Съдържание:
- Консумативи
- Стъпка 1: Схематична диаграма
- Стъпка 2: Списък на компонентите, материалите, инструментите
- Стъпка 3: Монтаж на SSR и захранване
- Стъпка 4: Механична обработка и капак на кутията
- Стъпка 5: Монтиране на възлите в кутията
- Стъпка 6: Окабеляване и въвеждане във функциониране
- Стъпка 7: Софтуер
Видео: Таймер за захранване с Arduino и въртящ се енкодер: 7 стъпки (със снимки)
2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:50
Този таймер за захранване се основава на таймера, представен на:
www.instructables.com/id/Timer-With-Arduin…
Към него бяха прикрепени захранващ модул и SSR (твърдо реле).
Могат да се експлоатират мощности до 1KW и с минимални промени мощността на товара може да се увеличи.
Изборът на продължителност на таймера или номера на програмата се задава от въртящия се енкодер, разположен на предния панел. Тук също започва времето. LCD1602 показва първоначалната продължителност на времето, номера на програмата, но и оставащото време.
Товарът е свързан към таймера за захранване чрез стенен контакт (на гърба на кутията).
Написах нова програма за този вариант, според нуждите на приложенията за захранване.
Приложенията обхващат широк диапазон:
смесителни двигатели, водни помпи за поливане на градини, нагревателни елементи и др.
Консумативи
Всички компоненти могат да бъдат намерени в AliExpress на ниски цени.
От собствената си работилница използвах металната кутия (от захранването на стар компютър), свързващи проводници, винтове, гайки, дистанционери и пластмасови фолиа.
Захранването е направено на отделна платка, направена от мен и проектирана в KiCad. За това в бъдеще Instructables.
Кутията не е боядисана, а е увита в самозалепващо фолио, което може да се намери във всеки магазин за домашни любимци.
Стъпка 1: Схематична диаграма
SSR тип SSR-40 DA е прикрепен към модула, построен от предишния интернет адрес (вижте Въведение), след като класическото реле е било премахнато от платката.
Захранването на устройството е направено от трансформатор, който доставя прибл. 14Vac / 400mA.
Следва филтрация с C4 = 1000uF / 25V и стабилизиране с U2 7812, като се получава 12V.
D3 показва наличието на захранващо напрежение, докато D1 показва наличието на напрежение върху товара.
Иначе схемата е идентична с тази от интернет адреса в Intro.
Стъпка 2: Списък на компонентите, материалите, инструментите
-SH метална кутия от стар компютър.
- Таймер с Arduino и въртящ се енкодер 1бр. (Както в Въведение).
-SSR-40 DA и радиатор 1+1 бр.
-L7812 и радиатор 1+1 бр.
-1N4001 4 бр.
-1000 uF/25V 1 бр.
-10uF/16V 1 бр.
-Резистор 1, 5K/0.5W 1бр.
- LED R, LED G 5 мм. 1+1 бр.
-Поставка за предпазители и предпазител 6, 3A 1+1 бр.
-Превключване на мощността 1 бр.
-Трансформатор, който доставя 14V / 0.4A във вторични 1бр.
-Стенен цокъл -1 бр
-PCB за захранващ модул 1бр. (Проект KiCad) 1 бр.
-Силициева грес (виж снимка 2)
-Мат бяло пластмасово фолио (снимка 6).
-Самозалепващо фолио приблизително 16X35 см. (Снимка 9).
-Винтове, гайки, дистанционни елементи (снимка 10).
-отвертки
-Цифров мултицет (всякакъв вид).
-Fludor, инструменти за запояване, фреза за терминали за компоненти.
-Инструменти за пробиване на метал, изпиляване, рязане на метал за механична обработка на кутията
(трябва да сте приятели с тях, за да свършите работата).
-Жажда за работа.
Стъпка 3: Монтаж на SSR и захранване
Изработен е съгласно електрическата схема и снимка 2, 3, 4, 5.
Стъпка 4: Механична обработка и капак на кутията
-Механичната обработка на кутията се извършва според размерите на възлите (снимка 7, 8).
-Изрежете 2 -те матови бели пластмасови листа, както е на снимка 6. След това ги залепете върху предния и задния панел на кутията.
-Покриваме капака на кутията със самозалепващо фолио, както е на снимка 9.
Стъпка 5: Монтиране на възлите в кутията
-Използвайки елементите от снимка 10, подсборките се сглобяват както на снимка 11, 12, 13.
Стъпка 6: Окабеляване и въвеждане във функциониране
-Окабеляването се извършва съгласно схематичната диаграма и снимка14, 15.
-В захранващата верига проводниците трябва да са достатъчно дебели, за да издържат на токове от 6 А. (минимум 2 мм. Диаметър).
Те трябва да имат качествена изолация!
Внимание!
Това устройство работи с опасно напрежение както за производителя, така и за потребителя
Силно се препоръчва производителят да бъде лице с опит в електрическата област.
За защита на потребителя ще се обърне специално внимание на заземяването на кутията, като се използва гнездо и кабел за заземяване. Бъдете внимателни, когато свързвате бяло-зеления заземителен кабел (снимка 14, 15)
-Поставянето на функция се извършва чрез измерване на напреженията съгласно схематичната диаграма с цифровия мултицет, зареждане на софтуера, както е показано по -долу, и въвеждане на стойност за време. Проверете дали е изпълнен правилно.
Стъпка 7: Софтуер
Има някои програми, написани от мен на адресите:
github.com/StoicaT/Power-timer-with-arduin…
github.com/StoicaT/Timer-with-Arduino-and-…
github.com/StoicaT/Timer-with-Arduino-and-…
Първият вариант има редица предварително дефинирани програми, които позволяват операция тип ON / OFF за определен период, използван на мотор, който работи с машина за тесто.
На същия принцип с прости промени в програмата можете да управлявате водна помпа за поливане на градината.
Последните два варианта на програма се отнасят до класически таймер за обратно броене с два различни режима на показване.
Хранилището на github обяснява какво прави всеки от тях и как таймерът е програмиран във всеки случай. Ще изтеглим желаната версия и ще я качим на дъската Arduino Nano.
И това е!
Препоръчано:
Таймер с Arduino и въртящ се енкодер: 5 стъпки
Таймер с Arduino и въртящ се енкодер: Таймерът е инструмент, често използван както в промишлени, така и в домакински дейности. Този монтаж е евтин и лесен за изработка. Също така е много гъвкав, като може да зареди програма, избрана според нуждите. Има няколко програми, написани от мен, за Ardui
Използвайте стъпков двигател като въртящ се енкодер: 9 стъпки (със снимки)
Използвайте стъпков двигател като въртящ се енкодер: Ротационните енкодери са чудесни за използване в проекти на микроконтролери като входно устройство, но тяхната производителност не е много гладка и задоволителна. Също така, имайки много резервни стъпкови двигатели наоколо, реших да им дам цел. Така че, ако имате степер
Модел локомотив със стъпков двигател - Стъпков двигател като въртящ се енкодер: 11 стъпки (със снимки)
Модел локомотив със стъпков двигател | Стъпков двигател като въртящ се енкодер: В една от предишните инструкции научихме как да използваме стъпков двигател като въртящ се енкодер. В този проект сега ще използваме въртящия се енкодер със стъпков двигател, за да управляваме модел локомотив, използвайки микроконтролер Arduino. Така че, без fu
Стъпков двигател Контролиран стъпков двигател - Стъпков двигател като въртящ се енкодер: 11 стъпки (със снимки)
Стъпков двигател Контролиран стъпков двигател | Стъпков двигател като въртящ се енкодер: Имате ли няколко стъпкови двигателя, които лежат наоколо и искат да направят нещо? В тази инструкция нека използваме стъпков двигател като въртящ се енкодер, за да контролираме позицията на друг стъпков двигател, използвайки микроконтролер Arduino. Така че без да се замисляме, нека да
Меню Arduino на LCD дисплей Nokia 5110 с помощта на въртящ се енкодер: 6 стъпки (със снимки)
Меню Arduino на Nokia 5110 Lcd с помощта на въртящ се енкодер: Скъпи приятели, добре дошли в друг урок! В това видео ще научим как да изградим собствено меню за популярния LCD дисплей Nokia 5110, за да направим нашите проекти по -удобни за потребителя и по -способни. Нека започнем! Това е проектът