a Pro Trinket készülékbe. Ha az idő nem megfelelő, akkor előfordulhat, hogy az SDA és SCL csapok nincsenek megfelelően csatlakoztatva.
5. lépés: 5. lépés: Az alkatrészek forrasztása a Perma-Proto táblához
Annak érdekében, hogy ez az eszköz tartós legyen és készen álljon a 3D nyomtatott tokba, mindössze annyit kell tennie, hogy mindent forraszt a Perma-Proto táblára. Azért választottam ezt a táblát az első Instructable elektronikámhoz, mert lehetővé teszi az alkatrészek egyszerű áthelyezését az egyik kenyértábláról a másikra! Pontosan kövesse a fényképeken és az előző ábrákon szereplő elrendezést, és nem lesz gond a tokba illesztéssel.
A Pro Trinket, vezetékek és fejléc a nyomtatóhoz és az RTC modulhoz a tábla elején található. A gomb a tábla hátoldalához lesz forrasztva.
Először jelölje meg azokat a sorokat, ahol a két 12 tűs rövid női fejlécet fel kell szerelni a perma-proto táblára (C és G sor). Ezek a fejlécek lehetővé teszik a Pro Trinket eltávolítását! Semmi mást nem szabad összekapcsolni és forrasztani ezekben a sorokban!
Vágja le a vezetékeket megfelelő hosszúságúra, és csupaszítsa le őket, hogy jól szigeteljenek, és ideiglenesen rögzítse őket a táblához úgy, hogy meghajlítja a vezetékeket a tábla hátoldalán. Helyezze el a csavart, de tudja, hogy végül a tábla hátsó oldalához forrasztják.
A férfi és női fejlécek forrasztásához csak használjon egy kis kenyértáblát, hogy a csapokat a helyén tartsa, miközben az első néhány pontot forrasztja. A perma-proto felső +/- sínein lévő tápcsatlakozóhoz pár fejlécet is forrasztania kell (egyenes vagy 90 fog működni). Ez lehetővé teszi, hogy a tápegységet egy pár női ugróval kösse össze, amelyek a végső összeszerelés során egy panelre szerelt hordó aljzathoz vannak forrasztva.
Ha követi az ábrát, a nyomtató 5 tűs kábele úgy csatlakozik, hogy a fülek a Pro Trinket felé nézzenek. Az RTC az F/F áthidalókkal az ábrán látható módon van bekötve.
Ne felejts el mindent tesztelni
6. lépés: 6. lépés: Végső összeszerelés
A nyomatok előre nem látható problémáitól eltekintve mindennek készen kell állnia az elektronika elkészítése és forrasztása után.
A tok felső oldalán a gomb három rugós szárnya CA ragasztóval óvatosan ragasztható a tok belsejében található három megfelelő bemélyedésbe. A gomb hasított oldalának kifelé kell néznie.
A végső összeszereléshez elő kell készítenie néhány vezetéket a 2,1 mm -es panelre szerelt hordó csatlakozóhoz. Csak vágja le az egyik végét egy fekete és egy piros F/F vagy M/F áthidaló vezetékről (6 hüvelyk működni fog, győződjön meg róla, hogy mindkettőn női végét hagyja). Vágja le a vágott végét és forrasztja a megfelelő csapokra a hordó emelő.
Ha nem biztos abban, hogy melyik csaphoz kell forrasztani, akkor egy multimétert használva találja meg a polaritást a középső oszlop és az emelő belső falával. A jack belsejében lévő oszlop a +pozitív oldal
Ha ez felforrasztott, csavarja be a hordó emelőjét a tokba a mellékelt anyával és záróalátéttel.
Lazán helyezze az alkatrészeket a végső helyzetbe az ábrán látható módon. Minden vezetéknek alul kell lennie, csatlakoztassa az összes vezetéket a megfelelő fejlécekhez.
Csavarja be a nyomtatót a kis #2 csavarokkal, és csavarja be a proto-kártyát #4-es fejjel.
Csavarja be az RTC -t egyetlen #2 csavarral a jobb oldalon. A másik lyuk egy oszlophoz van rögzítve.
Csúsztassa a nyomtatóvezérlőt a tartójába (függőleges), és a barna szalagkábel legyen lefelé, a tábla simább oldala a nyomtató felé.
Csúsztassa a perma-proto kártyát a tartójába úgy, hogy a gomb előre nézzen. a Pro Trinketnek balra kell lennie.
Helyezze a tetejét a tokra, és csavarja össze 4X #4 laposfejű csavarokkal az alján, és készen áll, és gombnyomásra készen áll az idő nyomtatására!
Második helyezett az Órák versenyben
Ajánlott:
DIY 37 LED Arduino rulett játék: 3 lépés (képekkel)
DIY 37 Leds Arduino Roulette Játék: A rulett egy kaszinójáték, amelyet a francia szóról neveztek el, jelentése kis kerék
Covid védősisak 1. rész: Bevezetés a Tinkercad áramkörökbe!: 20 lépés (képekkel)
Covid védősisak 1. rész: Bevezetés a Tinkercad áramkörökbe!: Helló, barátom! Ebben a kétrészes sorozatban megtanuljuk használni a Tinkercad áramköreit - ez egy szórakoztató, hatékony és oktató eszköz az áramkörök működésének megismerésére! A tanulás egyik legjobb módja, ha megteszed. Tehát először megtervezzük saját projektünket:
Útmutató: A Raspberry PI 4 fej nélküli (VNC) telepítése Rpi-képalkotóval és képekkel: 7 lépés (képekkel)
Útmutató: A Raspberry PI 4 fej nélküli (VNC) telepítése Rpi-képalkotóval és képekkel: Ezt a Rapsberry PI-t tervezem használni egy csomó szórakoztató projektben a blogomban. Nyugodtan nézd meg. Vissza akartam kezdeni a Raspberry PI használatát, de nem volt billentyűzetem vagy egér az új helyen. Rég volt, hogy beállítottam egy málnát
Bolt - DIY vezeték nélküli töltő éjszakai óra (6 lépés): 6 lépés (képekkel)
Bolt - DIY vezeték nélküli töltés éjszakai óra (6 lépés): Az induktív töltés (más néven vezeték nélküli töltés vagy vezeték nélküli töltés) a vezeték nélküli áramátvitel egyik típusa. Elektromágneses indukciót használ a hordozható eszközök áramellátásához. A leggyakoribb alkalmazás a Qi vezeték nélküli töltő
A számítógép szétszerelése egyszerű lépésekkel és képekkel: 13 lépés (képekkel)
A számítógép szétszerelése egyszerű lépésekkel és képekkel: Ez az utasítás a számítógép szétszereléséről szól. A legtöbb alapvető alkatrész moduláris és könnyen eltávolítható. Fontos azonban, hogy szervezett legyen ezzel kapcsolatban. Ez segít elkerülni az alkatrészek elvesztését, és az újra összerakást is