Spisu treści:

DIY SmartBlinds V3 z Nema14: 5 kroków (ze zdjęciami)
DIY SmartBlinds V3 z Nema14: 5 kroków (ze zdjęciami)

Wideo: DIY SmartBlinds V3 z Nema14: 5 kroków (ze zdjęciami)

Wideo: DIY SmartBlinds V3 z Nema14: 5 kroków (ze zdjęciami)
Wideo: Zakupy z Chin - Banggood - Smart silnik do rolet #423 2024, Listopad
Anonim
Image
Image
DIY SmartBlinds V3 z Nema14
DIY SmartBlinds V3 z Nema14
DIY SmartBlinds V3 z Nema14
DIY SmartBlinds V3 z Nema14
DIY SmartBlinds V3 z Nema14
DIY SmartBlinds V3 z Nema14

Ten projekt ma na celu unowocześnienie popularnych rolet DIY Smart Blinds v1.1 za pomocą silnika krokowego Nema w celu zwiększenia momentu obrotowego podczas przesuwania rolet. W przypadku tego projektu moim największym zmartwieniem są rozmiary silników Nema. Celem tej wersji jest zachowanie jak najmniejszych rozmiarów urządzenia, nadanie mu jak największej siły pociągowej i umożliwienie standardowego zasilania 12V.

Do tego projektu wykorzystam silnik krokowy NEMA 14. Jest wystarczająco mały i ma wymiary 35mm x 35mm x 26mm. Jego 12V i moment obrotowy 14N.cm (20oz.in.) w porównaniu do silnika 28BYJ-48 stosowanego w poprzednim projekcie, czyli ok. 2,9N.cm. To powinno sprawić, że to urządzenie będzie prawie 5x silniejsze (na podstawie szacunkowych wartości ze specyfikacji producentów wyniki mogą się różnić).

Kieszonkowe dzieci

  • nodeMCU Board
  • Sterownik silnika A4988
  • Konwerter Buck 12 V na 5 V
  • Silnik krokowy Nema14
  • Gniazdo zasilania prądem stałym 5,5 mm x 2,5 mm
  • (8x) Śruby z łbem kulistym 2,5 mm x 6 mm (do pokryw)
  • (2x) wkręty samogwintujące 2,5 mm x 6 mm (do montażu nodeMCU)
  • (4x) Zaślepki z łbem stożkowym M3 x 6mm (do mocowania silnika)
  • Pliki STL modelu 3D z mojej strony
  • Oprogramowanie (linki poniżej)

Krok 1: Krok 1: Schemat obwodu i montaż elektroniki

Krok 1: Schemat obwodu i montaż elektroniki
Krok 1: Schemat obwodu i montaż elektroniki

Będziesz potrzebował pewnego poziomu umiejętności lutowania. Nie ma wielu punktów lutowniczych. Upewnij się, że nie zwierasz żadnych elementów.

Podczas lutowania przewodów do sterownika silnika A4988, przylutuj je do końcówek pinów głowicy. W ten sposób, gdy dopasujesz sterownik do zespołu, przewody nie będą po drodze.

Krok 2: Krok 2: Drukowanie 3D

Krok 2: Drukowanie 3D
Krok 2: Drukowanie 3D
Krok 2: Drukowanie 3D
Krok 2: Drukowanie 3D
Krok 2: Drukowanie 3D
Krok 2: Drukowanie 3D

Będziesz musiał wydrukować wszystkie komponenty. Zostały zaprojektowane specjalnie do druku 3D bez podpór. Jedyna wskazówka to przy drukowaniu body, zadrukuj go rondem. Ścianki korpusu mają tylko 2,5 mm grubości i mogą nie zapewniać odpowiedniej przyczepności podczas drukowania. Zwykle używam rondu 8 mm w mojej drukarce Prusa Mk3 i3 z malowanym proszkowo stołem.

Wszystkie potrzebne pliki STL można pobrać z mojego wpisu na blogu. Są tam publikowane, ponieważ ciągle się zmieniają, łatwiej je aktualizować w jednym miejscu.

Oto sugestie dotyczące drukowania:

  • Wydrukowano na: Prusa i3 MK3
  • Użyty żarnik: 3D Fillies PLA+ Marble
  • Tryb drukowania: Zbudowany brzeg płyty tylko dla ciała/Brak podpór
  • Jakość druku: 0,2 mm
  • Czas drukowania: 5-6 godzin

Krok 3: Krok 3: Oprogramowanie i testowanie

Krok 3: Oprogramowanie i testowanie
Krok 3: Oprogramowanie i testowanie
Krok 3: Oprogramowanie i testowanie
Krok 3: Oprogramowanie i testowanie
Krok 3: Oprogramowanie i testowanie
Krok 3: Oprogramowanie i testowanie

Zanim zmontujesz urządzenie, przetestuj je dokładnie. Możesz przesłać szkic Arduino przez micro USB na nodeMCU. Istnieje wiele artykułów na temat Arduino IDE online i sposobu programowania nodeMCU, więc nie będę tego tutaj powtarzał.

Oprogramowanie nodeMCU ma własny interfejs sieciowy. Wykorzystasz go do dostosowania swoich limitów. Udostępnia również prosty interfejs API do integracji z Apple HomeKit (poprzez Homebridge) lub Samsung SmartThings

Oto linki do wymaganego oprogramowania:

Połączyć
Arduino Sketch (może to ewoluować z biegiem czasu) Link do GitHub
Wtyczka Homebridge / Homekit Link do GitHub
Samsung SmartThings - program obsługi urządzenia Link do GitHub

Krok 4: Krok 4: Montaż

Krok 4: Montaż
Krok 4: Montaż
Krok 4: Montaż
Krok 4: Montaż
Krok 4: Montaż
Krok 4: Montaż

Montaż urządzenia jest bardzo prosty. Upewnij się, że zagruntowałeś wszystkie wydrukowane otwory w modelu, aby uniknąć pękania. Użyj wiertarki ręcznej 2 mm, aby wyczyścić otwory, a następnie delikatnie wkręć śruby jeden po drugim, aby nagwintować otwory.

Użyj śrub M3, aby przymocować silnik do mocowania silnika, upewnij się, że dłuższa krawędź jest skierowana w dół. Uchwyt silnika wsunie się do korpusu głównego. Może być konieczne wyczyszczenie rowków, w których wpasowuje się mocowanie silnika, aby uzyskać dokładne dopasowanie.

Przymocuj nodeMCU za pomocą wkrętów samogwintujących, użyłem tylko dwóch śrub, mimo że jest przewidziane dla 4. Moduł sterownika powinien po prostu wsunąć się w drugie pionowe mocowanie.

Delikatnie ułóż pozostałe elementy i przewody, upewniając się, że nie ma zwarć.

Krok 5: Krok 5: Instalacja i wnioski

Krok 5: Instalacja i wnioski
Krok 5: Instalacja i wnioski

Urządzenie można zamontować za pomocą dołączonego uchwytu ściennego (patrz pakiet STL na stronie internetowej). Ten uchwyt ścienny należy przymocować do ściany taśmą dwustronną. Alternatywnie możesz użyć dwóch śrub z łbem wpuszczanym, aby go przymocować.

To urządzenie jest znacznie mocniejsze niż oryginalne DIY SmartBlinds v1. Testowałem go pod kątem odchylania żaluzji pionowych i działa bez zarzutu. Zaletą całego urządzenia jest to, że jest DIY, a wszelkie komponenty można łatwo pozyskać i wymienić w razie potrzeby.

Więcej informacji można znaleźć na stronie

Cieszyć się!

Zalecana: