Spisu treści:
- Krok 1: Zamów płytkę drukowaną na EasyEda
- Krok 2: Montaż PCB
- Krok 3: Montaż PCB Oled Polarity
- Krok 4: Montaż PCB w przypadku Arduino 5 V lub z konwerterem Step-up 3,3 V
- Krok 5: Dokładność temperatury
- Krok 6: Przygotowanie wydruków 3D
- Krok 7: Przygotowanie wydruków 3D
- Krok 8: Przygotowanie dyszy Dohicky'ego. Włóż nakrętkę
- Krok 9: Przygotowanie dyszy Dohicky'ego. Pierścień wzmacniający
- Krok 10: Przygotowanie dyszy Dohicky'ego
- Krok 11: Przygotowanie NTC
- Krok 12: Montaż NTC w Dohicky
- Krok 13: Montaż NTC w Dohicky (następny)
- Krok 14: Przygotowanie dyszy Dohicky'ego
- Krok 15: Przygotowanie dyszy Dohicky'ego. Wstaw Dohicky
- Krok 16: Przygotowanie dyszy Dohicky'ego
- Krok 17: Skróć sosny SSD1306
- Krok 18: Sprawa
- Krok 19: Sprawa: Przyklej drzwi za pomocą przełącznika
- Krok 20: Sprawa: przewód elektryczny z magnesem
- Krok 21: Sprawa: Widok ogólny
- Krok 22: Sprawa: Starsza bateria
- Krok 23: Sprawa: Starsza bateria Napraw magnes i przewód
- Krok 24: Sprawa: Przymocuj magnes i drut do drzwi
- Krok 25: Sprawa: pełny montaż
- Krok 26: Program dla Arduino
- Krok 27: Podręcznik użytkownika
- Krok 28: Zadbaj o elektryczne kolce
Wideo: E-dohicky elektroniczna wersja miernika mocy lasera Russa Dohicky: 28 kroków (ze zdjęciami)
2024 Autor: John Day | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2024-01-30 11:26
Elektronarzędzie laserowe.
e-dohicky to elektroniczna wersja dohicky firmy Russ SADLER. Russ animuje bardzo dobry kanał SarbarMultimedia na youtube
www.youtube.com/watch?v=A-3HdVLc7nI&t=281s
Russ SADLER przedstawia łatwe i tanie akcesorium do pomiaru mocy lasera w „RDWorks Learning Lab 53”
Oto opis wersji elektronicznej, która automatycznie pokazuje moc po naświetleniu.
Oto opis wersji elektronicznej, która automatycznie wskazuje moc.
Procedura zaczyna się tak, jak opisał Russ Sadler. Należy zacząć od wybrania czasu naświetlania spośród 3 proponowanych przez Russa, 10,25, 20,5 lub 41 sekund z wzorcami dostarczonymi przez Russa. Wystarczy wtedy wcisnąć przycisk start e-dohicky i uruchomić laser.
Russ stworzył 3 wzory dla 3 czasów ekspozycji, 10,25, 20,5 i 41 sekund. Wybierz czas, który odpowiada mocy twojego lasera. Im większa moc lasera, tym krótszy będzie czas naświetlania. Przed rozpoczęciem pomiaru należy w e-dohicky powiedzieć, jaki będzie czas ekspozycji. Robi się to po prostu za pomocą ekranu konfiguracji.
e-doHICky jest tworzony za pomocą Arduino pro mini, więc łatwo jest stworzyć własny.
Materiał rachunku:
- 1 x dohicky Russa
- 1 x bardzo precyzyjny NTC MC65F103A (https://www.mouser.be/Search/ProductDetail.aspx?R=…) (około 6€) https://www.mouser.com/ds/2/18/AAS -920-306C-NTC-T… lub znajdź „MC65F103A” na Mouser, Digikey lub w swoim ulubionym sklepie.
- 1 x TL431B (https://www.mouser.be/ProductDetail/Texas-Instrume…) (około 1,5 €)
lub znajdź „TL431B” na Mouser, Digikey lub w swoim ulubionym sklepie.
- 1 x Arduino mini pro 3, 3V lub 5V (lub odpowiednik) (około 5€)
- 1 x wyświetlacz Oled SSD1306 (lub odpowiednik) (około 5 €)
- 1 x DS18B20 (około 1 €)
- 1 x wzmacniacz podwyższający 0.9V-5V->5V (https://www.banggood.com/5Pcs-DC-DC-0_9V-5V-USB-O…)
lub (https://www.banggood.com/5Pcs-PFM-Control-DC-DC-0…)
lub (https://www.banggood.com/5pcs-Mini-DC-DC-0_8-5V-T…)
lub (https://www.banggood.com/Mini-DC-DC-0_8-3_3V-To-D…)
(około 5€)
- 1 x buzzer (https://www.tme.eu/en/katalog/?art=LD-BZEG-0905) lub odpowiednik (około 1€)
- 1 x tranzystor BSS138 lub odpowiednik (https://www.tme.eu/en/katalog/?art=BSS138-FAI) (około 0,01 €)
- 1 x rezystor 100 R smd 1206 (około 0,01 €)
- 1 x rezystor 10K smd 1206 (około 0,01 €)
- 1 x rezystor 10K 0, 1% smd 1206 (około 0,2 €)
- 3 x kondensator 0, 1uF smd 1206 (3 x około 0,5€)
- 3 x kondensator 10uF smd C (6032-28) (3 x około 1,5€)
- niektóre normalne nagłówki pinów
- 1 x przełącznik o tak: (https://www.mouser.be/ProductDetail/Apem/25136NAH6…)
LUB (https://www.tme.eu/en/katalog/switches-and-indicat… (około 0,5 €)
- 1 x PCB (około 2 €?) Płytka jest teraz dostępna w EasyEda:
- 2 x magnesy neodymowe (https://www.banggood.com/20-PCS-Rare-Earth-Neodymi…) (1,28 €)
JEŚLI Arduino 3, 3V
- 1 x regulator 3, 3V: AP2210N-3.3TRG1 lub odpowiednik (około 0,4 €)
- 1 x kondensator 0, 1uF smd 1206
- 1 x kondensator 10uF smd C (6032-28)
LUB bezpośrednio (https://www.banggood.com/Mini-DC-DC-0_8-3_3V-To-D…)
W przypadku Arduino 5 V nie należy zapełniać regulatora 3,3 V i zwierać skoku na płytce drukowanej.
Wszystkie pliki można pobrać poniżej.
Istnieją 4 rodzaje zasobów:
- Program C dla Arduino.
- Pliki Sketchup, stl i DXF do laserowego wycinania plastikowych opakowań i niektórych elementów 3D.
- pliki PCB. (dostępny również przez EasyEda)
- Instrukcje, zdjęcia i filmy.
Ten projekt jest otwarty i można go ulepszyć. To pierwsza wersja i każdy Twój pomysł jest mile widziany:-)
Łatwo jest zrobić uproszczoną wersję.
Pracuję nad wersją obudowy z prostym wyłącznikiem mechanicznym wyciętym z akrylu. (Prosty suwak, który oddziela drzwi za pomocą magnesów i baterii.)
Dziękuję Ci:-)
Krok 1: Zamów płytkę drukowaną na EasyEda
Płytka jest teraz publiczna w EasyEda:
easyeda.com/danielroibert/dohicky-73d71ba5…
Lub zrób to sam z załączonym plikiem.brd Eagle.
Krok 2: Montaż PCB
Umieść właściwy element we właściwym miejscu we właściwym kierunku. Mam nadzieję, że zdjęcia wystarczająco w tym pomogą.
Postaram się jak najszybciej podać więcej szczegółów, w zależności od Twoich pytań.
Złącze SSD1306 musi być kilka skrócone (około 2 mm), aby zmieściło się w obudowie.
DS18B20 jest lutowany przewodami o długości około 3,5 cm3. Będzie przymocowany w głowie jak na zdjęciu.
Krok 3: Montaż PCB Oled Polarity
W przypadku SSD1306 istnieją dwie polaryzacje. Zworki ułatwiają ustawienie właściwej polaryzacji dla własnego SSD1306. Po prostu skróć skok kilkoma lutami.
Krok 4: Montaż PCB w przypadku Arduino 5 V lub z konwerterem Step-up 3,3 V
Jeśli używasz Arduino 5 V, nie potrzebujesz regulatora 3,3 V. Wtedy po prostu nie wypełniaj 3 elementów i skróć skok lutem. (dobry SSD1306 może pracować z 3, 3V i 5V)
Jeśli używasz konwertera step-up 3.3V, nie potrzebujesz regulatora 3.3V. Wtedy po prostu nie wypełniaj 3 elementów i skróć skok lutem. (dobry SSD1306 może pracować z 3, 3V i 5V)
Krok 5: Dokładność temperatury
Jest jedna specjalna operacja:
Chciałem zawrzeć dość dokładny pomiar temperatury bezwzględnej. Aby tam dotrzeć, użyłem bardzo dobrej sondy NTC i TL431 jako odniesienia do precyzyjnego napięcia. Może nie jest to konieczne, ale jeśli potrafisz robić duże rzeczy, możesz też robić małe rzeczy. (Musi być lepszy niż 0, 3°C wymagane dla ekspozycji 10,25 s) Arduino jest wyposażone w jeden ATmega328P, który ma wejście napięcia odniesienia dla ADC. W skrócie znajduje się na pinie 20. Niestety pin ten nie jest dostępny na złączu Arduino mini pro. Warto przylutować jeden przewód do tego pinu. Wolałem przylutować przewód na kondensatorze w pobliżu pinu 13 złącza zewnętrznego. Drut należy przylutować na płytce drukowanej, jak pokazano na zdjęciu.
Jeśli uważasz, że nie jest konieczne uzyskanie tak dobrej dokładności, możesz zapomnieć o TL431 (rezystor 100R i dwa kondensatory) i przewodach. Niezbędne jest również usunięcie dwóch liges w programie:
- około linii 12
#zdefiniuj VREF2495 2495
zmień na
#definiuj VREF2495 3300 (dla 3,3 V)
lub
#definiuj VREF2495 5000 (dla 5 V)
- W funkcji setup():
usunąć
AnalogReference(ZEWNĘTRZNY);
Krok 6: Przygotowanie wydruków 3D
Po usunięciu defektów druku wyreguluj otwory na 2,5 mm
Krok 7: Przygotowanie wydruków 3D
Wykonaj gwinty we wszystkich 2,5 otworach wcześniej wyregulowanych.
Krok 8: Przygotowanie dyszy Dohicky'ego. Włóż nakrętkę
Krok 9: Przygotowanie dyszy Dohicky'ego. Pierścień wzmacniający
Krok 10: Przygotowanie dyszy Dohicky'ego
Krok 11: Przygotowanie NTC
To jeden delikatny krok! (nie spiesz się, zrób to)
Oto NTC
Przetnij dwa przewody NTC o różnej długości.
Pobierz kilka silikonowych izolatorów z kabla elektrycznego. Jedna około 5 cm (AWG 22) i jedna 8 mm (AWG 18)
Włóż NTC kabla do 5 cm silikonu.
Przylutuj NTC do kabla o grubości około 10 cm i zaizoluj go rurką termokurczliwą.
Krok 12: Montaż NTC w Dohicky
Nałóż kilka pasty termicznej na NTC. Włóż NTC głęboko w dohicky.
Krok 13: Montaż NTC w Dohicky (następny)
Dodaj rurkę silikonową 8 mm * 2,5 mm (AWG 18) lub odpowiednik miękką przed śrubą, a następnie delikatnie dokręć śrubę. Silikon (lub miękka rzecz) służy do nie złamania NTC po dokręceniu, a następnie przykręceniu.
Krok 14: Przygotowanie dyszy Dohicky'ego
Krok 15: Przygotowanie dyszy Dohicky'ego. Wstaw Dohicky
Przełóż cienkie kable przez wydrukowany w 3D wspornik „dohicky”.
Włóż dohicky do wydrukowanego w 3D wspornika „dohicky”, a następnie dokręć śrubę
Krok 16: Przygotowanie dyszy Dohicky'ego
Delikatnie dokręć śrubę, aby utrzymać kabel NTC na miejscu, tylko po to, aby uniknąć przesuwania się kabla.
Krok 17: Skróć sosny SSD1306
Skróć szpilki z około 3 mm.
Krok 18: Sprawa
Oto pliki do stworzenia sprawy.
Koperta jest wycinana laserowo w akrylu 3mm. Są 3 sztuki, które trzeba wydrukować w 3D.
Użyłem 2 małych magnesów 2,9 mm * 7 mm do obudowy baterii. (https://www.banggood.com/20-PCS-Rare-Earth-Neodymium-Magnets-N50-7mm-Diameter-x-3mm-Thickness-p-940975.html?rmmds=search)
Możesz użyć różnych magnesów, ale musisz zmienić rozmiar otworów.
Dore trzeba skleić. Zadbaj o orientację. Otwór musi znajdować się przy dnie, jak pokazano na zdjęciu.
Weź samochód o orientację wspornika magnesu, otwór musi znajdować się przy dolnym prawym rogu.
Dodam kroki do złożenia tego wszystkiego.
Mam nadzieję, że masz szkic (V8 lub nowszy) do obejrzenia wszystkich szczegółów.
Krok 19: Sprawa: Przyklej drzwi za pomocą przełącznika
Oto kroki do przyklejenia drzwi.
zadbaj o orientację elementów.
Uważaj, aby nie nałożyć zbyt dużo kleju na ostatnie kawałki. zestaw „przełączników” musi poruszać się wzdłuż szczeliny.
Krok 20: Sprawa: przewód elektryczny z magnesem
„Włącznik” musi być w stanie przejść nad magnesem.
Krok 21: Sprawa: Widok ogólny
Zadbaj o nogi
Krok 22: Sprawa: Starsza bateria
Najpierw sprawdź prawidłowe orientacje 3 sztuk.
Krok 23: Sprawa: Starsza bateria Napraw magnes i przewód
Dokręć magnes i czerwony przewód elektryczny.
Krok 24: Sprawa: Przymocuj magnes i drut do drzwi
Dokręć magnes i czarny przewód elektryczny.
Krok 25: Sprawa: pełny montaż
- Przyspawaj czerwony przewód w + do PCB i czarny przewód w ziemi, w zależności od typu konwertera mocy.
- Połącz NTC douhicky'ego i DS18B20
- Następnie załóż obudowę
Krok 26: Program dla Arduino
W szkicu wykorzystano kilka bibliotek standardów. Jest jeden specjalny dla SSD1306. Nie używam częstego, ponieważ ten, którego używam, jest szybszy. Ta biblioteka to ta od Aleksieja Dyndy.
Po dodaniu biblioteki Alexey Dynda SSD1306, możesz przesłać szkic do Arduino.
Ten projekt nie jest dla manekinów, zakładam, że wiesz, jak załadować szkic w Arduino mini pro.
Szkic może współpracować z innymi Arduino, następnie możesz go używać z Arduino Uno.
Krok 27: Podręcznik użytkownika
E-dohicky może być w 3 różnych trybach.
- Tryb czuwania
- Tryb biegania
- Tryb konfiguracji
Jest tylko jeden przycisk i możesz wykonywać operacje za pomocą „normalnego przyciśnięcia” lub „długiego przyciśnięcia”. Długie naciśnięcie trwa 1 sekundę.
Po włączeniu e-dohicky jest w „trybie bezczynności”.
- W tym trybie można odczytać temperaturę na dohicky, temperaturę w pomieszczeniu oraz aktualny czas ekspozycji.
Ważne jest, aby ustawić właściwy „czas ekspozycji” zgodnie z czasem ekspozycji ustawionym w paternie Russa, 10,25, 20,5 lub 41 sekund.
Przed rozpoczęciem pomiaru sprawdź, czy 'czas ekspozycji' jest ustawiony poprawnie.
Ustaw właściwy „czas ekspozycji”:
- E-dohicky musi być w „trybie bezczynności”. (jeśli nie, naciśnij i przytrzymaj, aby wrócić do trybu bezczynności)
- zrób „długie naciśnięcie”.
- następnie 'normalne naciśnięcie' for loop, aż wybierzesz właściwy czas.
- Kiedy zobaczysz właściwy czas, naciśnij i przytrzymaj.
- E-dohicky zapisuje twój wybór i wraca do „trybu bezczynności”
W „trybie bezczynności” e-dohicky porównuje temperaturę dohicky z temperaturą w pomieszczeniu.
Różnica między nimi nie może być większa niż 3 lub 4 stopnie. Jeśli różnica jest większa, wyświetlany jest komunikat ostrzegawczy i nie można rozpocząć pomiaru.
Kiedy wszystko jest w porządku, możesz rozpocząć pomiar.
Zrób miarę:
- Normalnie musisz załadować właściwy wzór Russa do swojej maszyny laserowej.
- Następnie możesz rozpocząć pomiar, naciskając przycisk e-dohicky'ego i uruchamiając maszynę laserową.
- Trzymaj dohicky w laserze zgodnie z objaśnieniami wideo Russa.
Gdy laser zatrzymuje ekspozycję, e-dohicky automatycznie czeka na zakończenie podnoszenia temperatury, następnie wydaje sygnał dźwiękowy i pokazuje zmierzoną moc w watach. Może to potrwać kilka sekund (około 5 do 10 lub więcej w zależności od warunków)
Po odczytaniu mocy możesz wrócić do „trybu spoczynku” za pomocą „długiego naciśnięcia”.
W tym czasie e-dohicky prawdopodobnie wyświetli ostrzeżenie, że temperatura dohicky jest zbyt wysoka.
Musisz wtedy wystygnąć dohicky, jak wyjaśniono w filmie Russa:-)
Następnie e-dohicky jest gotowy do następnego pomiaru.
- Jeśli musisz zatrzymać pomiar, po prostu „przytrzymaj”, a następnie e-dohicky wróci do „trybu spoczynku”.
Ostrzeżenie specjalne:
Istnieje specjalny alarm, jeśli temperatura dohicky'ego wzrośnie do 70°C lub więcej. W takim przypadku musisz wyłączyć e-dohicky'ego i schłodzić go do "normalnej" temperatury.
Krok 28: Zadbaj o elektryczne kolce
Moja maszyna jest dość kiepsko zmontowana, a kabel wysokiego napięcia biegnie wzdłuż rury. Pociąga on rozproszenie kolców wysokiego napięcia podczas zapłonu lampy. E-dohicky jest urządzeniem elektronicznym i może być nim zaniepokojony. Zauważyłem, że e-dohicky czasami się resetuje, gdy mierzę moc na wyjściu tuby. Problem nie pojawia się, gdy mierzę moc po drugiej stronie, w pobliżu ruchomej głowicy. Istnieje kilka sposobów na złagodzenie tego problemu. Jednym ze sposobów jest zbrojenie kabla wysokiego napięcia. Możemy albo wykonać krzyżowanie kabla przez wnętrze maszyny, albo uzbroić go kawałkiem blachy aluminiowej połączonej z masą maszyny, innym sposobem jest połączenie dohicky z masą maszyny.
Zalecana:
Zrób to sam projekt miernika mocy przy użyciu Arduino Pro Mini: 5 kroków
Projekt miernika mocy DIY przy użyciu Arduino Pro Mini: Wprowadzenie Witaj, społeczność elektroników! Dziś przedstawię Wam projekt, który pozwala zmierzyć napięcie i prąd urządzenia oraz wyświetlić je wraz z wartościami mocy i energii. Pomiar prądu/napięcia Jeśli chcesz zmierzyć
Licznik Geigera miernika PKE: 7 kroków (ze zdjęciami)
Licznik Geigera miernika PKE: Od dawna chciałem zbudować licznik Geigera, aby uzupełnić moją chłodzoną komorę chmurową Peltiera. Posiadanie licznika Geigera nie ma (miejmy nadzieję) zbyt wielkiego pożytku, ale po prostu uwielbiam stare rosyjskie lampy i pomyślałem, że b
Jak prawidłowo zmierzyć pobór mocy modułów komunikacji bezprzewodowej w dobie niskiego poboru mocy?: 6 kroków
Jak prawidłowo zmierzyć pobór mocy modułów komunikacji bezprzewodowej w dobie niskiego poboru mocy?: Niski pobór mocy jest niezwykle ważnym pojęciem w Internecie rzeczy. Większość węzłów IoT musi być zasilana bateriami. Tylko poprzez prawidłowe zmierzenie poboru mocy modułu bezprzewodowego możemy dokładnie oszacować, ile baterii
IOT123 - Montaż SKRZYNKI MIERNIKA MOCY: 6 kroków
IOT123 - MOC MIERNIK BOX Montaż: Jest to obudowa ATTINYPOWERMETER autorstwa moonnournation. Może on w sposób ciągły mierzyć napięcie (V), prąd (mA) i zakumulowane zużycie energii (mWh). A także narysuj prosty wykres, aby zwizualizować liczby. Ponieważ prosty przewodnik podłączania jest rozprys
Poprawa mocy modułu lasera wytrzymałościowego o mocy 10 W: 6 kroków
Poprawa mocy modułu lasera wytrzymałościowego o mocy 10 W: Kupiłem zestaw lasera o mocy 10 W. Złożyłem zestaw laserowy i podłączyłem zgodnie z instrukcją. Kiedy ustawiałem napięcie i prąd lasera, aby mieć dobrą moc lasera i zapewnić bezpieczeństwo diody laserowej, nie byłem w stanie uzyskać więcej niż 3,7A@5VI