Სარჩევი:
- მარაგები
- ნაბიჯი 1: დაბეჭდეთ თქვენი ნაწილები (ან დაბეჭდეთ ისინი)
- ნაბიჯი 2: შექმენით თქვენი ფარი
- ნაბიჯი 3: შეიკრიბეთ Adaftuit RGB/LCD ფარი
- ნაბიჯი 4: ნაწილების შეკრება ბაზაზე
- ნაბიჯი 5: ააწყვეთ სახურავი
- ნაბიჯი 6: გაყვანილობა
- ნაბიჯი 7: კოდი…
- ნაბიჯი 8: ყველაფერი ერთად ააწყვეთ
ვიდეო: Masherator 1000 - ინფუზიის ბადაგი ტემპერატურის კონტროლერი: 8 ნაბიჯი
2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:17
ეს არის ტემპერატურის კონტროლერის მე -5 ვერსია ჩემი ლუდის დამზადების პროცესისთვის. მე ჩვეულებრივ გამოვიყენე თაროდან PID კონტროლერები, იაფი, ზოგი რა ეფექტური და რამდენადმე საიმედო. მას შემდეგ, რაც მე მივიღე 3D პრინტერი, გადავწყვიტე მისი დიზაინი ნულიდან.
დიზაინის პარამეტრები:
1. PT100 RTD Temp Probe
2. კომპაქტური
3. უხეში
4. PID Autotune– ით
5. ინტეგრირებული ტუმბოს კონტროლი
6. გამოიყურება მაგარი (ეს მართლაც მნიშვნელოვანია)
ჩემს პატარა ლუდსახარშს ვეძახი "ScrapHeap". მე მაქვს 10 Gallon Brew in Bag setup. ვაკეთებ ბრუნვის ბადეს და საწყის სითბოს უზრუნველყოფს ბუნებრივი აირი. მას შემდეგ, რაც ბადაგის ტემპერატურა მიიღწევა, მე ვთიშავ გაზს და ვიცავ ბადაგის ტემპერატურას 1500 ვტ ელემენტით. ამრიგად, ამ კონტროლერის საჭიროება. მე ასევე შემიძლია მონიტორინგი მოვხარშოთ და გაგრილებას ქვემოთ ამ შექმნის.
მარაგები
3D ბეჭდური ნაწილები. Stl ფაილები არის გადმოტვირთვის განყოფილებაში და დეტალურად არის განმარტებული Thingiverse– ში. ეს ბეჭდვა 55%-ია, მხარდაჭერა არ არის საჭირო.
(1) ბაზა
(1) სახურავი
(1) მაქს 31865 ფრჩხილი
(5) კონტროლის ღილაკები
(2) სპეისერები
იხილეთ მასალების დოკუმენტი PDF– ში. ამის გარდა, დაგჭირდებათ:
1. უკაბელო საბურღი
2. საბურღი ბიტი
3. შესადუღებელი რკინა
4. ფლუქს კალამი
5. შემდუღებელი
6. ხრახნიანი საჭე, ექვსკუთხა დრაივერები, ქინძისთავები, მავთულხლართები, დამჭერები
7. მულტიმეტრი
8. მავთულხლართებისა და კონექტორების მრავალფეროვნება, არჩევანი თქვენზეა, მე მაქვს Dupont, Molex, JST და Pin დამაკავშირებელი ინსტრუმენტი და ბოლოები, ძალიან სასიამოვნოა, მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ შეიძინოთ წინასწარ დაკეცილი ბოლოები და ერთად გაცივდეთ
9. Heat Shrink Tube და სითბოს იარაღი ან სითბოს წყარო.
10. მრავალფეროვანი M3, M4, M5 და #6 ხრახნები სხვადასხვა სიგრძეში ნილოკის თხილით. მე დავამუშავე ნაბეჭდი ნაწილები, რომ უმეტეს შემთხვევაში მივიღოთ ნილოკები როგორც ტყვეები, მაგრამ თქვენ ნახავთ რა გჭირდებათ როცა დრო მოვა და უმეტესობა ჩვენგანს ექნება სხვადასხვა ტექნიკის მარაგი ჩვენს მაღაზიაში. თუ არა, მასალის საბუთში არის ძირითადი სია.
ნაბიჯი 1: დაბეჭდეთ თქვენი ნაწილები (ან დაბეჭდეთ ისინი)
თქვენ უნდა გადაწყვიტოთ, როგორ გსურთ ამ მოწყობილობის დამონტაჟება. მე მაქვს ლუდსახარში დავით ამწე დამზადებული 1 1/2 განრიგი 40 მილით. ეს გამოიყენება ბადაგიდან მარცვლეულის 80# ტომარის ამოსაღებად. იგი ასევე იძლევა კარგ ადგილს, ცენტრალიზებულს, კონტროლერის, კოვზის მფლობელის დასაყენებლად და რეფრაქტომეტრის მთა (მომავალი ინსტრუქციები, ნაჩვენებია პირველი გვერდის ასამბლეის მოდელში).
Thingiverse– ზე:
55% შევსება
.4 რჩევა
მხარდაჭერა არ არის
მხოლოდ 1 კილოგრამზე ნაკლებია ყველა ნაწილის დასაბეჭდად, სამონტაჟო ფრჩხილების ჩათვლით.
ნაბიჯი 2: შექმენით თქვენი ფარი
არდუინო არის მრავალმხრივი, ადვილად პროგრამირებადი და ძლიერი. და იაფი.
მაგრამ, ჩვენ გვჭირდება გზა Uno– ს დასაკავშირებლად ყველა იმ სისულელესთან, რომელთანაც ჩვენ გვჭირდება დაკავშირება, რათა მან შეძლოს მისი გაკონტროლება.
საბედნიეროდ, შეგიძლიათ შეიძინოთ მრავალფეროვანი ფარი. ამ პროექტისთვის ჩვენ გვჭირდება პროტო ფარი. ის, რასაც მე ვიყენებ, არის $ 5.99, აწყობილი და გასაოცარია. ბმული არის BOM- ში
მე მაქვს ეს გადმოცემული PDF სახელწოდებით sHIELD
მოყვება არდუინოს პინის ადგილებიც.
ნაბიჯი 3: შეიკრიბეთ Adaftuit RGB/LCD ფარი
შევიძინე ნამდვილი ნივთი. ეს არის 30 წუთი შედუღება და სახის გართობა.
www.adafruit.com/product/399
იქ გაკვეთილი გასაოცარია, როგორც ყოველთვის.
ფოტოები ამას აჩვენებს პროცესში. მე ყოველთვის ვიღებ სურათს იმას, რისი შეხებაც მაქვს, გასადიდებლად, და დარწმუნებული ვარ, რომ არაფერი გამომრჩენია ან შედუღებული.
ეს ინსტრუქცია და დაბეჭდილი ფაილები ემყარება ამ დაფის გამოყენებას. თუ გადაუხვევთ, სახურავი არ იმუშავებს.
ნაბიჯი 4: ნაწილების შეკრება ბაზაზე
იხილეთ ფოტო, საკმაოდ გასაგები. ეს მჭიდროდ ჯდება, მაგრამ ის იმუშავებს. წინასწარ დააწებეთ ავტორიტეტები ტრანსფორმატორისთვის, SSR Heat Sink და Buck Converter. მე გამოვიყენე #4 ფურცელი ლითონის ხრახნები.
რატომ მამლის გადამყვანი? Arduino ოპტიმალურად მუშაობს 9V– ზე. 9V ფანების პოვნა შეუძლებელია. ასე რომ, მე გამოვიყენე 12 ვ გულშემატკივარი და ძაბვა 9 ვ -მდე ჩავაგდე $ 1.68 დოლარის კონვერტორით.
ამ ნაბიჯის დასაყენებლად დაგჭირდებათ მრიცხველი. გთხოვთ, განათავსოთ ისინი ყუთიდან, რათა თავიდან აიცილოთ ელექტროშოკი.
შენიშვნა: თუ თქვენ არ ხართ კომპეტენტური, კომფორტული და მცოდნე ძირითადი ელექტროენერგიით, გაჩერდით ახლა და ნუ გააკეთებთ ამას ინსტრუქციულად. თქვენ გაქვთ შანსი, რომ სადმე განათავსოთ რამე და შოკირდეთ
ჩართეთ ტრანსფორმატორი და დაარეგულირეთ DC გამომავალი 12 ვ. შემდეგ, მიაწოდეთ მამალი 12V და შეცვალეთ 9V– მდე. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, თუ ადრე არ იყენებდით ამ ბაკს, ძაბვის ვარდნის დანახვის წინ ნამდვილად უნდა გააუქმოთ ისინი. ასე რომ, არ დანებდე. საათის ისრის საწინააღმდეგოდ ძაბვის შესამცირებლად. ნახეთ ვიდეო Buck Converter– ში შედუღების შესახებ ჩემს სხვა პროექტში.
დაისის თაყვანისმცემლები ერთად და მიამაგრეთ ისინი კვების ბლოკში. შეაგროვეთ ყველაფერი ბაზაზე, როგორც ნაჩვენებია.
მე შევიკავებ 14 გ ენერგიის დაყენებას საბოლოო დენის გაყვანილობამდე, ეს არის მძიმე და რთული.
წადი და დააყენე სიგნალის მავთულები SSR– ში. მე აქ გამოვიყენე JST კონექტორი, მაგრამ მოგვიანებით შეგიძლიათ შეაერთოთ იგი. მამლის გამომუშავებას (9 ვ) არ სჭირდება კონექტორი, თქვენ უნდა შეაერთოთ ეს არდუინოსთან მოგვიანებით, არ არის ადგილი ამ ყუთში სტანდარტული ლულის ჯეკისთვის.
ნაბიჯი 5: ააწყვეთ სახურავი
საკუთარი თავის ახსნა ფოტოსთან ერთად.
სტეკი შემდეგნაირად ხდება:
1. სახურავი
2. სპეისერები და 5 ღილაკი
3. RGB/LCD ფარი
4. შენი ფარი
5. უნო
6. მაქს ბრეკეტი
7. მაქს 31865
ნაბიჯი 6: გაყვანილობა
არ არსებობს ზუსტად იმის დაწერა, თუ რა ხდება აქ, მაგრამ არსებობს, მაგრამ მე ვივარაუდებ, რომ თქვენ გაქვთ გარკვეული გამოცდილება Fork Terminals, Wiring და ა.შ. და მარტივი დიაგრამები აჩვენებს, თუ სად უნდა წავიდეს ყველაფერი.
ერთი შენიშვნა, ელემენტის შუქი იმუშავებს მხოლოდ SSR- ის გამოძახებისას, ასე რომ უყურეთ გაყვანილობას. ტუმბო არის უბრალო ჩართვა და გამორთვა. შეიძლება ოდესმე მე ავტომატიზირებ ყველაფერს, მაგრამ მანამდე ეს გამოდგება.
გამოიყენეთ 14GA მავთული მაგისტრალურიდან SSR– მდე და 18ga ტუმბოს და პილოტის ნათურებამდე
მე გამოვიყენე 24ga Temp სენსორის შესაერთებლად Max 31865 დაფაზე. 12 ვ, 18 და 24 ლიანდაგი.
ნაბიჯი 7: კოდი…
კოდის უმეტესი ნაწილი კოპირებული მაქვს ადაფრუტის ვებგვერდიდან:
learn.adafruit.com/sous-vide-powered-by-ar…
დამატებულია და შეცვლილია რაღაცეები, რაც მოერგება ჩემს საჭიროებებს და Max31865– ის გამოყენებას.
იპოვეთ კოდი აქ:
github.com/Tinkerer1234/Masherator-1000/tr…
ნაბიჯი 8: ყველაფერი ერთად ააწყვეთ
მას შემდეგ რაც ყველაფერი მავთულხლართულია, პროგრამა ატვირთულია Uno– ში, თქვენ უნდა გადევნოთ თქვენი გაყვანილობა, შეამოწმოთ ყველა ფუნქცია, დარწმუნდით, რომ ყველაფერი მჭიდროა და გადახრილი.
არსებობს მინიმუმ 100000 სტატია PID– ის მორგებაზე, ასე რომ თქვენ შეგიძლიათ ითამაშოთ ციფრებით და მე არ დავკარგავ დროს.
ძირითადი ბალიშის ფუნქციები ასეა:
როდესაც ჩართავთ, splash ეკრანი dsiplays. 3 წამის შემდეგ ის გადადის მის მარყუჟში. ის გადადის სარელეო პინზე დაბლა, სანამ არ დააჭერთ ღილაკს "მარჯვენა".
მარცხენა და მარჯვენა გადართვის მენიუები. Set Point არის სასურველი ტემპერატურა. ერთი დაჭერით მაღლა და ქვევით გადაადგილდება.1 ° F- ზე, გააჩერეთ ზემოთ და ქვემოთ და დააჭირეთ select- ს და ის მაღლა ან ქვევით მიდის 1 ° F- ში.
სხვა მენიუები არის K ფაქტორები P, I და D. ზევით და ქვევით ღილაკები მუშაობს მითითებული წერტილების მენიუს მსგავსად.
ერთი მაგარი თვისება, მე არაფერ შუაში ვარ, ის იყო რომ რაც უფრო ახლოს მიდიხართ თქვენს მითითებულ წერტილთან ეკრანი იცვლის ფერს. წითელი ყვითელიდან თეთრამდე.
არ დაგავიწყდეთ კონტრასტის მორგება თქვენს RGB/LCD ფარზე. ის ცარიელი იქნება და თქვენ დაგავიწყდებათ, რომ მე დავწერე ეს და ეს ადაფრუტმა დაწერა და დარწმუნდები, რომ შენი ფარი არის DOA, ან შენ შეწყვიტე შედუღების სამუშაო.
ფოტოებში ნახავთ ცრუ უარყოფით კითხვას, მე არ მაქვს თანდართული ტემპერატურის ზონდი. მე გავაგრძელებ დამატებით ინსტრუქციებს და მიგიყვანთ Dirty Gertie– ს, Oatmel Stout– ის პარტიის დამზადების გზით.
მანამდე, სალამი !!
გირჩევთ:
ტემპერატურის კითხვა LM35 ტემპერატურის სენსორის გამოყენებით Arduino Uno– ით: 4 ნაბიჯი
ტემპერატურის კითხვა LM35 ტემპერატურის სენსორის გამოყენებით Arduino Uno– ით: გამარჯობა ბიჭებო ამ ინსტრუქციებში ჩვენ ვისწავლით თუ როგორ გამოიყენოთ LM35 არდუინოსთან ერთად. Lm35 არის ტემპერატურის სენსორი, რომელსაც შეუძლია წაიკითხოს ტემპერატურის მნიშვნელობები -55 ° C– დან 150 ° C– მდე. ეს არის 3 ტერმინალური მოწყობილობა, რომელიც უზრუნველყოფს ტემპერატურის პროპორციულ ანალოგიურ ძაბვას. მაღალი
ESP32 NTP ტემპერატურის ზონდის მომზადების თერმომეტრი Steinhart-Hart კორექციით და ტემპერატურის სიგნალიზაციით .: 7 ნაბიჯი (სურათებით)
ESP32 NTP ტემპერატურის ზონდის მომზადების თერმომეტრი Steinhart-Hart კორექციით და ტემპერატურის სიგნალიზაციით: ჯერ კიდევ მოგზაურობთ " მომავალი პროექტის ", ", " ESP32 NTP ტემპერატურის ზონდის მომზადების თერმომეტრის Steinhart-Hart კორექციით და ტემპერატურის სიგნალიზაციით " არის ინსტრუქცია, რომელიც გვიჩვენებს, თუ როგორ დავამატო NTP ტემპერატურის ზონდი, პიეზო ბ
ტემპერატურის კონტროლერი და საათი Arduino– ით: 7 ნაბიჯი
ტემპერატურის კონტროლერი და საათი არდუინოსთან ერთად: გამოსახულებაში თერმოსტატი შექმნილია ცენტრალური გათბობის რეცირკულაციის ტუმბოს გასაკონტროლებლად. თუ თქვენ გაქვთ სახლი ქალაქის გარეუბანში, ქვაბის არჩევანი არ უნდა იყოს თქვენთვის დაბრკოლება. თუმცა, აზრი, რომელიც მას აშინებს არის
მაღალი სიზუსტის ტემპერატურის კონტროლერი: 6 ნაბიჯი (სურათებით)
მაღალი სიზუსტის ტემპერატურის კონტროლერი: მეცნიერებაში და საინჟინრო სამყაროში ტემპერატურის მონიტორინგი (ატომების მოძრაობა თერმოდინამიკაში) არის ერთ-ერთი ფუნდამენტური ფიზიკური პარამეტრი, რომელიც უნდა გავითვალისწინოთ თითქმის ყველგან, უჯრედის ბიოლოგიიდან დაწყებული მძიმე საწვავის რაკეტამდე
გაუმართავი ტემპერატურის სენსორის ქსელის კონტროლერი: 8 ნაბიჯი
გაუმართავი ტემპერატურის სენსორის ქსელის კონტროლერი: ეს ინსტრუქცია გიჩვენებთ თუ როგორ გადააკეთოთ Arduino Uno დაფა ერთ დანიშნულების კონტროლერად DS18B20 ტემპერატურის სენსორების ნაკრებისთვის, რომელსაც შეუძლია გაუმართავი სენსორების ავტომატიზირებული იზოლაცია. კონტროლერს შეუძლია მართოს 8 სენსორი Arduino– ით უნო. (ა