Obsah:
- Krok 1: BLOKOVÝ SCHÉMA
- Krok 2: KARTA OVLÁDAČA
- Krok 3: USB
- Krok 4: VODIČE krok za krokom
- Krok 5: LIMITNÝ SPÍNAČ (KONIEC-ZASTAVENIE)
- Krok 6: EXTRUDÉR
- Krok 7: MOTOR VYTLAČOVAČA (KONEKTOR M8)
- Krok 8: VYHRIEVACÍ PRVOK
- Krok 9: TERMISTOR (KONEKTOR M18)
- Krok 10: VENTILÁTOR EXTRUDÉRA (KONEKTOR M16)
- Krok 11: SLUŽBY (KONEKTOR M17)
- Krok 12: ZOBRAZENIE PREHRÁVAČA SD (EXP1 A EXP2)
- Krok 13: KARTA NAPÁJANIA
- Krok 14: DC VÝSTUP PRE NAPÁJANIE
- Krok 15: RC FILTRE
- Krok 16: PRIPOJENIA VONKAJŠIEHO NAPÁJANIA
- Krok 17: NÍZKE NAPÄTIE (DC)
- Krok 18: PRIPOJENIE OVLÁDAČA MOTORA KROK ZA KROKOM
- Krok 19: Firmvér Marlin
- Krok 20: VLASTNÉ ČASTI
- Krok 21: SCHÉMA
- Krok 22: Stiahnutie
Video: Ovládač Imaginbot pre 1 kubickú meraciu 3D tlačiareň: 22 krokov
2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy zmenené: 2024-01-30 11:55
Tento ovládač bol navrhnutý tak, aby staval 3D tlačiareň kubických metrov pomocou príkazov veľkých krokových motorov.
Krok 1: BLOKOVÝ SCHÉMA
Pripojte rôzne moduly, ktoré tvoria systém, podľa tohto diagramu pripojeného v sekcii SCHÉMA (v spodnej časti stránky).
Stiahnite si kompletný manuál
imaginbot.com
Krok 2: KARTA OVLÁDAČA
DC NAPÁJANIE
Pomocou šesťžilového kábla pripojte napájanie dosky ovládača (konektor POWER SUPPLY) k doske zdroja napájania (konektor POWER SUPPLY).
Môžete tiež použiť tri páry káblov.
Krok 3: USB
Pripojte bežný kábel USB priamo k portu USB Arduino.
Krok 4: VODIČE krok za krokom
(KONEKTORY OD M1 DO M7)
Štvorvodičový kábel použite na signály:
Konektory Y1 (M1) a Y2 (M2): káble vodiča dvoch motorov na osi Y.
Konektory Z1 (M3), Z2 (M4), Z3 (M5), Z4 (M6): káble vodiča štyroch motorov osovej osi Z.
Konektory X1 (M7): Káble vodiča motora osi X.
Pri pripájaní káblov ovládača postupujte podľa tejto tabuľky: Sieťotlač na kartu --- Farebne
5V ---------------------- Červená
PUL --------------------- Zelená
SMER --------------------- Žltá
SK ---------------------- Modrá
Konektory sú určené pre rôzne meniče a môžu byť prepojené vodičom 0, 5 mm2.
Je dobré, že drôt nie je špirálovito vinutý (skrútený) na 4 spojoch vzhľadom na každý vodič.
Hnaciu kapacitu rôznych osí vyjadruje nasledujúca tabuľka:
Osové konektory - pilotná kapacita
X --------- M7 -------------- 1 ovládač
Y ------- M1, M2 ----------- 2 ovládače
Z ---- M3, M4, M5, M6 ----- 4 vodiči
Krok 5: LIMITNÝ SPÍNAČ (KONIEC-ZASTAVENIE)
Koncový spínač zapojte dvojvodičovým káblom:
Konektor X-MIN (M9) a X-MAX (M10): koncový spínač minimálnej a maximálnej osi X.
Konektor Y-MIN (M11) a Y-MAX (M12): koncový spínač minimálneho a maximálneho osi Y.
Konektor Z-MIN (M13) a Z-MAX (M14): koncový spínač minimálnej a maximálnej osi Z.
Krok 6: EXTRUDÉR
Skupina extrudérov obsahuje niekoľko káblov:
Konektor EXTRUDER (M8): Šnúrkový kábel krokového motora extrudéra.
Konektor RISC (M15): dvojvodičový kábel vykurovacieho telesa.
Konektor TERM (M18): dvojvodičový kábel termistora.
Konektor VENT (M16): dvojvodičový kábel ventilátora (dbajte na polaritu).
Krok 7: MOTOR VYTLAČOVAČA (KONEKTOR M8)
Tento konektor prenáša príkazové impulzy do krokového motora extrudéra.
Keďže na každý kolík musí prúdiť asi 1 A prúdu, je dobré byť zapojený drôtmi najmenej 1 mm2 (18 AWG).
Ak dĺžka kábla presahuje 1 m, je potrebné úsek zväčšiť na 1,2 mm2.
Krok 8: VYHRIEVACÍ PRVOK
(KONEKTOR M15)
Portálový konektor napájacieho zdroja 12 VDC na tepelnom odpore extrudéra.
Vodiče musia mať prierez najmenej 1,5 mm2.
Aktivácia je indikovaná červenou LED diódou.
Krok 9: TERMISTOR (KONEKTOR M18)
Konektor zhromažďuje pripojenia termistora vo vnútri extrudéra.
Je dôležité, aby v prípade pripojenia prichádzajúceho z termistora bolo spojené priamo s kovovými časťami, je zapojené do pravého kolíka (pri pohľade spredu).
Pravý kolík je uzemnený a vo všeobecnom výkrese ho možno rozlíšiť, pretože má štvorcovú podložku.
V prípade pochybností je vhodné skontrolovať, či jeden z vodičov súvisiacich s termistorom má skutočne priame spojenie s kovovými časťami (extrudér), a v tomto prípade postupujte podľa pokynov.
Krok 10: VENTILÁTOR EXTRUDÉRA (KONEKTOR M16)
Tento konektor ovláda prostredníctvom softvéru ventilátor prítomný v extrudéri.
Vodiče môžu mať prierez 0, 5 mm2.
Zapnutie tohto ventilátora je indikované zelenou diódou LED.
Krok 11: SLUŽBY (KONEKTOR M17)
Existuje 12 servisných VDC pre maximálny prúd, ktorý je možné odoberať rovný 0, 4 A.
Polarita je na sieťotlači označená symbolom „+“.
K tomuto terminálu je možné pripojiť akékoľvek ventilátory neriadené softvérom (vždy aktívne) určené aj na chladenie externých zdrojov napájania.
Krok 12: ZOBRAZENIE PREHRÁVAČA SD (EXP1 A EXP2)
Konektory majú za úlohu pripojiť jednotku kódovača displeja k doske.
Pripojte displej 12864 pomocou 10-žilových plochých káblov.
Pripojte prvý kábel do konektora EXP1 a druhý kábel do konektora EXP2.
Rešpektujte správny smer na oboch stranách orientovaním zarážky na konektore kábla smerom k otvoru v konektore na doske.
UPOZORNENIE! Ich nesprávne usporiadanie (môže sa ľahko zmeniť medzi nimi) môže spôsobiť nevratné poškodenie. Maximálna dĺžka plochého kábla by nemala presiahnuť 25 cm.
Krok 13: KARTA NAPÁJANIA
NAPÁJACÍ KONEKTOR
VSTUP Z ELEKTRICKEJ SIETE
Na prednom paneli je dodávaný striedavý prúd pre externú dosku aj pre napájacie zdroje.
Môže byť zapojený pomocou bežne dostupného konektora pre zásuvku typu IEC.
Kábel nesmie mať prierez menší ako 1,2 mm2 a musí byť vybavený uzemnením.
Na pevné počítače je možné použiť bežný kábel 220 VAC.
Pred pripojením kábla sa uistite, že je hlavný vypínač VYPNUTÝ a že karta je v izolačnom obale, aby bola chránená.
Krok 14: DC VÝSTUP PRE NAPÁJANIE
KARTA OVLÁDAČA
Na prepojenie dvoch dosiek, ovládača a zdroja napájania, použite káble odporúčané v tabuľke na konci tohto dokumentu.
Krok 15: RC FILTRE
Pripojte vstupy 220 VAC dvoch RC filtrov bežným monitorovacím káblom ku konektoru na doske s výstupným zdrojom 220 V AC.
Každý kábel musí mať tri vodiče:
Fáza (hnedá).
Neutrálny (modrý).
Zem (zelená a žltá).
Vstupy filtra 1 a filtra 2 je možné zapojiť paralelne.
Krok 16: PRIPOJENIA VONKAJŠIEHO NAPÁJANIA
VÝSTUPNÝ KONEKTOR NAPÁJANIA
Nachádza sa na prednom paneli.
Toto je konektor, ktorý vracia sieť 220 VAC k externým zdrojom napájania.
Môže byť zapojený pomocou bežne dostupnej zástrčky pre zásuvku typu IEC.
Kábel nesmie mať prierez menší ako 1,2 mm2 a musí byť vybavený uzemnením.
Pripojte výstup 220 VAC RC filtrov štyrmi spoločnými káblami pre elektrické systémy k štyrom externým zdrojom napájania:
Výstup z filtra 1: napájanie 1 a 2.
Výstup z filtra 2: napájanie 3 a 4.
Každý kábel musí mať tri vodiče: fázový (hnedý).
Neutrálny (modrý).
Zem (zelená a žltá).
Krok 17: NÍZKE NAPÄTIE (DC)
Pre každý ovládač použite dvojvodičový kábel (dodržte polaritu):
Napájanie 1: meniče osi Z1 a Z2.
Napájanie 2: budiče osí Z3 a Z4.
Napájanie 3: budiče osi Y1 a Y2
Napájanie 4: menič osi X1.
Krok 18: PRIPOJENIE OVLÁDAČA MOTORA KROK ZA KROKOM
Morčatá použite dva vodiče pochádzajúce z jednosmerných výstupov napájacích zdrojov pre napájacie zdroje každého vodiča (kladný a záporný).
Na signály každého vodiča použite štvorvodičový kábel z dosky ovládača.
Na konektoroch ovládača vytvorte pripojenia a mosty podľa tohto diagramu:
Krok 19: Firmvér Marlin
Krok 20: VLASTNÉ ČASTI
Krok 21: SCHÉMA
Krok 22: Stiahnutie
Stiahnite si kompletný manuál
imaginbot.com
Odporúča:
Ovládač Imaginbot Per Stampante 3D Da 1 Metro Cubo: 22 krokov
Ovládač snímok 3D grafických staníc 1 metra: Ovládač s jedným alebo väčším počtom koľajníc, ktorý umožňuje 3D sledovanie veľkého počtu motorových pasáží, veľkých pascí a pascí
Spôsob, ako použiť inerciálnu meraciu jednotku?: 6 krokov
Spôsob, ako použiť inerciálnu meraciu jednotku?: Kontext: Budujem pre zábavu robota, s ktorým sa chcem v dome pohybovať autonómne. Je to dlhá práca a robím krok za krokom. Na túto tému som už publikoval 2 návody: jeden o výrobe kodéra kolies a jeden o
Napájanie počítača pre 12v 3D tlačiareň: 5 krokov
Počítačový zdroj pre 12v 3D tlačiareň: NEPOUŽÍVAJTE ŽIADNY ELEKTRICKÝ PRÍSTROJ, KEĎ JE ZAPOJENÝ VNÚTORNÝ ZDROJ! NIE JE TO ZHODNOTENÉ ZOMRUTÉ! NEDEJTE SA, UMIERNITE NAPÁJANIE! Z tohto dôvodu je to rýchly návod, ako upraviť napájací zdroj počítača tak, aby sa používal s vašou tlačiarňou. Používam tento doplnok EVGA
DIY herný ovládač založený na Arduine - Herný ovládač Arduino PS2 - Hra Tekken s gamepadom DIY Arduino: 7 krokov
DIY herný ovládač založený na Arduine | Herný ovládač Arduino PS2 | Hranie Tekkenu s gamepadom pre domácich majstrov Arduino: Dobrý deň, chlapci, hranie hier je vždy zábavné, ale hranie s vlastným ovládačom pre vlastnú potrebu je zábavnejšie. Preto v tomto návode vytvoríme herný ovládač pomocou arduino pro micro
Tlačiareň Alexa - Upcyklovaná tlačiareň účteniek: 7 krokov (s obrázkami)
Tlačiareň Alexa | Upcyklovaná tlačiareň účteniek: Som fanúšikom recyklácie starých technológií a ich opätovného použitia. Pred nejakým časom som získal starú, lacnú termálnu tlačiareň účteniek a chcel som užitočný spôsob, ako ju znova použiť. Potom som cez prázdniny dostal darček Amazon Echo Dot a jeden z výkonov