Sisällysluettelo:

Virta -ajastin Arduinolla ja kiertokooderilla: 7 vaihetta (kuvilla)
Virta -ajastin Arduinolla ja kiertokooderilla: 7 vaihetta (kuvilla)

Video: Virta -ajastin Arduinolla ja kiertokooderilla: 7 vaihetta (kuvilla)

Video: Virta -ajastin Arduinolla ja kiertokooderilla: 7 vaihetta (kuvilla)
Video: Элджей & Feduk - Розовое вино 2024, Heinäkuu
Anonim
Virta -ajastin Arduinolla ja kiertokooderilla
Virta -ajastin Arduinolla ja kiertokooderilla

Tämä virta -ajastin perustuu ajastimeen, joka esitetään osoitteessa:

www.instructables.com/id/Timer-With-Arduin…

Siihen liitettiin virtalähdemoduuli ja SSR (SSD -rele).

Jopa 1 kW: n tehokuormaa voidaan käyttää ja pienillä muutoksilla kuormitustehoa voidaan lisätä.

Ajastimen kesto tai ohjelmanumero valitaan etupaneelissa olevasta kiertokooderista. Tästä alkaa myös ajoitus. LCD1602 näyttää alkuajan, ohjelman numeron ja myös jäljellä olevan ajan.

Kuorma kytketään virtakatkaisimeen seinäpistorasian kautta (laatikon takana).

Kirjoitin tälle versiolle uuden ohjelman tehosovellusten tarpeiden mukaan.

Sovellukset kattavat laajan valikoiman:

sekoitusmoottorit, vesipumput puutarhan kasteluun, lämmityselementit jne.

Tarvikkeet

Kaikki komponentit löytyvät AliExpressistä edulliseen hintaan.

Omassa työpajassa käytin metallikoteloa (vanhan tietokoneen virtalähteestä), liitäntäjohtoja, ruuveja, muttereita, välikappaleita ja muovikalvoja.

Virtalähde on valmistettu erillisestä piirilevystä, jonka olen valmistanut ja suunnitellut KiCadissa. Tietoja tästä tulevissa Instructables -ohjelmissa.

Laatikko ei ole maalattu, vaan kääritty itseliimautuvaan kalvoon, joka löytyy mistä tahansa DIY-kaupasta.

Vaihe 1: Kaavio

Kaaviokuva
Kaaviokuva

SSR-tyyppinen SSR-40 DA on liitetty moduuliin, joka on rakennettu edellisestä Internet-osoitteesta (katso esittely), kun klassinen rele on poistettu kortilta.

Laitteen virtalähde on valmistettu muuntajasta, joka tuottaa n. 14Vac / 400mA.

Tätä seuraa suodatus C4 = 1000uF / 25V ja stabilointi U2 7812: llä, jolloin saadaan 12V.

D3 osoittaa syöttöjännitteen, kun taas D1 osoittaa jännitteen läsnäolon kuormassa.

Muussa tapauksessa järjestelmä on sama kuin Intron Internet -osoitteen malli.

Vaihe 2: Luettelo komponenteista, materiaaleista ja työkaluista

Luettelo komponenteista, materiaaleista, työkaluista
Luettelo komponenteista, materiaaleista, työkaluista

-SH -metallirasia vanhasta tietokoneesta.

- Ajastin Arduinolla ja kiertokooderilla 1 kpl. (Kuten esittelyssä).

-SSR-40 DA ja jäähdytyselementti 1+1 kpl.

-L7812 ja jäähdytyselementti 1+1 kpl.

-1N4001 4 kpl.

-1000 uF/25V 1 kpl.

-10uF/16V 1 kpl.

-Vastus 1, 5K/0,5W 1kpl.

- LED R, LED G 5 mm. 1+1 kpl.

-Sulakepidike ja sulake 6, 3A 1+1 kpl.

-Kytkentävirta 1 kpl.

-Muuntaja, joka tuottaa 14V / 0,4A toissijaisessa 1kpl.

-Seinäpistorasia -1 kpl

-PCB syöttömoduulille 1 kpl. (KiCad -projekti) 1 kpl

-Piirasva (katso kuva 2)

-Mattavalkoinen muovifolio (kuva 6).

-Itsekiinnittyvä kalvo noin 16x35 cm. (Kuva 9)

-Ruuvit, mutterit, välikappaleet (kuva 10).

-Ruuvimeisselit

-Digitaalinen yleismittari (mikä tahansa).

-Fludor, juotosvälineet, leikkuri komponenttiliittimiin.

-Työkalut metallin poraamiseen, viilaamiseen, metallin leikkaamiseen laatikon mekaaniseen käsittelyyn

(sinun on oltava ystäviä heidän kanssaan tehdäkseen työn).

-Halu töihin.

Vaihe 3: SSR- ja virtalähdekokoonpano

SSR ja virtalähde
SSR ja virtalähde
SSR ja virtalähde
SSR ja virtalähde
SSR ja virtalähde
SSR ja virtalähde
SSR ja virtalähde
SSR ja virtalähde

Se on tehty sähkökaavion ja kuvan 2, 3, 4, 5 mukaisesti.

Vaihe 4: Mekaaninen käsittely ja laatikon kansi

Mekaaninen käsittely ja laatikon kansi
Mekaaninen käsittely ja laatikon kansi
Mekaaninen käsittely ja laatikon kansi
Mekaaninen käsittely ja laatikon kansi
Mekaaninen käsittely ja laatikon kansi
Mekaaninen käsittely ja laatikon kansi
Mekaaninen käsittely ja laatikon kansi
Mekaaninen käsittely ja laatikon kansi

-Laatikon mekaaninen käsittely tehdään osien mittojen mukaan (kuva 7, 8).

-Leikkaa 2 mattavalkoista muovilevyä kuten kuvassa 6. Liimaa ne sitten laatikon etu- ja takapaneeliin.

-Peitämme laatikon kannen itseliimautuvalla kalvolla, kuten kuvassa 9.

Vaihe 5: Osakokoonpanojen asentaminen laatikkoon

Osakokoonpanojen asentaminen laatikkoon
Osakokoonpanojen asentaminen laatikkoon
Osakokoonpanojen asentaminen laatikkoon
Osakokoonpanojen asentaminen laatikkoon
Osakokoonpanojen asentaminen laatikkoon
Osakokoonpanojen asentaminen laatikkoon
Osakokoonpanojen asentaminen laatikkoon
Osakokoonpanojen asentaminen laatikkoon

-Käyttämällä valokuvan 10 kohteita alikokoonpanot kootaan kuten kuvassa 11, 12, 13.

Vaihe 6: Johdotus ja käyttöönotto

Johdotus ja käyttöönotto
Johdotus ja käyttöönotto
Johdotus ja käyttöönotto
Johdotus ja käyttöönotto

-Johdotus tehdään kaavion ja kuvan 14, 15 mukaisesti.

-Virtapiirin johtojen on oltava riittävän paksuja kestämään 6 A: n virrat (halkaisija vähintään 2 mm).

Niissä on oltava hyvälaatuinen eristys!

Varoitus!

Tämä laite toimii vaarallisilla jännitteillä valmistajalle ja käyttäjälle

On erittäin suositeltavaa, että valmistaja on henkilö, jolla on kokemusta sähköalasta.

Käyttäjän suojelemiseksi kiinnitetään erityistä huomiota kotelon maadoitukseen pistorasian ja maadoituskaapelin avulla. Ole varovainen, kun liität valko-vihreää maadoituskaapelia (kuva 14, 15)

-Toiminto otetaan käyttöön mittaamalla jännitteet kaavion mukaisesti digitaalisella yleismittarilla, lataamalla ohjelmisto alla olevan kuvan mukaisesti ja syöttämällä ajoitusarvo. Tarkista, että se suoritetaan oikein.

Vaihe 7: Ohjelmisto

Joitakin ohjelmia olen kirjoittanut osoitteisiin:

github.com/StoicaT/Power-timer-with-arduin…

github.com/StoicaT/Timer-with-Arduino-and-…

github.com/StoicaT/Timer-with-Arduino-and-…

Ensimmäisessä vaihtoehdossa on useita ennalta määritettyjä ohjelmia, jotka mahdollistavat ON / OFF -tyyppisen käytön määrätyn ajan, jota käytetään moottorissa, joka käyttää taikinakonetta.

Samalla periaatteella voit yksinkertaisesti muuttaa ohjelmaa käyttämällä vesipumppua puutarhan kasteluun.

Kaksi viimeistä ohjelmavaihtoehtoa viittaavat perinteiseen ajastimeen, jossa on kaksi eri näyttötilaa.

Github -arkisto selittää, mitä kukin tekee ja miten ajastin on ohjelmoitu kussakin tapauksessa, lataamme halutun version ja lataamme sen Arduino Nano -levylle.

Ja siinä se!

Suositeltava: