Სარჩევი:
- ნაბიჯი 1: ბლოკირების დიაგრამა
- ნაბიჯი 2: საკონტროლო ბარათი
- ნაბიჯი 3: USB
- ნაბიჯი 4: STEP-BY-STEP DRIVERS
- ნაბიჯი 5: LIMIT SWITCH (END-STOP)
- ნაბიჯი 6: ექსტრუდერი
- ნაბიჯი 7: EXTRUDER MOTOR (M8 CONNECTOR)
- ნაბიჯი 8: გათბობის ელემენტი
- ნაბიჯი 9: თერმისტორი (M18 კონექტორი)
- ნაბიჯი 10: EXTRUDER FAN (M16 CONNECTOR)
- ნაბიჯი 11: მომსახურება (M17 CONNECTOR)
- ნაბიჯი 12: SD PLAYER DISPLAY (EXP1 და EXP2)
- ნაბიჯი 13: ელექტრომომარაგების ბარათი
- ნაბიჯი 14: ელექტროენერგიის მიწოდებისთვის DC გამომავალი
- ნაბიჯი 15: RC ფილტრები
- ნაბიჯი 16: გარე ენერგიის მიწოდების კავშირი
- ნაბიჯი 17: დაბალი ძაბვა (DC)
- ნაბიჯი 18: STEP-BY-STEP MOTOR DRIVER კავშირი
- ნაბიჯი 19: მარლინის პროგრამული უზრუნველყოფა
- ნაბიჯი 20: პერსონალური ნაწილები
- ნაბიჯი 21: სქემატიკა
- ნაბიჯი 22: ჩამოტვირთეთ
ვიდეო: კონტროლერი Imaginbot 1 კუბური მეტრიანი 3D პრინტერისთვის: 22 ნაბიჯი
2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:15
ეს კონტროლერი შეიქმნა 3D კუბური მეტრიანი პრინტერის შესაქმნელად ფართომასშტაბიანი სტეპერ ძრავების ბრძანებით.
ნაბიჯი 1: ბლოკირების დიაგრამა
შეაერთეთ სხვადასხვა მოდულები, რომლებიც ქმნიან სისტემას, სქემის დაცვით, სქემატიკის განყოფილებაში (გვერდის ბოლოში).
ჩამოტვირთეთ სრული სახელმძღვანელო
imaginbot.com
ნაბიჯი 2: საკონტროლო ბარათი
DC ელექტროენერგიის მიწოდება
გამოიყენეთ ექვს მავთულის კაბელი კონტროლერის დაფის (POWER SUPPLY კონექტორი) კვების ბლოკის დასაკავშირებლად კვების ბლოკთან (POWER SUPPLY კონექტორი).
ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ სამი წყვილი კაბელი.
ნაბიჯი 3: USB
შეაერთეთ საერთო USB კაბელი პირდაპირ Arduino USB პორტთან.
ნაბიჯი 4: STEP-BY-STEP DRIVERS
(კონექტორები M1– დან M7– დან)
გამოიყენეთ ოთხი მავთულის კაბელი სიგნალებისთვის შესაბამისად:
Y1 (M1) და Y2 (M2) კონექტორები: 2 ძრავის დრაივერის კაბელები Y ღერძზე.
კონექტორები Z1 (M3), Z2 (M4), Z3 (M5), Z4 (M6): 4 Z ღერძის ძრავის მძღოლის კაბელები.
კონექტორები X1 (M7): X ღერძის ძრავის მძღოლის კაბელები.
მიყევით ამ ცხრილს მძღოლის კაბელების დასაკავშირებლად: ეკრანის დაბეჭდვა ბარათზე --- ფერი
5V ---------------------- წითელი
PUL --------------------- მწვანე
DIR --------------------- ყვითელი
EN ---------------------- ლურჯი
კონექტორები განკუთვნილია სხვადასხვა დრაივერებისთვის და შეიძლება იყოს სადენიანი 0, 5 მმ 2 მავთულით.
კარგი იდეაა, რომ მავთული არ იყოს სპირალურად დაჭრილი (გადაუგრიხეს) თითოეულ მძღოლთან შედარებით 4 კავშირზე.
სხვადასხვა ღერძების მამოძრავებელი სიმძლავრე გამოიხატება შემდეგ ცხრილში:
აქსისი -კონექტორები - საპილოტე შესაძლებლობები
X --------- M7 -------------- 1 მძღოლი
Y ------- M1, M2 ----------- 2 მძღოლი
Z ---- M3, M4, M5, M6 ----- 4 მძღოლი
ნაბიჯი 5: LIMIT SWITCH (END-STOP)
გამოიყენეთ ორი მავთულის კაბელი ლიმიტის კონცენტრატორების დასაკავშირებლად, შესაბამისად:
X-MIN (M9) და X-MAX (M10) კონექტორი: მინიმალური და მაქსიმალური X ღერძის ლიმიტის გადამრთველი.
Y-MIN კონექტორი (M11) და Y-MAX (M12): მინიმალური და მაქსიმალური Y ღერძის ლიმიტის გადამრთველი.
Z-MIN კონექტორი (M13) და Z-MAX (M14): მინიმალური და მაქსიმალური Z ღერძის ლიმიტის გადამრთველი.
ნაბიჯი 6: ექსტრუდერი
ექსტრუდირების ჯგუფი მოიცავს რამდენიმე კაბელს:
EXTRUDER კონექტორი (M8): Extruder ოთხი მავთულის სტეპერი ძრავის კაბელი.
RISC კონექტორი (M15): ორი მავთულის გათბობის ელემენტის კაბელი.
TERM კონექტორი (M18): ორი მავთულის თერმისტორის კაბელი.
VENT კონექტორი (M16): ორი მავთულის ვენტილატორის კაბელი (დააკვირდით პოლარობას).
ნაბიჯი 7: EXTRUDER MOTOR (M8 CONNECTOR)
ეს კონექტორი გადასცემს ბრძანების იმპულსებს ექსტრუდერის სტეპერ ძრავზე.
თითოეული პინისთვის დაახლოებით 1 ა დენის მხარდაჭერა კარგია იყოს მავთულხლართებით არანაკლებ 1 მმ 2 (18 AWG).
თუ კაბელის სიგრძე აღემატება 1 მ – ს, საჭიროა მონაკვეთის გაზრდა 1.2 მმ 2 – მდე.
ნაბიჯი 8: გათბობის ელემენტი
(M15 კონექტორი)
12 VDC ელექტრომომარაგების პორტალის კონექტორი ექსტრუდერის გათბობის წინააღმდეგობაზე.
მავთულხლართებს უნდა ჰქონდეთ განივი მონაკვეთი არანაკლებ 1.5 მმ 2.
ჩართვა მითითებულია წითელი LED- ით.
ნაბიჯი 9: თერმისტორი (M18 კონექტორი)
კონექტორი აგროვებს თერმისტორის კავშირებს ექსტრუდერის შიგნით.
მნიშვნელოვანია, რომ იმ შემთხვევაში, თუ თერმისტორიდან მომავალი კავშირი უშუალოდ ლითონის ნაწილებთან არის დაკავშირებული, ის დაკავშირებულია მარჯვენა პინთან (თუკი წინა მხრიდან ნახავთ).
მარჯვენა პინი დაფუძნებულია და შეიძლება განვასხვავოთ ზოგად ნახაზში, რადგან მას აქვს კვადრატული ბალიში.
თუ ეჭვი გეპარებათ, მიზანშეწონილია შეამოწმოთ აქვს თუ არა თერმისტორთან დაკავშირებულ ერთ მავთულს ნამდვილად პირდაპირი კავშირი ლითონის ნაწილებზე (ექსტრუდერი) და, ამ შემთხვევაში, გააგრძელეთ მითითებისამებრ.
ნაბიჯი 10: EXTRUDER FAN (M16 CONNECTOR)
ეს კონექტორი პროგრამული უზრუნველყოფის საშუალებით აკონტროლებს ექსტრუდერზე მყოფ ვენტილატორს.
მავთულები შეიძლება იყოს 0, 5 მმ 2 მონაკვეთზე.
ამ ვენტილატორის ჩართვა მითითებულია მწვანე LED- ით.
ნაბიჯი 11: მომსახურება (M17 CONNECTOR)
არსებობს 12 სერვისი VDC მაქსიმალური დენისთვის, რომლის დახატვაც შესაძლებელია 0, 4 ა.
პოლარობა აღინიშნება ეკრანზე ბეჭდვით "+" სიმბოლოთი.
ეს ტერმინალი შეიძლება გამოყენებულ იქნას ნებისმიერი გულშემატკივრის დასაკავშირებლად, რომელსაც არ აკონტროლებს პროგრამული უზრუნველყოფა (ყოველთვის აქტიური), რომელიც ასევე განკუთვნილია გარე კვების წყაროების გაგრილებისთვის.
ნაბიჯი 12: SD PLAYER DISPLAY (EXP1 და EXP2)
კონექტორებს აქვთ დავალება დააკავშირონ ჩვენების დამშიფრავი ერთეული დაფაზე.
შეაერთეთ 12864 ეკრანი მისი 10 მავთულის ბრტყელი კაბელებით.
შეაერთეთ პირველი კაბელი EXP1 კონექტორთან და მეორე კაბელი EXP2 კონექტორთან.
პატივი ეცით სწორ მიმართულებას ორივე მხრიდან, საკაბელო კონექტორზე ბორბლის ორიენტაციით დაფაზე არსებული კონექტორის ჭრილისკენ.
გაფრთხილება! მისი არასათანადო მოწყობამ (შეიძლება ადვილად იქცეს მათ შორის უკუგდება) შეიძლება გამოიწვიოს შეუქცევადი ზიანი. ბრტყელი კაბელის მაქსიმალური სიგრძე არ უნდა აღემატებოდეს 25 სმ.
ნაბიჯი 13: ელექტრომომარაგების ბარათი
დენის მიწოდების კონექტორი
შეყვანა ელექტროენერგიის ქსელიდან
წარმოდგენილია წინა პანელზე, ის ამარაგებს AC ენერგიას როგორც გარე დაფაზე, ასევე კვების ბლოკებზე.
ეს შეიძლება იყოს სადენიანი IEC ტიპის უჯრის მდედრობითი კონექტორით, რომელიც ჩვეულებრივ ხელმისაწვდომია.
კაბელს არ უნდა ჰქონდეს მონაკვეთი 1.2 მმ 2 -ზე ნაკლები და აღჭურვილი უნდა იყოს მიწით.
შეიძლება გამოყენებულ იქნას საერთო 220VAC კაბელი ფიქსირებული კომპიუტერებისთვის.
კაბელის შეერთებამდე დარწმუნდით, რომ მთავარი გადამრთველი გამორთულია და რომ ბარათი არის საიზოლაციო კონტეინერში, რათა დაიცვათ იგი.
ნაბიჯი 14: ელექტროენერგიის მიწოდებისთვის DC გამომავალი
საკონტროლო ბარათი
გამოიყენეთ კაბელები ამ დოკუმენტის ბოლოს მოცემულ ცხრილში, რათა დააკავშიროთ ორი დაფა ერთმანეთთან, კონტროლერი და კვების წყარო.
ნაბიჯი 15: RC ფილტრები
შეაერთეთ ორი RC ფილტრის 220VAC შეყვანა საერთო მონიტორის კაბელით 220VAC გამომავალი კვების ბლოკის კონექტორთან.
თითოეულ კაბელს უნდა ჰქონდეს სამი გამტარებელი:
ფაზა (ყავისფერი).
ნეიტრალური (ლურჯი).
დედამიწა (მწვანე და ყვითელი).
ფილტრის 1 და ფილტრის 2 საშუალებების შეყვანა შესაძლებელია პარალელურად.
ნაბიჯი 16: გარე ენერგიის მიწოდების კავშირი
ელექტროენერგიის მიწოდების კონექტორი
იგი წარმოდგენილია წინა პანელზე.
ეს არის კონექტორი, რომელიც აბრუნებს 220VAC ქსელს გარე კვების ბლოკებზე.
მისი შეერთება შესაძლებელია IEC ტიპის უჯრის მამრობითი შტეფსელით, საყოველთაოდ ხელმისაწვდომი.
კაბელს არ უნდა ჰქონდეს მონაკვეთი 1.2 მმ 2 -ზე ნაკლები და აღჭურვილი უნდა იყოს მიწით.
შეაერთეთ RC ფილტრების 220VAC გამომავალი ელექტრული სისტემების ოთხი საერთო კაბელი ოთხ გარე კვების ბლოკთან:
გამოსვლა ფილტრიდან 1: კვების წყარო 1 და 2.
გამოსვლა ფილტრიდან 2: კვების წყარო 3 და 4.
თითოეულ კაბელს უნდა ჰქონდეს სამი გამტარებელი: ფაზა (ყავისფერი).
ნეიტრალური (ლურჯი).
დედამიწა (მწვანე და ყვითელი).
ნაბიჯი 17: დაბალი ძაბვა (DC)
თითოეული მძღოლისთვის გამოიყენეთ ორი მავთულის კაბელი (დაიცავით პოლარობა):
კვების ბლოკი 1: Z1 და Z2 ღერძიანი დრაივერები.
კვების ბლოკი 2: Z3 და Z4 ღერძის დრაივერები.
კვების ბლოკი 3: Y1 და Y2 ღერძის დრაივერები
კვების ბლოკი 4: X1 ღერძიანი მძღოლი.
ნაბიჯი 18: STEP-BY-STEP MOTOR DRIVER კავშირი
გამოიყენეთ გვინეა ღორები ორი მავთულიდან, რომელიც მოდის დენის წყაროებიდან თითოეული დრაივერის დენის წყაროსთვის (დადებითი და უარყოფითი).
გამოიყენეთ ოთხი მავთულის კაბელი კონტროლერის დაფიდან თითოეული მძღოლის სიგნალისთვის.
დრაივერის კონექტორებზე გააკეთეთ კავშირები და ხიდები, როგორც ეს მოცემულია ამ დიაგრამაში:
ნაბიჯი 19: მარლინის პროგრამული უზრუნველყოფა
ნაბიჯი 20: პერსონალური ნაწილები
ნაბიჯი 21: სქემატიკა
ნაბიჯი 22: ჩამოტვირთეთ
ჩამოტვირთეთ სრული სახელმძღვანელო
imaginbot.com
გირჩევთ:
DIY 3D LED კუბური ჟოლოს პი: 6 ნაბიჯი (სურათებით)
წვრილმანი 3D LED კუბი ჟოლოს პიით: ეს პროექტი ეხება იმას, თუ როგორ გავაკეთეთ DIY 3D LED კუბური ws2812b LED- ებიდან. კუბი არის LED- ების 8x8x8, ასე რომ სულ 512, და ფენები დამზადებულია აკრილის ფურცლებისგან, რომელიც მივიღეთ სახლის დეპოდან. ანიმაციები იკვებება ჟოლოს პი და 5V კვების წყარო. თ
განაახლეთ VU მეტრიანი შუქნიშანი ცისფერ შუქზე ძველი CFL ნათურის ნაწილების გამოყენებით .: 3 ნაბიჯი
VU მეტრიანი შუქის განახლება ცისფერზე, ძველი CFL ბოლქვის ნაწილების გამოყენებით .: ძველი Sony TC630- ის გადახვევისას, მე შევამჩნიე, რომ VU მეტრის უკანა შუქის ერთ-ერთი შუშის ბოლქვი იყო გატეხილი. მუშაობდა, როგორც ტყვიის მოწყვეტა მინის ზედაპირზე. ერთადერთი შემცვლელი, რომელიც მე შემიძლია
"კორონავირუსი Covid-19" 1 მეტრიანი განგაშის აპარატურა: 7 ნაბიჯი
"კორონავირუსი Covid-19" 1 მეტრი განგაშის აპარატურა: بسم الله الرحمن الرحيم ეს სტატია არის ულტრაბგერითი დისტანციის სენსორის გამოყენების დემონსტრირება. სენსორი გამოყენებული იქნება როგორც გაზომვის მოწყობილობა " 1 მეტრის ასაშენებლად სიგნალიზაციის გათიშვის საშუალება " დისტანციური მიზნებისთვის. ბიუსჰალტერი
კომპიუტერის კვების წყარო 12 ვ 3D პრინტერისთვის: 5 ნაბიჯი
კომპიუტერის ელექტრომომარაგება 12 ვ 3D პრინტერისთვის: არ იმუშაოთ არცერთ ელექტროენერგიაზე, როდესაც ის ჩართულია ენერგიის შიგნით! არ ღირს სიკვდილი! ნუ მოკვდებით, გამორთეთ მიწოდება! ამასთან, ეს არის სწრაფი სახელმძღვანელო იმის შესახებ, თუ როგორ შეცვალოთ კომპიუტერის კვების წყარო თქვენს პრინტერთან გამოსაყენებლად. მე ვიყენებ ამ EVGA დამატებას
მცირე რობოტების შექმნა: ერთი კუბური ინჩის მიკრო-სუმოს რობოტების დამზადება და უფრო პატარა: 5 ნაბიჯი (სურათებით)
მცირე რობოტების მშენებლობა: ერთი კუბური ინჩის მიკრო-სუმოს რობოტების დამზადება და უფრო პატარა: აქ არის რამოდენიმე დეტალი პატარა რობოტებისა და სქემების შექმნის შესახებ. ეს ინსტრუქცია ასევე მოიცავს რამდენიმე ძირითად რჩევას და ტექნიკას, რომლებიც სასარგებლოა ნებისმიერი ზომის რობოტების მშენებლობაში. ჩემთვის, ელექტრონიკაში ერთ -ერთი დიდი გამოწვევაა იმის დანახვა, თუ რამდენად მცირეა