Sisällysluettelo:
- Vaihe 1: Tilaa PCEB EasyEdasta
- Vaihe 2: Piirilevyn kokoaminen
- Vaihe 3: Piirilevyjen napaisuuden kokoaminen
- Vaihe 4: Piirilevyn kokoaminen, jos 5 V: n Arduino tai 3.3 V: n tehomuunnin
- Vaihe 5: Lämpötilan tarkkuus
- Vaihe 6: 3D -tulostettujen kappaleiden valmistelu
- Vaihe 7: 3D -tulostettujen kappaleiden valmistelu
- Vaihe 8: Dohickyn suuttimen valmistelu. Aseta mutteri paikalleen
- Vaihe 9: Dohickyn suuttimen valmistelu. Vahvistusrengas
- Vaihe 10: Dohickyn suuttimen valmistelu
- Vaihe 11: NTC: n valmistelu
- Vaihe 12: NTC: n kokoaminen Dohickyssä
- Vaihe 13: NTC: n kokoaminen Dohickyssa (seuraava)
- Vaihe 14: Dohickyn suuttimen valmistelu
- Vaihe 15: Dohickyn suuttimen valmistelu. Lisää Dohicky
- Vaihe 16: Dohickyn suuttimen valmistelu
- Vaihe 17: Lyhennä SSD1306: n mäntyjä
- Vaihe 18: Asia
- Vaihe 19: Kotelo: Liimaa ovi kytkimellä
- Vaihe 20: Kotelo: Sähköjohto magneetilla
- Vaihe 21: Tapaus: Yleinen näkymä
- Vaihe 22: Kotelo: Akku vanhempi
- Vaihe 23: Kotelo: Akun vanhempi kiinteä magneetti ja johto
- Vaihe 24: Kotelo: Kiinnitä magneetti ja johto oveen
- Vaihe 25: Kotelo: Kokoaminen
- Vaihe 26: Ohjelma Arduinolle
- Vaihe 27: Käyttöopas
- Vaihe 28: Huolehdi sähköpiikeistä
Video: E-dohicky Russin laservirtamittarin elektroninen versio Dohicky: 28 vaihetta (kuvilla)
2024 Kirjoittaja: John Day | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2024-01-30 08:59
Laser -sähkötyökalu.
e-dohicky on Russ SADLERin sähköinen versio dohickystä. Russ animoi erittäin hyvän SarbarMultimedia -YouTube -kanavan
www.youtube.com/watch?v=A-3HdVLc7nI&t=281s
Russ SADLER esittelee RDWorks Learning Lab 53 -laitteessa helpon ja halvan lisälaitteen laserin tehon mittaamiseen.
Tässä on kuvaus elektronisesta versiosta, joka näyttää tehon automaattisesti valotuksen jälkeen.
Tässä on kuvaus sähköisestä versiosta, joka ilmaisee automaattisesti virran.
Menettely alkaa Russ Sadlerin kuvaamalla tavalla. On aloitettava valitsemalla valotusaika Russin ehdottamien kolmen joukosta, 10,25, 20,5 tai 41 sekuntia Russin toimittamilla kuvioilla. Riittää, kun painat e-dohickyn käynnistyspainiketta ja käynnistät laserin.
Russ loi 3 mallia 3 valotusajalle, 10,25, 20,5 ja 41 sekunnille. Voit valita keston, joka vastaa laserin tehoa. Mitä enemmän laser on voimakas, sitä lyhyempi on valotusaika. Ennen mittauksen aloittamista se on välttämätöntä kertoa e-dohickyssa, mikä on valotusaika. Se tehdään yksinkertaisesti asetusnäytön kautta.
E-doHICky on luotu Arduino pro minillä, joten omien luominen on helppoa.
Laskun materiaali:
- 1 x Russin paska
- 1 x erittäin tarkka NTC MC65F103A (https://www.mouser.be/Search/ProductDetail.aspx?R=…) (noin 6 €) https://www.mouser.com/ds/2/18/AAS -920-306C-NTC-T… tai etsi”MC65F103A” Mouserista, Digikeysta tai facvorite-myymälästäsi.
- 1 x TL431B (https://www.mouser.be/ProductDetail/Texas-Instrume…) (noin 1,5 €)
tai etsi 'TL431B' Mouserista, Digikeystä tai facvorite -myymälästäsi.
- 1 x Arduino mini pro 3, 3V tai 5V (tai vastaava) (noin 5 €)
- 1 x Oled SSD1306 -näyttö (tai vastaava) (noin 5 €)
- 1 x DS18B20 (noin 1 €)
-1 x tehostustehostin 0.9V-5V-> 5V (https://www.banggood.com/5Pcs-DC-DC-0_9V-5V-USB-O…)
tai (https://www.banggood.com/5Pcs-PFM-Control-DC-DC-0…)
tai (https://www.banggood.com/5kpl-Mini-DC-DC-0_8-5V-T…)
tai (https://www.banggood.com/Mini-DC-DC-0_8-3_3V-To-D…)
(noin 5 €)
-1 summeri (https://www.tme.eu/en/katalog/?art=LD-BZEG-0905) tai vastaava (noin 1 €)
- 1 x transistori BSS138 tai vastaava (https://www.tme.eu/en/katalog/?art=BSS138-FAI) (noin 0,01 €)
- 1 x vastus 100 R smd 1206 (noin 0,01 €)
- 1 x vastus 10K smd 1206 (noin 0,01 €)
- 1 x vastus 10K 0, 1% smd 1206 (noin 0,2 €)
- 3 x kondensaattori 0, 1uF smd 1206 (3 x noin 0,5 €)
- 3 x kondensaattori 10uF smd C (6032-28) (3 x noin 1,5 €)
- joitakin tavallisia nastojen otsikkoa
- 1 x kytkin suunnilleen näin: (https://www.mouser.be/ProductDetail/Apem/25136NAH6…)
TAI (https://www.tme.eu/en/katalog/switches-and-indicat… (noin 0,5 €)
- 1 x piirilevy (noin 2 €?) Piirilevy on nyt saatavilla EasyEdassa:
-2 x neodyymimagneetit (https://www.banggood.com/20-PCS-Rare-Earth-Neodymi…) (1,28 €)
JOS Arduino 3, 3V
- 1 x 3, 3V säädin: AP2210N-3.3TRG1 tai vastaava (noin 0,4 €)
- 1 x kondensaattori 0, 1uF smd 1206
- 1 x kondensaattori 10uF smd C (6032-28)
TAI suoraan (https://www.banggood.com/Mini-DC-DC-0_8-3_3V-To-D…)
5 V: n Arduino -laitteelle älä täytä 3,3 V: n säädintä ja oikosulkua PCB: llä.
Kaikki tiedostot voi ladata alta.
Resurssityyppejä on 4:
- C -ohjelma Arduinolle.
- Sketchup-, stl- ja DXF -tiedostot kotelon muovileikkaukseen ja joihinkin 3D -kappaleisiin.
- PCB -tiedostot. (saatavana myös EasyEdalta)
- Ohjeita, kuvia ja videoita.
Tämä projekti on avoin ja sitä on mahdollista parantaa. Se on ensimmäinen versio ja kaikki ideasi ovat tervetulleita:-)
Yksinkertaistetun version tekeminen on helppoa.
Työskentelen kotelon version kanssa, jossa on yksinkertainen mekaaninen kytkin, joka on leikattu akryyliin. (Yksinkertainen liukumäki, joka erottaa oven magneeteilla ja akulla.)
Kiitos:-)
Vaihe 1: Tilaa PCEB EasyEdasta
Piirilevy on nyt julkinen EasyEdassa:
easyeda.com/danielroibert/dohicky-73d71ba5…
Tai tee se itse liittämällä Eaglen.brd -tiedosto.
Vaihe 2: Piirilevyn kokoaminen
Aseta oikea komponentti oikeaan paikkaan oikeaan suuntaan. Toivottavasti kuvat auttavat sitä tarpeeksi.
Yritän kertoa lisätietoja mahdollisimman pian, riippuen kysymyksistäsi.
SSD1306: n liitintä on lyhennettävä (noin 2 mm), jotta se mahtuu koteloon.
DS18B20 on juotettu noin 3,5 cm 3 johdolla. Se kiinnitetään päähän kuten kuvassa.
Vaihe 3: Piirilevyjen napaisuuden kokoaminen
SSD1306: ssa on kaksi napaisuustyyppiä. Puserot auttavat sinua asettamaan oikean napaisuuden omalle SSD1306: lle. Yksinkertaista hyppy muutamalla juotoksella.
Vaihe 4: Piirilevyn kokoaminen, jos 5 V: n Arduino tai 3.3 V: n tehomuunnin
Jos käytät 5 V: n Arduinoa, et tarvitse 3,3 V: n säädintä. Älä sitten täytä kolmea komponenttia ja lyhennä hyppyä juotoksella. (hyvä SSD1306 voi toimia 3, 3 V ja 5 V: n kanssa)
Jos käytät 3,3 V: n tehomuunninta, et tarvitse 3,3 V: n säädintä. Älä sitten täytä kolmea komponenttia ja lyhennä hyppyä juotoksella. (hyvä SSD1306 voi toimia 3, 3 V ja 5 V: n kanssa)
Vaihe 5: Lämpötilan tarkkuus
On yksi erityinen toimenpide:
Halusin sisällyttää melko tarkan mittauksen absoluuttisesta lämpötilasta. Saavuttaakseni sinne käytin erittäin hyvää NTC -anturia ja TL431: tä viittauksena tarkkaan jännitykseen. Se ei ehkä ole välttämätöntä, mutta jos voit tehdä suuria asioita, voit tehdä myös pieniä asioita. (Se on välttämätön, jotta se olisi parempi kuin 0, 3 ° C, jota vaaditaan 10,25 s: n valotukselle.) Arduino on varustettu yhdellä ATmega328P -laitteella, jossa on jänniteohjearvo ADC: lle. Lyhyesti on tapista 20. Valitettavasti tämä tappi ei ole käytettävissä Arduino mini pro -liittimessä. Se on suhteellisesti esay juottaa yksi johto tälle tapille. Halusin juottaa kondensaattorin johdon ulkoisen liittimen nastan 13 lähellä. Johto on juotettava piirilevyyn kuvan osoittamalla tavalla.
Jos ajattelet, että tarkkuuden saaminen ei ole välttämätöntä, voit unohtaa TL431: n (100R -vastuksen ja kaksi kondensaattoria) ja johdon. On myös tarpeen poistaa kaksi lignia ohjelmasta:
- suunnilleen linjalla 12
#define VREF2495 2495
vaihda
#define VREF2495 3300 (3.3V: lle)
tai
#define VREF2495 5000 (5 V: lle)
- Setup () -toiminnossa:
Poista
analogReference (ULKOINEN);
Vaihe 6: 3D -tulostettujen kappaleiden valmistelu
Kun olet poistanut tulostusvirheet, säädä reiät 2,5 mm: ksi
Vaihe 7: 3D -tulostettujen kappaleiden valmistelu
Tee kierteet kaikkiin 2,5 reikään ennen säätöä.
Vaihe 8: Dohickyn suuttimen valmistelu. Aseta mutteri paikalleen
Vaihe 9: Dohickyn suuttimen valmistelu. Vahvistusrengas
Vaihe 10: Dohickyn suuttimen valmistelu
Vaihe 11: NTC: n valmistelu
Tämä on yksi herkkä askel! (vie aikaa tehdä se)
Tässä on NTC
Katkaise NTC: n kaksi johtoa eri pituisiksi.
Hanki muutama eristyspiikki sähkökaapelista. Yksi noin 5 cm (AWG 22) ja toinen 8 mm (AWG 18)
Työnnä kaapelin NTC 5 cm: n silikoniin.
Juotos NTC noin 10 cm ohueksi kaapeliksi ja eristettiin se kutisteputkella.
Vaihe 12: NTC: n kokoaminen Dohickyssä
Laita muutama lämpötahna NTC: hen ja aseta NTC syvälle dohickyyn.
Vaihe 13: NTC: n kokoaminen Dohickyssa (seuraava)
Lisää 8 mm * 2,5 mm (AWG 18) piiputki tai vastaava pehmeä ennen ruuvia ja kiristä sitten ruuvi varovasti.
Vaihe 14: Dohickyn suuttimen valmistelu
Vaihe 15: Dohickyn suuttimen valmistelu. Lisää Dohicky
Työnnä ohuet kaapelit 3D -tulostetun "dohicky" -tuen läpi.
Aseta dohicky 3D -tulostettuun 'dohicky' -tukeen ja kiristä ruuvi
Vaihe 16: Dohickyn suuttimen valmistelu
Kiristä ruuvi varovasti, jotta NTC -kaapeli pysyy paikallaan, jotta kaapeli ei liiku.
Vaihe 17: Lyhennä SSD1306: n mäntyjä
Lyhennä tappeja noin 3 mm.
Vaihe 18: Asia
Tässä ovat tiedostot tapauksen luomiseksi.
Kotelo on leikattu 3 mm: n akryylillä. 3D -tulostuksessa on 3 kappaletta.
Käytin 2 litle 2, 9mm*7mm magneetteja akkukoteloon. (https://www.banggood.com/20-PCS-Rare-Earth-Neodymium-Magnets-N50-7mm-Diameter-x-3mm-Thickness-p-940975.html?rmmds=search)
Voit käyttää erilaisia magneetteja, mutta sinun on muutettava reikien kokoa.
Poraus on liimattu. Huolehdi suunnasta. Reiän on oltava pohjassa kuvan osoittamalla tavalla.
Ota auto noin magneettituen suunnasta, reiän on oltava pohjassa oikealla.
Lisään vaiheet kaiken kokoamiseksi.
Toivottavasti sinulla on luonnos (V8 tai uudempi) kaikkien yksityiskohtien katsomista varten.
Vaihe 19: Kotelo: Liimaa ovi kytkimellä
Tässä on vaiheet oven liimaamiseksi.
huolehdi kappaleiden suunnasta.
Varo, ettet laita liimaa viimeisiin kappaleisiin. "kytkin" -sarjan on liikuttava rakoa pitkin.
Vaihe 20: Kotelo: Sähköjohto magneetilla
'Kytkimen' on päästävä hyvin magneetin yläpuolelle.
Vaihe 21: Tapaus: Yleinen näkymä
Huolehdi jaloista
Vaihe 22: Kotelo: Akku vanhempi
Tarkista ensin kolmen kappaleen oikeat suunnat.
Vaihe 23: Kotelo: Akun vanhempi kiinteä magneetti ja johto
Kiristä magneetti ja punainen sähköjohto.
Vaihe 24: Kotelo: Kiinnitä magneetti ja johto oveen
Kiristä magneetti ja musta sähköjohto.
Vaihe 25: Kotelo: Kokoaminen
- Hitsaa + -johdon punainen johto piirilevyyn ja musta johto maahan riippuen tehomuuntimen tyypistä.
- Yhdistä Douhickyn NTC ja DS18B20
- Kokoa sitten kotelo
Vaihe 26: Ohjelma Arduinolle
Luonnoksessa käytetään joitain standardikirjastoja. SSD1306: lle on yksi erikoistarjous. En käytä usein käytettyä, koska se, jota käytän, on nopeampi. Tämä kirjasto on Alexey Dyndan kirjastosta.
Kun olet lisännyt SSD1306: n Alexey Dynda -kirjaston, voit ladata luonnoksen Arduinolle.
Tämä projekti ei ole nukille, joten oletan, että tiedät kuinka ladata luonnos Arduino mini pro -laitteeseen.
Luonnos voi toimia muiden Arduinon kanssa, sitten voit käyttää sitä Arduino Unon kanssa.
Vaihe 27: Käyttöopas
E-dohicky voi olla 3 eri tilassa.
- Valmiustila
- Käyttötila
- Asetustila
Painikkeita on vain yksi, ja voit suorittaa toimintoja normaalilla painalluksella tai pitkällä painalluksella. Pitkä painallus kestää 1 sekunnin.
Virran kytkemisen jälkeen e-dohicky on valmiustilassa.
- Tässä tilassa voit lukea dohickyn lämpötilan, huoneen lämpötilan ja todellisen esityksen ajan.
On tärkeää asettaa oikea 'näyttelyn aika' Russin isän asettaman esitysajan mukaan, 10,25, 20,5 tai 41 sekuntia.
Ennen kuin aloitat mittauksen, tarkista, onko näyttelyn aika asetettu oikein.
Aseta oikea 'näyttelyn aika':
- E-dohickyn on oltava valmiustilassa. (jos ei, paina pitkään painamalla palataksesi valmiustilaan)
- paina "pitkään".
- sitten 'normaali paina' silmukkaa, kunnes valitsit oikean ajan.
- Kun näet oikean ajan, paina pitkään.
- e-dohicky tallentaa valintasi ja palaa valmiustilaan
Valmiustilassa e-dohicky vertaa dohickyn lämpötilaa ja huoneen lämpötilaa.
Ero näiden kahden välillä ei saa olla yli 3 tai 4 astetta. Jos ero on suurempi, näyttöön tulee hälytysviesti ja mittauksen aloittaminen on mahdotonta.
Kun kaikki on kunnossa, voit aloittaa mittauksen.
Tee mittaus:
- Sinun on tavallisesti ladattava oikea Russin isä laserlaitteeseesi.
- Tämän jälkeen voit aloittaa mittauksen painamalla e-dohickyn painiketta ja käynnistää laserlaitteen.
- Pidä dohicky laserissa Russ -videon selitysten mukaisesti.
Kun laser pysäyttää näyttelyn, e-dohicky odottaa automaattisesti lämpötilan nousun päättymistä, antaa sitten äänimerkin ja näyttää mitatun tehon watteina. Tämä voi kestää muutaman sekunnin (noin 5-10 tai enemmän olosuhteista riippuen)
Kun olet lukenut virran, voit palata valmiustilaan painamalla pitkään.
Tällä hetkellä e-dohicky näyttää todennäköisesti hälytyksen, kun dohicky-lämpötila on liian korkea.
Sinun on sitten saatava kylmä dohicky, kuten Russin videossa selitetään:-)
Tämän jälkeen e-dohicky on valmis seuraavaan mittaukseen.
- Jos joudut keskeyttämään ajon, yksinkertaisesti painamalla pitkään, niin e-dohicky palaa "valmiustilaan".
Erityinen hälytys:
Jos dohickyn lämpötila nousee 70 ° C: een tai enemmän, on erityinen varoitus. Tässä tapauksessa sinun on sammutettava e-dohicky ja jäähdytettävä dohicky "normaaliin" lämpötilaan.
Vaihe 28: Huolehdi sähköpiikeistä
Koneeni on melko huonosti koottu ja suurjännitekaapeli kulkee putkea pitkin. Se hajottaa suurjännitepiikit putken sytytyksen yhteydessä. E-dohicky on elektroninen laite, ja se voi häiritä häntä. Huomasin, että e-dohicky tekee joskus nollauksen, kun mittaan tehoa putken ulostulosta. Ongelma ei ilmene, kun mittaan tehoa toiselta puolelta, liikkuvan pään läheisyydestä. Ongelman lieventämiseksi on useita tapoja. Yksi tapa on panssaroida suurjännitekaapeli. Voimme joko tehdä kaapelin poikki koneen sisäpuolelta tai panssaroida alumiinilevyn, joka on liitetty koneen maahan, toinen tapa on yhdistää dohicky koneen maahan.
Suositeltava:
Arduino Bluetooth RC Auto W/ elektroninen jarrujärjestelmä: 4 vaihetta (kuvilla)
Arduino Bluetooth RC Car W/ elektroninen jarrujärjestelmä: Näin teet RC -auton noin 40 dollarilla (27 dollaria w/ uno klooni)
Elektroninen vahvistuspeili: 8 vaihetta (kuvilla)
Elektroninen vahvistuspeili: Kuka voi katsoa peiliin, kun katsot peiliin? Rakenna näyttö peilin sisään ja vieritä mukautettuja vakuutuksia, jotka voit lukea oman pohdintasi yli. Tämä kiillotettu projekti yhdistyy helposti kaupasta ostetun varjon kanssa
Elektroninen avaruussukkula: 8 vaihetta (kuvilla)
Elektroninen avaruussukkula: Tein tämän projektin, joka yhdistää kaksi suosikkikenttääni: elektroniikka ja avaruus. Tämä avaruussukkula on valmistettu kokonaan tyhjästä
Elektroninen ristipisto: 7 vaihetta (kuvilla)
Elektroninen ristipisto: Näin Sew Fast Challengen pari päivää sitten, ja minulla on aiempaa kokemusta ristipistotöistä, joten päätin yhdistää sen Arduinon tietämykseni kanssa tehdäkseni valaistun ristipistotaideteoksen
Täysin IR -muokattava elektroninen kahdeksan nopan sarja: 14 vaihetta (kuvilla)
Täysin IR -muokattava elektroninen kahdeksan nopan sarja: Yhteistyössä J. Arturo Espejel Báezin kanssa. Nyt sinulla voi olla jopa 8 noppaa 2–999 kasvosta 42 mm halkaisijaltaan ja 16 mm korkealla kotelolla! Pelaa suosikkilautapelejäsi tällä konfiguroitavalla taskukokoisella sähköisellä nopalla! Tämä projekti koostuu