Obsah:
- Krok 1: Objednajte si Pcb na EasyEda
- Krok 2: Zostavenie DPS
- Krok 3: Zostavenie polarity PCB
- Krok 4: Zostavenie DPS v prípade 5V Arduino alebo s 3,3V zosilňovačom
- Krok 5: Presnosť teploty
- Krok 6: Príprava 3D tlačených dielov
- Krok 7: Príprava 3D tlačených dielov
- Krok 8: Príprava Dohickyho trysky. Vložte maticu
- Krok 9: Príprava Dohickyho trysky. Vystužovací prsteň
- Krok 10: Príprava Dohickyho trysky
- Krok 11: Príprava NTC
- Krok 12: Zostavenie NTC v Dohickom
- Krok 13: Zostavenie NTC v Dohickom (ďalšie)
- Krok 14: Príprava Dohickyho trysky
- Krok 15: Príprava Dohickyho trysky. Vložte Dohicky
- Krok 16: Príprava Dohickyho dýzy
- Krok 17: Skráťte borovice SSD1306
- Krok 18: Prípad
- Krok 19: Prípad: Prilepte dvere vypínačom
- Krok 20: Prípad: elektrický drôt s magnetom
- Krok 21: Prípad: Celkový pohľad
- Krok 22: Prípad: Batéria je staršia
- Krok 23: Prípad: Magnet a drôt staršej batérie
- Krok 24: Prípad: Upevnite magnet a drôt k dverám
- Krok 25: Prípad: Kompletné zostavenie
- Krok 26: Program pre Arduino
- Krok 27: Používateľská príručka
- Krok 28: Dávajte si pozor na hroty Electrice
Video: Elektronická verzia Russovho laserového merača výkonu Dohicky: 28 krokov (s obrázkami)
2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy zmenené: 2024-01-30 11:55
Laserové elektrické náradie.
e-dohicky je elektronická verzia dohicky od Russ SADLER. Russ animuje veľmi dobrý kanál YouTube pre SarbarMultimedia
www.youtube.com/watch?v=A-3HdVLc7nI&t=281s
Russ SADLER predstavuje jednoduché a lacné príslušenstvo na meranie sily lasera v 'RDWorks Learning Lab 53'
Tu je popis elektronickej verzie, ktorá automaticky ukazuje výkon po expozícii.
Tu je popis elektronickej verzie, ktorá automaticky indikuje výkon.
Procedúra začína podľa popisu Russa Sadlera. Je potrebné začať výberom expozičného času z 3 navrhnutých Russom, 10,25, 20,5 alebo 41 sekúnd so vzormi dodanými Russom. Potom stačí stlačiť tlačidlo štart e-dohicky a spustiť laser.
Russ vytvoril 3 vzory pre 3 expozičné časy, 10,25, 20,5 a 41 sekúnd. Vyberiete si dobu, ktorá zodpovedá výkonu vášho lasera. Čím je laser výkonnejší, tým bude kratší aj expozičný čas. Pred začatím merania je potrebné v e-dohikách povedať, aký bude expozičný čas. Jednoducho sa to robí prostredníctvom obrazovky nastavenia.
E-doHICky je vytvorený pomocou Arduino pro mini, takže si môžete ľahko vytvoriť svoj vlastný.
Materiál faktúry:
- 1 x Russov dohický
- 1 x veľmi presný NTC MC65F103A (https://www.mouser.be/Search/ProductDetail.aspx?R=…) (asi 6 €) https://www.mouser.com/ds/2/18/AAS -920-306C-NTC-T … alebo nájdite 'MC65F103A' na Mouser, Digikey alebo vo vašom obchode s fakvoritom.
- 1 x TL431B (https://www.mouser.be/ProductDetail/Texas-Instrume…) (asi 1,5 €)
alebo nájdite „TL431B“na Mouser, Digikey alebo vo vašom obchode s fakvoritmi.
- 1 x Arduino mini pro 3, 3V alebo 5V (alebo ekvivalent) (asi 5 €)
- 1 x displej Oled SSD1306 (alebo ekvivalent) (približne 5 EUR)
- 1 x DS18B20 (asi 1 €)
-1 x zosilňovač zosilnenia 0,9 V-5 V-> 5 V (https://www.banggood.com/5Pcs-DC-DC-0_9V-5V-USB-O…)
alebo (https://www.banggood.com/5Pcs-PFM-Control-DC-DC-0…)
alebo (https://www.banggood.com/5pcs-Mini-DC-DC-0_8-5V-T…)
alebo (https://www.banggood.com/Mini-DC-DC-0_8-3_3V-To-D…)
(asi 5 €)
-1 x bzučiak (https://www.tme.eu/en/katalog/?art=LD-BZEG-0905) alebo ekvivalent (približne 1 €)
- 1 x tranzistor BSS138 alebo ekvivalent (https://www.tme.eu/en/katalog/?art=BSS138-FAI) (asi 0,01 €)
- 1 x odpor 100 R smd 1206 (asi 0,01 €)
- 1 x rezistor 10K smd 1206 (asi 0,01 €)
- 1 x odpor 10K 0, 1% smd 1206 (asi 0,2 €)
- 3 x kondenzátor 0, 1uF smd 1206 (3 x asi 0,5 €)
- 3 x kondenzátor 10uF smd C (6032-28) (3 x približne 1,5 €)
- hlavička niektorých bežných kolíkov
- 1 x prepnite asi takto: (https://www.mouser.be/ProductDetail/Apem/25136NAH6…)
ALEBO (https://www.tme.eu/en/katalog/switches-and-indicat… (asi 0,5 €)
- 1 x PCB (asi 2 €?) PCB je teraz k dispozícii na EasyEda:
-2 x neodymové magnety (https://www.banggood.com/20-PCS-Rare-Earth-Nyodymi…) (1,28 €)
AK Arduino 3, 3V
- 1 x 3, 3V regulátor: AP2210N-3.3TRG1 alebo ekvivalent (približne 0,4 EUR)
- 1 x kondenzátor 0, 1uF smd 1206
- 1 x kondenzátor 10uF smd C (6032-28)
ALEBO priamo to (https://www.banggood.com/Mini-DC-DC-0_8-3_3V-To-D…)
Pri 5V Arduino neosádzajte 3,3V regulátor a skrat na PCB.
Všetky súbory si môžete stiahnuť nižšie.
Existujú 4 typy zdrojov:
- Program C pre Arduino.
- Sketchup, stl a DXF súbory na prípadné plastové rezanie laserom a niektoré 3D kúsky.
- súbory PCB. (k dispozícii aj od spoločnosti EasyEda)
- Pokyny, obrázky a videá.
Tento projekt je otvorený a je možné ho vylepšiť. Je to prvá verzia a všetky vaše nápady sú vítané:-)
Je ľahké vytvoriť zjednodušenú verziu.
Pracujem na verzii puzdra s jednoduchým mekanickým spínačom vyrezaným akrylom. (Jednoduchá šmýkačka, ktorá oddeľuje dvere magnetmi a batériou.)
Ďakujem:-)
Krok 1: Objednajte si Pcb na EasyEda
Plošný spoj je teraz k dispozícii na EasyEda:
easyeda.com/danielroibert/dohicky-73d71ba5…
Alebo si to vyrobte sami pomocou priloženého súboru.brd orla.
Krok 2: Zostavenie DPS
Vložte správny komponent na správne miesto správnym smerom. Dúfam, že obrázky k tomu dostatočne pomôžu.
V závislosti od vašich otázok sa pokúsim poskytnúť čo najskôr ďalšie podrobnosti.
Konektor jednotky SSD1306 musí byť o niečo skrátený (asi 2 mm), aby sa zmestil do puzdra.
DS18B20 je spájkovaný približne 3, 5 cm 3 vodičmi. Bude pripevnený v hlave ako na obrázku.
Krok 3: Zostavenie polarity PCB
Pre disk SSD1306 existujú dva typy polarity. Prepojky vám pomôžu nastaviť správnu polaritu pre váš vlastný disk SSD1306. Skok jednoducho skráťte niekoľkými spájkami.
Krok 4: Zostavenie DPS v prípade 5V Arduino alebo s 3,3V zosilňovačom
Ak používate 5V Arduino, nepotrebujete regulátor 3,3V. Potom jednoducho nezaplňte 3 súčasti a skok skráťte spájkou. (dobrý SSD1306 môže pracovať s 3, 3V a 5V)
Ak používate zosilňovač 3,3 V, regulátor 3,3 V nepotrebujete. Potom jednoducho nezaplňte 3 súčasti a skok skráťte spájkou. (dobrý SSD1306 môže pracovať s 3, 3V a 5V)
Krok 5: Presnosť teploty
Existuje jedna špeciálna operácia:
Chcel som zahrnúť pomerne presnú mieru absolútnej teploty. Aby som tam dorazil, použil som veľmi dobrú sondu NTC a TL431 ako referenciu presného napätia. Nie je to možno nevyhnutné, ale ak dokážete veľké veci, dokážete aj malé veci. (Je to nevyhnutné, aby to bolo lepšie ako 0, 3 ° C požadované pre expozíciu 10,25 s) Arduino je vybavené jedným ATmega328P, ktorý má vstup referenčného napätia pre ADC. Stručne povedané, je na kolíku 20. Tento pin bohužiaľ nie je k dispozícii na konektore Arduino mini pro. Relatívne je potrebné spájať jeden vodič na tento kolík. Preferoval som spájkovanie drôtu na kondenzátore v blízkosti kolíka 13 externého konektora. Vodič je potrebné spájkovať na doske plošných spojov, ako je znázornené na obrázku.
Ak si myslíte, že nie je potrebné dosiahnuť tak dobrú presnosť, môžete zabudnúť na TL431 (odpor 100R a dva kondenzátory) a vodič. Je tiež potrebné odstrániť dve ligandy z programu:
- asi na riadku 12
#define VREF2495 2495
zmeniť na
#define VREF2495 3300 (pre 3,3 V)
alebo
#define VREF2495 5000 (pre 5V)
- Vo funkcii setup ():
odstrániť
analogReference (EXTERNÝ);
Krok 6: Príprava 3D tlačených dielov
Po odstránení chýb tlače upravte otvory na 2,5 mm
Krok 7: Príprava 3D tlačených dielov
Navlečte nite do všetkých 2,5 predtým otvorených otvorov.
Krok 8: Príprava Dohickyho trysky. Vložte maticu
Krok 9: Príprava Dohickyho trysky. Vystužovací prsteň
Krok 10: Príprava Dohickyho trysky
Krok 11: Príprava NTC
Toto je jeden chúlostivý krok! (urob si na to čas)
Tu je NTC
Prerežte dva vodiče NTC rôznej dĺžky.
Získajte pár izolátorov kremíka z elektrického kábla. Jeden asi 5 cm (AWG 22) a jeden 8 mm (AWG 18)
Vložte NTC kábla do 5 cm kremíka.
Spájajte NTC na asi 10 cm tenký kábel a izolovajte ho zmršťovacou trubicou.
Krok 12: Zostavenie NTC v Dohickom
Na NTC naneste niekoľko tepelných pást. Vložte NTC hlboko do dohicky.
Krok 13: Zostavenie NTC v Dohickom (ďalšie)
Pred skrutku pridajte silikónovú trubičku 8 mm * 2,5 mm (AWG 18) alebo ekvivalentnú mäkkú skrutku a potom skrutku jemne utiahnite. Silikónová (alebo mäkká vec) je na to, aby sa NTC neroztrhla, keď ju pevne utiahnete, potom zaskrutkujte.
Krok 14: Príprava Dohickyho trysky
Krok 15: Príprava Dohickyho trysky. Vložte Dohicky
Vložte tenké káble cez 3D tlačenú „dohicky“podporu.
Vložte dohicky do 3D tlačenej „dohicky“podpery a potom utiahnite skrutku
Krok 16: Príprava Dohickyho dýzy
Jemne utiahnite skrutku, aby kábel NTC zostal na svojom mieste, aby ste sa vyhli pohybu kábla.
Krok 17: Skráťte borovice SSD1306
Skráťte kolíky asi z 3 mm.
Krok 18: Prípad
Tu sú súbory na vytvorenie puzdra.
Puzdro je na laserové rezanie v akryláte 3 mm. K dispozícii sú 3 kusy, ktoré je potrebné vytlačiť 3D.
Na puzdro na batériu som použil 2 litle 2, 9 mm*7 mm magnetov. (https://www.banggood.com/20-PCS-Rare-Earth-Neodymium-Magnets-N50-7mm-Diameter-x-3mm-Thickness-p-940975.html?rmmds=search)
Môžete použiť rôzne magnety, ale potom musíte zmeniť veľkosť otvorov.
Dore musí byť lepené. Dbajte na orientáciu. Diera musí byť na dne, ako ukazuje obrázok.
Vezmite auto o orientácii podpery magnetu, otvor musí byť vpravo na spodku.
Pridám kroky na zostavenie toho všetkého.
Dúfam, že máte náčrt (V8 alebo vyšší) na sledovanie všetkých podrobností.
Krok 19: Prípad: Prilepte dvere vypínačom
Tu sú kroky na lepenie dverí.
dbajte na orientáciu dielov.
Dbajte na to, aby ste na posledné kusy príliš nelepili. súprava „prepínačov“sa musí stále pohybovať pozdĺž slotu.
Krok 20: Prípad: elektrický drôt s magnetom
„Prepínač“musí dobre prechádzať nad magnetom.
Krok 21: Prípad: Celkový pohľad
Dávajte pozor na nohy
Krok 22: Prípad: Batéria je staršia
Najprv skontrolujte správnu orientáciu troch kusov.
Krok 23: Prípad: Magnet a drôt staršej batérie
Utiahnite magnet a červený elektrický vodič.
Krok 24: Prípad: Upevnite magnet a drôt k dverám
Utiahnite magnet a čierny elektrický vodič.
Krok 25: Prípad: Kompletné zostavenie
- Podľa typu meniča napájania zvarte červený vodič v + na PCB a čierny vodič v zemi.
- Pripojte NTC Douhicky a DS18B20
- Potom zostavte puzdro
Krok 26: Program pre Arduino
Skica používa niektoré štandardné knižnice. Pre SSD1306 je jeden špeciál. Nepoužívam ten častý, pretože ten, ktorý používam, je rýchlejší. Táto knižnica je od Alexeyho Dyndu.
Po pridaní knižnice Alexey Dynda jednotky SSD1306 môžete náčrt nahrať do Arduina.
Tento projekt nie je pre figuríny, potom predpokladám, že viete, ako načítať skicu do Arduino mini pro.
Náčrt môže fungovať s inými Arduino, potom ho môžete použiť s Arduino Uno.
Krok 27: Používateľská príručka
E-dohicky môže byť v 3 rôznych režimoch.
- Režim nečinnosti
- Spustiť režim
- Režim nastavenia
Existuje iba jedno tlačidlo a operácie môžete vykonávať pomocou „normálneho stlačenia“alebo „dlhého stlačenia“. Dlhé stlačenie trvá 1 sekundu.
Po zapnutí je e-dohicky v „pohotovostnom režime“.
- V tomto režime môžete čítať teplotu dohicky, teplotu miestnosti a skutočný čas expozície.
Je dôležité nastaviť správny „čas expozície“podľa času expozície nastaveného v Russovom otcovstve, 10,25, 20,5 alebo 41 sekúnd.
Pred meraním skontrolujte, či je „čas expozície“správne nastavený.
Nastavte správny „čas expozície“:
- e-dohicky musia byť v „pohotovostnom režime“. (ak nie, „dlhým stlačením“sa vráťte do „pohotovostného režimu“)
- urobte „dlhé stlačenie“.
- potom „normálnym stlačením“tlačidla opakujte, kým nezvolíte správny čas.
- Keď uvidíte správny čas, urobte „dlhé stlačenie“.
- e-dohicky uloží vašu voľbu a vráti sa do „pohotovostného režimu“
V „pohotovostnom režime“porovnávajú e-dohicky teplotu dohicky a teplotu v miestnosti.
Rozdiel medzi oboma nemôže byť väčší ako 3 alebo 4 stupne. Ak je rozdiel väčší, zobrazí sa výstražná správa a nie je možné začať s meraním.
Keď je všetko v poriadku, môžete začať s meraním.
Urobte si mierku:
- Normálne musíte do svojho laserového zariadenia načítať správneho Russovho otca.
- Potom môžete začať merať stlačením tlačidla e-dohicky a spustiť laserový prístroj.
- Udržujte dohicky v laseri podľa vysvetlení videa Russ.
Keď laser zastaví expozíciu, e-dohicky automaticky počká na zvýšenie teploty, potom zaznie zvukový signál a zobrazí nameraný výkon vo wattoch. Môže to trvať niekoľko sekúnd (asi 5 až 10 alebo viac v závislosti od podmienok)
Po prečítaní napájania sa môžete vrátiť do „pokojového režimu“„dlhým stlačením“.
V tejto dobe budú e-dohicky pravdepodobne zobrazovať upozornenie, že teplota dohicky je príliš vysoká.
Potom musíte dohicky vychladnúť, ako je vysvetlené vo Russovom videu:-)
Potom je e-dohicky pripravený na ďalšie meranie.
- Ak chcete zastaviť beh merania, jednoducho 'dlho stlačte', potom sa e-dohicky vráti do 'pokojového režimu'.
Zvláštne upozornenie:
Osobitné upozornenie je, ak teplota dohicky rastie na 70 ° C alebo viac. V takom prípade musíte e-dohicky vypnúť a dohicky vychladnúť na „normálnu“teplotu.
Krok 28: Dávajte si pozor na hroty Electrice
Môj stroj je dosť zle zostavený a vysokonapäťový kábel prechádza pozdĺž trubice. Spúšťa rozptýlenie špičiek vysokého napätia pri zapaľovaní trubice. E-dohicky je elektronické zariadenie a môže sa ním znepokojovať. Všimol som si, že e-dohicky niekedy robí reset, keď meriam výkon na výstupe z trubice. Problém nenastane, keď zmeriam výkon na druhej strane, v blízkosti mobilnej hlavy. Existuje niekoľko spôsobov, ako tento problém zmierniť. Jedným zo spôsobov je obrniť vysokonapäťový kábel. Môžeme buď vytvoriť kríž cez kábel vo vnútri stroja, alebo ho pancierovať kusom hliníkového plechu spojeného so zemou stroja, iným spôsobom je prepojiť dohicky so zemou stroja.
Odporúča:
Displej nástenného merača: 4 kroky (s obrázkami)
Displej nástenného merača: Kúpil som si lacný vreckový merač od eBay v domnení, že to bude zaujímavá novinka. Ukázalo sa, že merač, ktorý som si kúpil, nie je vhodný, ale dovtedy som sa zaviazal, že vyrobím niečo, čo bude visieť na stene a
Projekt DIY merača výkonu pomocou Arduino Pro Mini: 5 krokov
Projekt DIY Power Meter pomocou Arduino Pro Mini: Úvod Dobrý deň, komunita elektroniky! Dnes vám predstavím projekt, ktorý vám umožní zmerať napätie a prúd spotrebiča a zobraziť ho spolu s hodnotami výkonu a energie. Meranie prúdu/napätia Ak chcete merať
Počítadlo merača PKE Geiger: 7 krokov (s obrázkami)
Počítadlo Geiger Geiger z PKE: Už dlhšiu dobu som chcel postaviť počítadlo Geiger, ktoré by dopĺňalo moju chladenú oblakovú komoru Peltier. (Dúfajme) nie je skutočne veľmi užitočný účel vlastniť Geigerov pult, ale jednoducho milujem staré ruské trubice a myslel som si, že by to
Google AIY VoiceHAT pre súpravu Raspberry Pi (verzia MagPi 57, verzia 2017): 6 krokov (s obrázkami)
Google AIY VoiceHAT pre Raspberry Pi Kit (verzia MagPi 57, verzia 2017): Tipy na zostavenie hlasovej sady MagPi sa nenašli v návodoch
Vylepšenie výkonu laserového modulu s vytrvalosťou 10 W: 6 krokov
Vylepšenie výkonu laserového modulu s vytrvalosťou 10 W: Kúpil som si 10 W laserovú súpravu. Zostavil som laserovú súpravu a zapojil som podľa pokynov Keď som nastavoval laserový volt a prúd tak, aby mal dobrý výkon laseru a zaistil bezpečnosť laserovej diódy, nedokázal som získať viac ako 3,7A@5VI