Spisu treści:
- Krok 1: SCHEMAT a BLOCCHI
- Krok 2: KONTROLER SCHEDA
- Krok 3: USB
- Krok 4: KIEROWCA DEI MOTORI PASSO-PASSO
- Krok 5: FINECORSA (KONIEC)
- Krok 6: ESTRUSORE
- Krok 7: MOTORE ESTRUSORE (CONNETTORE M8)
- Krok 8: ELEMENTO RISCALDANTE
- Krok 9: TERMISTOR (CONNETTORE M18)
- Krok 10: VENTOLA ESTRUSORE (CONNETTORE M16)
- Krok 11: SERVIZI (CONNETTORE M17)
- Krok 12: WYŚWIETL LISTĘ DI SD (EXP1 E EXP2)
- Krok 13: SCHEDA ALIMENTATORE
- Krok 14: USCITA DC NA ALIMENTAZIONE
- Krok 15: FILTRI RC
- Krok 16: COLLEGAMENTI ALIMENTATORI ESTERNI
- Krok 17: BASSA TENSIONE (DC)
- Krok 18: COLLEGAMENTI DEI KIEROWCA MOTORI PASSO-PASSO
- Krok 19: Scarica Il Manuale Completo
- Krok 20: Oprogramowanie układowe Marlin
- Krok 21: Częściowy CAD
- Krok 22: Schemat
Wideo: Kontroler Imaginbot Per Stampante 3D Da 1 Metro Cubo: 22 kroki
2024 Autor: John Day | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2024-01-30 11:27
Ten kontroler jest zaprojektowany do tworzenia wyraźnego 3D przez sześcian metra, które są obsługiwanymi silnikami o dużym potencjale.
Krok 1: SCHEMAT a BLOCCHI
Collegare I vari moduli che compongono il sistema rispettando questo schema allegato nella sezione SCHEMATICS (in fondo alla pagina).
Pobierz pełną instrukcję obsługi
imaginbot.com/it/
Krok 2: KONTROLER SCHEDA
ALIMENTAZIONE DC
Usare un cavo a sei conduttori per collegare l’alimentazione della scheda controller (connettore POWER SUPPLY) alla scheda alimentatore (connettore POWER SUPPLY).
Można również używać trzech kopii kawi.
Krok 3: USB
Dołącz do społeczności cavo USB bezpośrednio z portem USB Arduino.
Krok 4: KIEROWCA DEI MOTORI PASSO-PASSO
(CONNETTORI DA M1 A M7)
Usare il cavo a quattro fili per I segnali rispettivamente:
Connettori Y1(M1) e Y2(M2): cavi dei driver dei 2 motori sull’asse Y.
Connettori Z1(M3), Z2(M4), Z3(M5), Z4(M6): cavi dei driver dei 4 motori asse Z.
Connettori X1(M7): cavi del driver del motore asse X.
Seguite questo tabella per il collegamento dei cavi dei driver:
Serigrafia su scheda --- Colore
5V ---------------------- Rosso
PUL --------------------- Verde
DIR --------------------- Giallo
PL ---------------------- Niebieska
Sono i podłączam destinati ai vari driver i można essere cablati con filo od 0, 5 mm2.
E’ bene che il filo non sia avvolto a spirale (twistato) sulle 4 connessioni relative ad ogni driver.
La capacità di pilotgio dei vari assi è espressa dalla seguente tablela:
Asse-Connettori - Capacità di pilotażowe
X ---------M7----------------- 1 kierowca
Y-------M1, M2 ------------ 2 kierowcy
Z ---- M3, M4, M5, M6 -----4 sterownik
Krok 5: FINECORSA (KONIEC)
Usare il cavo a due fili per collegare I finecorsa rispettivamente:
Connettore X-MIN(M9) e X-MAX(M10): finecorsa asse X minimo i massimo.
Connettore Y-MIN(M11) e Y-MAX(M12): finecorsa asse Y minimo i massimo.
Connettore Z-MIN(M13) e Z-MAX(M14): finecorsa asse Z minimo i massimo.
Krok 6: ESTRUSORE
Il gruppo etrusore comprende diversi cavi:
Connettore ESTRUSORE (M8): Cavo a quattro fili del motore passo-passo dell’estrusore.
Connettore RISC(M15): Cavo a due fili dell’elemento riscaldante.
Connettore TERM(M18): Cavo a due fili del termistore.
Connettore VENT(M16): Cavo a due fili della ventola (rispettare la polarità).
Krok 7: MOTORE ESTRUSORE (CONNETTORE M8)
Questo connettore trasferisce gli impulsi di comando al motore passo-passo dell’estrusore.
Dovendo sopportare circa 1 A di corrente per ogni pin è bene sia cablato con fili non inferiori ad 1 mm2 (18 AWG).
Se la lunghezza del cavo eccede 1m è necessario aumentare la sezione a 1, 2 mm2.
Krok 8: ELEMENTO RISCALDANTE
(CONNETTORE M15)
Il connettore portal’alimentazione a 12 VDC sulla Resistanceenza di riscaldamento dell’estrusore.
I fili devono avere sezione di almeno 1, 5 mm2. L'abilitazione jest sygnowany przez LED rosso.
Krok 9: TERMISTOR (CONNETTORE M18)
Il connettore raccoglie le connessioni del termistore presente all’interno dell’estrusore.
E’importante che, nell’eventualità una connessioneuscente dal termistore sia connessa direttamente alle parti metalliche, essa sia collegata sul pin di destra(se visto anteriormente).
Il pin di destra jest połączony z masą i jest wyróżniany nel disegno generale poiché ha la piazzuola quadrata.
Nel dubbio, è bene accertarsi se uno dei fili relativi al termistore abbia veramente una connessione diretta sulle parti metalliche (estrusore) e, in tal caso, procedere come indicato.
Krok 10: VENTOLA ESTRUSORE (CONNETTORE M16)
Questo connettore comanda, oprogramowanie mezzo, la ventola presente sull'estrusore.
I fili possono essere di sezione 0, 5 mm2.
Zdolność do bajki jest gwarantowana przez zielone światło LED.
Krok 11: SERVIZI (CONNETTORE M17)
Vi sono presenti 12 VDC di servizio per una massima corrente prelevabile pari a 0, 4 A.
La polarità è segnata con il simbolo „+” sulla serigrafia.
A questo morsetto possono collegarsi eventuali ventole non commandate dal software (sempre attive) i destinate al raffreddamento degli alimentatori esterni.
Krok 12: WYŚWIETL LISTĘ DI SD (EXP1 E EXP2)
Podłączyłem się do kompilacji grupowej enkodera wyświetlania w całym schemacie.
Collegare il display 12864 tramite I suoi cavi piatti a 10 fili.
Połącz najpierw cały moduł EXP1 i drugi moduł EXP2.
Rispettare su entrambi il verso giusto orientando la tacchetta presente sul connettore del cavo verso la cava presente sul connettore sulla scheda.
ATTENZIONE! Un'errata disposizione degli stessi (possono prestarsi facilmente ad essere invertiti fra loro) może być przyczyną danniirreversibili.
La massima lunghezza del flat-cable non deve superare I 25cm.
Krok 13: SCHEDA ALIMENTATORE
CONNETTORE ALIMENTAZIONE AC
W INGRESSO DA RETE ELETTRICA
Presente sul pannello frontale, fornisce l’alimentazione AC sia alla scheda che agli alimentatoriesterni.
Nie trzeba kablować z kręgosłupem kobiecym na wszelką normę IEC, w gminie. Il cavo non deve avere sezione inferiore a 1, 2 mm2 e deve essere dotato di terra.
Można korzystać z całej społeczności na komputerze fissi 220VAC.
Prima di collegare il cavo assicurarsi che l’interruttore generale sia su OFF e che la scheda sia all’interno di un contenitore isolante in modo da proteggere.
Krok 14: USCITA DC NA ALIMENTAZIONE
STEROWNIK SCHEDA
Użyj I cavi consigliati nella tabella in fondo a ten dokument per colllegare tra loro le due schede, Controller e Alimentatore.
Krok 15: FILTRI RC
Dołącz do zasilania 220VAC przez filtry RC ze społecznością całego monitora i podłącza się do schematu zasilania 220VAC.
Ogni cavo deve avere tre conduttori:
Fase (marrone).
Neutro (niebieski).
Terra (zielona i giallo).
Gli ingressi del filtro 1 e filtro 2 possono essere collegati in parallelo.
Krok 16: COLLEGAMENTI ALIMENTATORI ESTERNI
CONNETTORE ALIMENTAZIONEAC W USCITA
Esso è presente sul pannello frontale.
Trattasi złączy, które wysyłają do sieci 220VAC z zachodnimi dostawami żywności.
Nie trzeba kablować z maschio spina dla vaschetta tipo IEC, w gminie reperbilitacji.
Il cavo non deve avere sezione inferiore a 1, 2mm2 e deve essere dotato di terra.
Współpracuj z filtrami RC 220VAC z czwartą społecznością w celu uzyskania energii elektrycznej, a także czwartym dostawcą żywności: Uscita dal Filtro 1: żywność 1 i 2.
Uscita dal Filtro 2: alimentatore 3 i 4.
Ogni cavo deve avere tre conduttori:
Fase (marrone).
Neutro (niebieski).
Terra (zielona i giallo).
Krok 17: BASSA TENSIONE (DC)
Usare un cavo a due fili per ogni driver rispettivamente (rispettare la polarità):
Alimentatore 1: Osioł kierowcy Z1 i Z2.
Alimentatore 2: Osioł kierowcy Z3 i Z4.
Żywność 3: Osioł kierowcy Y1 e Y2
Alimentatore 4: Osioł kierowcy X1.
Krok 18: COLLEGAMENTI DEI KIEROWCA MOTORI PASSO-PASSO
Używaj cavia ze względu na filiżankę prowiantu dalle uscite DC degli alimentatori per le alimentazioni di ogni driver (pozytywne i negatywne).
Użyj cavo quattro fili proweniencji Dalla Scheda kontrolera dla każdego kierowcy.
Sui connettori dei driver effettuare I colllegamenti e ponti come indicato in questo schema:
Krok 19: Scarica Il Manuale Completo
Pobierz instrukcję kompletną
imaginbot.com/it/
Krok 20: Oprogramowanie układowe Marlin
Krok 21: Częściowy CAD
Krok 22: Schemat
Zalecana:
Kontroler zasilania CCTV-Raspberry Pi: 3 kroki
Kontroler zasilania CCTV - Raspberry Pi: Witam wszystkich, witamy w kolejnej instrukcji Scientify Inc.! Ten projekt optymalizuje to, co rejestruje kamera CCTV, wykorzystując wbudowane wykrywanie ruchu przy użyciu różnicy średniej kwadratowej (RMS) między dwoma kolejnymi obrazami. Pomaga to w tworzeniu kanału CCTV
Licznik i kontroler zajętości pokoju MicroBit: 4 kroki
Licznik i kontroler zajętości pokoju MicroBit: Podczas pandemii jednym ze sposobów ograniczenia transmisji wirusa jest maksymalizacja fizycznego dystansu między ludźmi. W pokojach lub sklepach dobrze byłoby wiedzieć, ile osób znajduje się w zamkniętej przestrzeni w danym momencie. Ten projekt wykorzystuje parę
Automatyczny kontroler oświetlenia w pomieszczeniu i wentylator z dwukierunkowym licznikiem odwiedzających: 3 kroki
Automatyczne oświetlenie pomieszczenia i kontroler wentylatora z dwukierunkowym licznikiem odwiedzających: Często widzimy liczniki odwiedzających na stadionie, w centrum handlowym, biurach, salach lekcyjnych itp. Jak liczą osoby i włączają lub wyłączają światło, gdy nikogo nie ma w środku? Dziś jesteśmy tutaj z projektem automatycznego kontrolera oświetlenia pomieszczenia z dwukierunkowym licznikiem odwiedzających
Kontroler Imaginbot dla drukarki 3D o pojemności 1 metra sześciennego: 22 kroki
Kontroler Imaginbot do drukarki 3D o pojemności 1 metra sześciennego: Ten kontroler został zaprojektowany do budowy drukarki 3D o metrach sześciennych poprzez sterowanie silnikami krokowymi na dużą skalę
Kontroler gier DIY oparty na Arduino - Kontroler gier Arduino PS2 - Granie w Tekken z DIY Arduino Gamepad: 7 kroków
Kontroler gier DIY oparty na Arduino | Kontroler gier Arduino PS2 | Granie w Tekken z DIY Arduino Gamepad: Witajcie, granie w gry jest zawsze zabawne, ale granie z własnym niestandardowym kontrolerem do gier jest przyjemniejsze. Dlatego stworzymy kontroler do gier za pomocą arduino pro micro w tej instrukcji