Съдържание:
- Стъпка 1: Съберете частите
- Стъпка 2: Окабеляване
- Стъпка 3: Електрическа схема
- Стъпка 4: ПХБ
- Стъпка 5: Кодът и библиотеките
- Стъпка 6: НАСТРОЙКА
- Стъпка 7: Завършен проект:
Видео: НАЧАЛО СТАНЦИЯ ЗА РЕМОНТ НА SMD .: 7 стъпки
2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:52
В тази инструкция можете да научите как да направите контролер за пистолет с горещ въздух, използвайки Arduino и други общи компоненти. В този проект PID алгоритъмът се използва за изчисляване на необходимата мощност и се управлява от изолиран драйвер на триак.
този проект използва дръжка, съвместима с 858D, има термодвойка тип K, нагревател 230 VAC от 700 вата и 24 VDC вентилатор.
Този контролер е ефективен и надежден в сравнение с търговския и е лесен за изграждане.
Стъпка 1: Съберете частите
Ето списъка с части и връзката, откъдето можете да ги поръчате.
1. Модули и платки:
Arduino Pro Mini
1602 LCD + I2C модул
Ротационен енкодер с бутон
2. Инструменти:
Дръжка за горещ въздушен пистолет:
Поставка за дръжка за пистолет с горещ въздух + дюза:
3. Полупроводникови устройства:
BTA12-600B Triac:
IRFZ44 MOSFET:
MCP602 OPAMP:
MOC3021 DIAC:
4N25 OPTOCOUPLER:
МОСТОВ РЕФИКАТОР:
UF4007 DIODE:
4. Връзки:
4-ПИН-КОНЕКТОР:
3-ПИН-КОНЕКТОР:
2-ПИН-КОНЕКТОР:
2-ПИН ГОЛЕМ КОНЕКТОР:
Женски заглавки:
5. Кондензатори:
0.1uF КАПАЦИТОР:
10nF CAPACITOR:
6. Резистори:
200K TRIM POT:
100K РЕЗИСТОР:
47K РЕЗИСТОР:
10K РЕЗИСТОР:
1K РЕЗИСТОР:
470E РЕЗИСТОР:
330E РЕЗИСТОР:
220E RESISTOR:
39E РЕЗИСТОР:
други:
Звуков сигнал:
Стъпка 2: Окабеляване
Следващата промяна трябва да бъде направена в arduino pro mini, за да се използва. Тъй като I2C щифтовете на arduino A4 и A5 не са удобни за печатни платки. Щифтовете A4 до A2 и A5 до A3 трябва да бъдат къси, както е на снимката.
Окабеляване за I2C LCD модул:
I2C модул Arduino Pro Mini
GNDGNDGND
VCCVCC5V
SDAA2A4
SCLA3A5.
Окабеляване за модул на въртящ се енкодер:
ЕнкодерArduino
GNDGND
+NC (Не е свързан, кодът използва вградено входно издърпване на arduino)
SWD5
DTD3
CLKD4.
Окабеляване на дръжката: (7 жица)
3 -пинов конектор - (зелен, черен, червен)
Червен проводник Термодвойка +
Зелен проводник Червен превключвател
Черен проводник Често заземен.
2 пинов конектор - (син, жълт)
Син тел вентилатор +0
Жълт проводник Fan ((или GND)
2 голям щифтов конектор -(бял, кафяв)
Нагревател с бял проводник
Нагревател с кафяв проводник (без полярност)
ЗАБЕЛЕЖКА:
Окабеляването на дръжката на горещия въздух може да е различно за различните видове пръчки. Така че, вижте електрическата схема на снимката и следвайте пътя на проводника, за да намерите съответните щифтове.
Стъпка 3: Електрическа схема
Веригата се състои главно от 3 части.
Частта на интерфейса:
Състои се от 1602 LCD дисплей с I2C модул и въртящ се енкодер с бутон. Дисплеят показва зададената температура, текущата температура, скоростта на вентилатора и приложената мощност и текущото състояние на дръжката. Енкодерът се използва за различни входове и за навигация през опциите и контролите.
Частта на сензора:
Състои се от термодвойка от тип K за температурно измерване и тръстиков превключвател за определяне на положението на дръжката. Напрежението на термодвойката се усилва от оп-усилвателя до ниво на напрежение, измеримо от arduino. Печалбата на оп-усилвателя се контролира от 200K trim pot.
Частта на контролера:
В тази схема има главно 2 контролера. Единият е прост PWM регулатор на скоростта на вентилатора с MOSFET. Другият е изолиран контролер за нагревател. Състои се от TRIAC, задвижван от оптично свързан DIAC, и се осъществява чрез контролиране на броя на вълновите цикли, които се доставят към нагревателя. Оптронът 4N25 помага за поддържане на синхронизацията с променливотоковата форма на променлив ток.
Стъпка 4: ПХБ
Схемата на този проект е малко сложна, затова ви препоръчвам да използвате печатна дъска, отколкото печатна платка с точки. Ако искате да направите своя собствена печатна платка, прикачих файловете на орела в тази стъпка. Но, ако искате да ги направите от компания за производство на печатни платки, можете да ги поръчате от JLCPCB
. Можете да видите дизайна на Easy EDA чрез тази връзка:
Стъпка 5: Кодът и библиотеките
Програмата е най -важната част от проекта и благодаря много за sfrwmaker, който е написал програмата. Програмата използва PID алгоритъм за контрол на мощността за поддържане на зададената температура. Той работи, като контролира броя на вълновите цикли, доставени на дръжката в секунда.
Когато контролерът е включен, пръчката ще бъде в състояние OFF. Чрез завъртане на енкодера температурата и скоростта на вентилатора могат да се регулират. Краткото натискане на енкодера ще превключва между скоростта на вентилатора и настройката на зададената температура.
Пистолетът с горещ въздух започва да се нагрява веднага щом бъде повдигнат от държача и показва готовност и прави кратък звуков сигнал, когато достигне зададената температура. Той ще изключи отоплението веднага щом се постави обратно в държача. Но вентилаторът ще продължи да духа, докато достигне безопасната температура. След като температурата падне под 50 C, той ще издаде кратък звуков сигнал и ще покаже COLD.
Когато пистолетът с горещ въздух е изключен, контролерът ще влезе в режим на настройка, ако енкодерът е натиснат дълго.
Режимът за настройка има опции за калибриране, настройка, запазване и отмяна и нулиране на конфигурацията.
Забележка: Ако използвате печатна платка от easyEDA, тогава трябва да промените номера на пина на тръстиковия превключвател на пин не. 8 и щифт на зумера към щифт №6
трябва да инсталирате библиотеката Commoncontrols-master и time-master, за да работи кодът правилно.
отидете в това хранилище на GitHub, за да изтеглите всички файлове в един zip файл:
Стъпка 6: НАСТРОЙКА
Показанията за температурата трябва да бъдат калибрирани с първоначалната стойност, за да се получат разумни показания. Така че, за да направите това, трябва да изпълните следните стъпки.
Първо отидете в режима за настройка и изберете опцията Tune. В режим на настройка вътрешната температура (0-1023) се показва на екрана. Завъртете енкодера, за да изберете ръчно приложената мощност към пистолета с горещ въздух. Загрейте пистолета до 400 градуса. Когато температурата и дисперсията станат ниски, контролерът издава звуков сигнал. След това настройте гарнитурата, за да настроите вътрешната температура около 900 (във вътрешните тела). Продължително натискане на енкодера се връща в менюто
След това отидете в режим на настройка, изберете опцията Калибриране. Изберете точката на калибриране: 200, 300 или 400 градуса, натиснете енкодера. Горещият пистолет ще достигне желаната температура и ще издаде звуков сигнал. Чрез завъртане на енкодера въведете реалната температура. След това изберете друга референтна точка и повторете този процес за цялата точка на калибриране.
След това дълго натиснете и влезте в главния екран и след това отново отидете в режим на настройка и изберете запис.
И сега станцията за преработка на горещ въздух е готова.
Стъпка 7: Завършен проект:
За захранване използвах Hi-link 230 VAC-5 VDC 3 ватов изолиран захранващ модул и за 24 VDC използвах 12-0-12 500 mA трансформатор чрез свързване на края на 12 VAC към мостовия токоизправител и централното подслушване е вляво несвързан. След това коригираният изход се подава към филтриращ кондензатор и след това към IC регулатор на напрежението LM7824. Изходът на IC е регулиран 24 VDC.
Благодаря ви sfrwmaker за писането на кода, Проверете другите проекти от sfrwmaker:
Благодаря на LCSC за подкрепата. LCSC Electronics е един от най -бързо развиващите се доставчици на електронни компоненти в Китай. LCSC се ангажира да предлага множество, оригинални и налични артикули от основаването си през 2011 г. С цел да предостави на целия свят по-превъзходни части от Азия. Повече подробности, моля, посетете:
Ако трябва да направите своя собствена печатна платка у дома, разгледайте тази инструкция:
Благодаря ти.
Препоръчано:
Метеорологична станция NaTaLia: Метеорологична станция със слънчева енергия Arduino, направена по правилния начин: 8 стъпки (със снимки)
Метеорологична станция NaTaLia: Метеорологична станция Arduino със слънчева енергия, направена по правилния начин: След 1 година успешна работа на 2 различни места споделям плановете си за проекти на метеорологични станции със слънчева енергия и обяснявам как се е развила в система, която наистина може да оцелее дълго време периоди от слънчевата енергия. Ако следвате
Метеорологична станция и WiFi сензорна станция: 7 стъпки (със снимки)
Метеостанция „Направи си сам“и WiFi сензорна станция: В този проект ще ви покажа как да създадете метеорологична станция заедно със станция за WiFi сензор. Сензорната станция измерва локалните данни за температурата и влажността и ги изпраща, чрез WiFi, до метеорологичната станция. След това метеорологичната станция показва t
Начало Направете евтина гореща въздушна запояваща станция: 4 стъпки
Начало Направете евтина гореща въздушна запояваща станция: Здравейте приятели. Днес ще ви покажа как да си направите евтина гореща въздушна запояваща станция
858D SMD станция за презареждане на горещ въздух: 10 стъпки (със снимки)
858D SMD Hot Air Reflow Station Hack: Имам малка електронна лаборатория, където поправям счупена електроника и правя някои малки хоби проекти. Тъй като там има все повече и повече SMD неща, беше време да си набавим подходяща SMD reflow станция. Огледах малко наоколо и открих, че 858D е
Ремонт и основен ремонт на капаци на Olympus Pen-EE: 16 стъпки
Ремонт и основен капак на Olympus Pen-EE: Olympus Pen-EE, от около 1961 г., може да се разглобява внимателно, да се почиства и ремонтира и да се сглобява отново без голям риск да загубите части или да повредите нещо вътре-ако сте под ръка , постоянен и търпелив и имате правилния инструмент