Tartalomjegyzék:
- 1. lépés: Készítsen módszert az érzékelő tartására
- 2. lépés: Készítse el az interfészlapot
- 3. lépés: Készítsen PC interfészt
- 4. lépés: Következtetés
Videó: IR hőmérséklet szabályozó az SMD serpenyő visszafolyáshoz: 4 lépés
2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:44
Ez az útmutató segít abban, ha az SMD (felületre szerelhető eszköz) segítségével saját áramköri lapjainak készítésébe kezd. Egy csomó tábla kézi forrasztása után magam is igazán érdeklődni kezdtem. Ebben az oktatható részben leginkább a Melexis MLX90614 IR (infravörös sugárzás) érzékelő használatáról fogok beszélni. Ezenkívül az érzékelő interfészlap építése során gondoskodni fogok a Crydom SSR (szilárdtest relé) meghajtásáról is. Már van egy csomó internetes információ az újraáramló táblákról serpenyő vagy kenyérpirító használatával. Mindkét link jó: https://www.circuitsathome.com/production/on-reflow-solderinghttps://www.sparkfun.com/commerce/advanced_search_result.php? Keyword = reflow & x = 0 & y = 0 & search_section = tutorials hiányzó gondolat volt a serpenyő műszerezése. Ennek az oktathatónak gondoskodnia kell erről. Megjegyzés: a Parallax már gyárt és értékesít egy Melexis IR interfészlapot. Azonban nem hiszem, hogy bármilyen digitális kimenete lenne (lehet, hogy tévedek, mivel soha nem volt ilyenem). Szenzoruk távolról sem szerelhető fel - kialakításuk szerint az érzékelő forrasztása közvetlenül az interfészlapra történik.
1. lépés: Készítsen módszert az érzékelő tartására
Építsen egyszerű ellensúlyt, hogy az infravörös érzékelőt a serpenyő fölé lehessen függeszteni. Négy vezetéket húztam át a csészén és a réz spirálon.
2. lépés: Készítse el az interfészlapot
A kis PIC-12F609 áramkör nagyon egyszerű. A Melexis érzékelő interfésze az SMBus (System Management Bus). Szerencsére a Melexis jó App Note -ot kapott a webhelyén. Kicsit munkába telt, hogy a kódot átvigyék a CCS -fordítóba. A CCS fordító soros kimeneti kódjával is gondom volt. Végül a sajátomat írtam, ami szerintem jobb. Az én verzióm az egyik PIC időzítőt használja. Ezzel szemben a CCS fordító csak szoftveres időzítők használatával generál RS232 kódot. Mindenesetre az összes forráskód csatolva van, és azt hiszem, jól dokumentált. Itt található egy link a Melexis weboldalához, ahol adatlapok és alkalmazásjegyzetek találhatók: az SMBusra vonatkozó megjegyzés elengedhetetlen volt. Tom Cantrellnek szép írása volt a Circuit Cellar 219. számában. Az eredeti cikk megvásárolható a webhelyükön 1,50 dollárért. Tom cikke inspirált engem.
3. lépés: Készítsen PC interfészt
Ennek a projektnek a Gui -ja tiszta Python. Az összes szoftver (beleértve a Python-ot is) nyílt forráskódú. Ha Ubuntut futtat, nagyon könnyű telepíteni. Csak használja a csomagkezelőt a Python-2.6, a Python-Matplotlib és a Python-Serial telepítéséhez. A csomagkezelő körülbelül két percet vesz igénybe. Ennyi - készen áll a Gui futtatására. Egyszerűen imádom az Ubuntut/Linuxot - nem hiszem el, hogy ennyi évbe telt, amíg átváltottam. A Windows rendszerre történő telepítéshez meg kell találnia az egyes részeket, és saját maga kell telepítenie. Valóban nem olyan nehéz megtalálni ezeket a csomagokat, mivel annyira népszerűek. A Python, a MatPlotlib és a PySerial telepítése után a csatlakoztatott PC -alkalmazásnak gond nélkül kell futnia. A Python Gui alkalmazás hajtja az SSR kimenetét, ha parancsokat küld a PIC -nek. A kimenet be- és kikapcsol 4 másodperces ciklus alatt. Például, hogy 75% -os kimenetet kapjunk, a kimenet 3 másodperc lesz a 4 -ből. Elkezdtem írni egy csomó PID vezérlőkódot. De végül a serpenyőmnek nem volt rá szüksége. Egyszerűen bekapcsolom a serpenyőt 100% -on és várom a csúcshőmérsékletet. A serpenyőmbe körülbelül 8,5-9 percbe telik, hogy elérjem a csúcsot. A csúcspontnál kikapcsolom az SSR kimenetet, majd várok még 30 másodpercet. Aztán rúgok egy kis asztali ventilátort, hogy csökkentsem a hőmérsékletet. A lejtőn a serpenyő csak -0,5 ° C / másodperc sebességgel emelkedik. Úgy tűnik, hogy nincs hősokk veszélye, mivel az égőnek annyi a termikus tömege. Ó, majdnem elfelejtettem, ha meg akarja változtatni a Gui cuccokat, akkor szüksége lesz a Glade -re is. Ez egy másik nyílt forráskódú szoftver (Linuxon és Windowson egyaránt fut). A Glade csak egy egyszerű Gui -szerkesztő, amely lehetővé teszi a Gui elrendezésének megváltoztatását.
4. lépés: Következtetés
Nos, felkészültem a nagy játékra. Kifejlesztettem néhány nagy fegyvert, hogy megtámadjam ezt a visszafolyó sütő problémát. Arra számítottam, hogy szorosan szabályoznom kell a serpenyőm hőmérsékletét egy fantasztikus PID zárt hurkú hőmérséklet -rendszer használatával. Felkészültem arra, hogy gyorsan be- és kikapcsolom a 110Vac -ot, hogy a serpenyő hőmérsékletét növeljem. Felkészültem arra is, hogy infravörös szonda segítségével figyelemmel kísérjem a valós idejű hőmérsékletet. Végül számomra csak a serpenyő 100% -os bekapcsolása és a csúcshőmérséklet várakozása jól működik, mivel a serpenyő 1/2 ° C/másodperces rámpája jól működik. Miután az összes paszta forrasztássá olvad, egyszerűen kapcsolja ki a serpenyőt és hagyja lehűlni egy gyengéd ventilátorral. A serpenyőmben soha nem közelítettem meg azt a 2 fokos C / másodperc maximális rámpa sebességet, amelyet a pasztagyártó szerint kerülni kell. Mindent összevetve, nagyon könnyű. Nos, talán néhányannak szüksége lehet néhány ilyen fegyverre, amelyek segítenek leküzdeni a saját visszafolyó sütőproblémáit. Szintén ügyes, hogy figyelheti a serpenyőben a hőmérséklet emelkedését. Remélem, ez segít, Jim
Ajánlott:
Otthoni automatizálás NodeMCU érintőérzékelő LDR hőmérséklet -szabályozó relével: 16 lépés
Otthoni automatizálás a NodeMCU érintőérzékelő LDR hőmérséklet -szabályozó relével: Korábbi NodeMCU projektjeim során két háztartási készüléket irányítottam a Blynk App alkalmazástól. Sok megjegyzést és üzenetet kaptam, hogy frissítsem a projektet kézi vezérléssel és további funkciókkal. Tehát megterveztem ezt az intelligens otthoni bővítő dobozt. Ebben az IoT -ban
Páratartalom és hőmérséklet szabályozó rendszer a terráriumhoz: 11 lépés (képekkel)
Páratartalom- és hőmérséklet -szabályozó rendszer a terráriumban: BEVEZETÉS: Ez az utasítás egy moduláris páratartalom- és hőmérséklet -szabályozó rendszer kifejlesztésére szolgál Arduino Uno segítségével. Ez a rendszer vízálló nedvesség- és hőmérséklet -szondát használ a környezeti paraméterek figyelésére, és egy Arduino Uno csatlakozót
Automatikus hőmérséklet -szabályozó: 4 lépés
Automatikus hőmérsékletszabályozó: Ennek a projektnek az a célja, hogy automatikusan és elektronikusan segítse Önt azonos hőmérsékleten szabályozni és megtartani a megfelelő hőmérsékletet, továbbá az emberek számára megfelelő hőmérsékleten. Állandó területen, vagy kifejezetten egy szobában, tényező nélkül
Hőmérséklet -szabályozó és óra Arduino -val: 7 lépés
Hőmérséklet -szabályozó és óra Arduino -val: A képen A termosztátot a központi fűtés keringtető szivattyújának vezérlésére tervezték. Ha háza a város szélén található, a kazán kiválasztása nem lehet akadálya az Ön számára. Bár a gondolat megijeszt
Nagy pontosságú hőmérséklet-szabályozó: 6 lépés (képekkel)
Nagy pontosságú hőmérsékletszabályozó: A tudományban és a mérnöki világban a hőmérséklet (azaz az atomok mozgása a termodinamikában) nyomon követése az egyik alapvető fizikai paraméter, amelyet szinte mindenhol figyelembe kell venni, a sejtbiológiától a kemény üzemanyag-rakétáig