Բովանդակություն:

K40 Laser Cooling Guard Tutorial: 12 քայլ
K40 Laser Cooling Guard Tutorial: 12 քայլ

Video: K40 Laser Cooling Guard Tutorial: 12 քայլ

Video: K40 Laser Cooling Guard Tutorial: 12 քայլ
Video: Improved Cooling for the K40 Laser Cutter 2024, Հուլիսի
Anonim

K40 Laser Cooling Guard- ը սարք է, որը զգում է K40 Co2 լազերային հովացման հեղուկի հոսքի արագությունը և ջերմաստիճանը: Այն դեպքում, երբ հոսքի արագությունը նվազում է որոշակի քանակի տակ, Սառեցնող գվարդիան կտրում է Լազերային անջատիչը `կանխելով լաստերուբի գերտաքացումը: Այն նաև ցույց է տալիս, թե որքան հեղուկ է անցնում խողովակը րոպեում և ինչ ջերմաստիճանում:

Ես պատրաստել եմ բավականին մանրամասն Youtube տեսանյութ այս կառուցվածքի մասին, այնպես որ, եթե ցանկանում եք ինքներդ պատրաստել, հետևեք քայլերին:

Քայլ 1: Ի՞նչ է մեզ պետք

1 Արդուինո Նանո

1 1602 LCD էկրան (16x2 պտույտ)

1 Հոսքի արագության տվիչ / 3/4 Hall Effect Liquid Water Flow Sensor

1 ռելեային տախտակ / 5v KF-301

1 10k թերմիստոր

1 10k դիմադրություն

2 1k դիմադրիչներ

1 տախտակ կամ PCB նախատիպ / ես PCB- ն պատրաստել եմ տեսանյութում, որը կարող եք ներբեռնել և պատվիրել այստեղ ՝

bit.ly/34N6dXH

Նաև ես կազմեցի Amazon- ի գնումների ցուցակ `բոլոր բաղադրիչներով.

amzn.to/3dgVLeT

Քայլ 2: Սխեմատիկ

Սխեմատիկ
Սխեմատիկ

Սխեմատիկան ուղիղ առաջ է, բայց ես խորհուրդ կտամ չօգտագործել D0 կապը, քանի որ դա Arduino- ն օգտագործում է սերիական ինտերֆեյսի համար: Դուք կարող եք հեշտությամբ օգտագործել մեկ այլ անվճար քորոց: Միակ բանը, որ պետք է անել, «0» –ի փոխումն է այն պորտի, որին ռելեի տախտակը միացնում եք ծածկագրում:

Քայլ 3. Arduino Nano

Արդուինո Նանո
Արդուինո Նանո

Քայլ 4: Թերմիստոր

Թերմիստոր
Թերմիստոր

Թերմիստորի համար մենք պետք է կառուցենք լարման բաժանարար, հետևաբար, մենք 10k ռեստիստորը միացնում ենք գետնի և թերմիստորի միջև: Թերմիստորը հիմնականում դիմադրություն է, որը փոխում է դիմադրությունը ջերմաստիճանի միջոցով:

Deg- ում ընթերցում ստանալու համար: f կամ c մենք պետք է իմանանք, թե ինչ արժեքներ է մեզ տալիս այս թերմիստորը 100 աստիճանի դեպքում: գ և 0 աստիճան գ

Ես չափեցի սա և արդյունքները բերեցի իմ Arduino կոդի մեջ: Որոշ մաթեմատիկայի միջոցով այն այժմ հաշվարկում և ցուցադրում է ջերմաստիճանը: Կարևորն այն է, որ դուք օգտագործում եք 10k դիմադրություն որպես 100 աստիճանի արժեք: c- ն տարբերվում է, քան 100k թերմիստորում: Քանի որ մենք հետագայում օգտագործում ենք այս սարքը ՝ պատկերացում կազմելու համար, թե որքան է տաքանում հովացման հեղուկը, ես առաջարկում եմ գնալ նախապես մուտքագրված դիմադրության արժեքներով: Այդ դեպքում պետք չէ որևէ բան փոխել:

Թերմիստորը չունի բևեռականություն:

Քայլ 5: 1602 LCD էկրան

1602 LCD էկրան
1602 LCD էկրան

Քանի որ ես չեմ օգտագործում սերիական ինտերֆեյս LCD- ի համար, այն միացնում եմ անմիջապես Arduino- ին: Էկրանի հակադրությունը կարգավորելու համար ես օգտագործեցի երկու 1k երկու դիմադրիչներ գետնի և V0 միջև: Այնուամենայնիվ, խորհուրդ է տրվում օգտագործել պոտենցիոմետր `կարգավորելի հակադրության մակարդակի համար: Քանի որ դրանք ժամանակի ընթացքում կոռոզիայի ենթարկվեցին, ես գնացի ֆիքսված դիմադրության արժեքով:

Այլապես մենք պետք է միացնենք բոլոր լարերը, ինչպես ցույց է տրված դիագրամում

Քայլ 6: Հոսքի տվիչ

Հոսքի տվիչ
Հոսքի տվիչ

Flow Hall Effect Sensor- ը հիմնականում զարկերակային գեներատոր է: Մի կտոր խողովակի կամ անջրանցիկ պատյանում կա ռոտոր, որը պտտվում է, երբ հեղուկն անցնում է միջով: Ռոտորի եզրին կան փոքր մագնիսներ, որոնք եռանդը հարուցող կծիկ են առաջացնում:

Այս իմպուլսներն այնուհետև Arduino- ով կարող են հաշվել նախկինի համար:

Մի փոքր մաթեմատիկայի և ծածկագրի միջոցով մենք այժմ կարող ենք այս զարկերակները թարգմանել լիտր րոպեում:

Flow Sensor- ին աշխատելու համար անհրաժեշտ է 5 վ, իսկ երրորդ դեղին մետաղալարն ունի ազդանշանի համար, որը միանում է մեր Arduino Nano- ի D2 նավահանգստին:

Flow Sensor- ը, որը ես օգտագործում եմ (Amazon- ի գնումների ցուցակում) ունի նվազագույն ընթերցում 2 լ/րոպե, ինչը K40 լազերի համար բավականին սահմանափակ է, քանի որ իմ տեղադրման դեպքում հովացման «արգանակը» անցնում է ռադիատորի, լազերային խողովակի և անալոգային հոսքի արագությամբ: մետր օգտագործելով 8 մմ ճկուն խողովակներ: Նույնիսկ ես օգտագործում եմ բավականին հզոր պոմպ, որի վերջում միայն 1, 5 լ/րոպե է դուրս գալիս: Սկզբում ես որոշ խնդիրներ ունեի, քանի որ հոսքի տվիչը ընդհանրապես ոչինչ չէր ցույց տալիս…: Ես վերջացրեցի սենսորը ուղղահայաց ջրամբարի վրա, որպեսզի սենսորը կոդավորելու համար բավականաչափ հոսք ունենա … Եզրափակելով, ես խորհուրդ կտայի օգտագործել մեկ այլ հոսքի արագության ավելի ճշգրիտ ցուցիչ … դուք դրանք Չինաստանից ebay- ում կգտնեք մոտ 6 դոլարով:

Քայլ 7: Հեռարձակման տախտակ

Էստաֆետայի տախտակ
Էստաֆետայի տախտակ

Ռելեը էլեկտրամեխանիկական անջատիչ է: Երբ Arduino- ն ազդանշան է ուղարկում (+5v) ռելեի տախտակին ռելեն փակվում է: Սա կրկնակի գործող ռելե է, որը դուք սկզբում կպցնում եք գետնին գետնին, երկրորդը `ավելի շուտ կարող եք կպցնել ռելեի բաց կամ փակ կողմերին: Ի՞նչ է նշանակում, երբ ռելեն Arduino- ից ազդանշան չի ստանում, այն մնում է բաց (լույսը անջատված է), կպցրեք այն մյուս կողմին և փակեք (լույսը միացված է), երբ Arduino տախտակից ազդանշան չի ստացվում: Մեր դեպքում մենք ցանկանում ենք, որ ռելեն անջատված լինի (բաց միացում), երբ ազդանշան չի ստացվում:

Համոզված լինելու համար օգտագործեք ձեր բազմաչափը և չափեք գրատախտակի քորոցները:

Կարմիր LED- ն ցույց է տալիս, որ տախտակը Arduino- ից որևէ ազդանշան չի ստանում: Կարմիր և կանաչ նշանակում է, որ կա ազդանշան, և ռելեն անցնում է միացման:

Քայլ 8: Կոդ

Ահա թե ինչ է անում այս համակարգը.

Այն կարդում է հոսքի տվիչը և թերմիստորը:

Քանի դեռ հոսքի արագությունը գերազանցում է 0, 5 լ/րոպե, արդուինոն պահպանում է ռելեը, ինչը նշանակում է, որ լազերային խողովակը կարող է գործել:

Եթե հոսքի արագությունը նվազում է պոմպի սխալի պատճառով, կամ պարզապես մոռացել եք այն միացնել, ռելեը բացվում է, և լազերը ինքնաբերաբար կանջատվի:

Դուք կարող եք առաջ գնալ և ավելացնել կոդը `սահմանային ջերմաստիճան սահմանելու համար, որը լազերը նույնպես պետք է անջատվի … դա ձեզն է:

Այս կարգավորումում առայժմ էկրանը ցույց է տալիս միայն ջերմաստիճանը ՝ առանց որևէ ազդեցություն ռելեի վրա:

Կարող եք նաև թույլ պարամետրեր թույլ տալ ծածկագրում, ես արժեքների կողքին ավելացրի նաև բացատրություններ, որպեսզի իմանաք, թե ինչ է դա:

Օրինակ, կարող եք փոխանակել աստիճանով: C- ից deg F ՝ պարզապես երկու տառ փոխելով (նկարագրված է կոդի ֆայլում):

Քայլ 9: Վահանակ

Վահանակը
Վահանակը

Ահա մեր նախագծած PCB- ի միջոցով մեր շինության բնակարանների ֆայլը (քայլ ստորև)

Ֆայլի ձևաչափերն են ՝ Corel Draw, Autocad կամ Adobe Illustrator

Ես ավելացրել եմ PCB- ն որպես չափի տեղեկանք այս ֆայլերում, որը պետք է ջնջվի նախքան այն լազերային դանակով կտրելը:

Մասերը շարված են այնպես, որ նախ կարող եք փորագրել Լոգոն և անունը, այնուհետև կանգնեցնել մեքենան, երբ այն անցնի և կտրեք այն:

Ֆայլը պատրաստված է 4 մմ նրբատախտակի կամ ակրիլների համար:

Քայլ 10: PCB

PCB- ն
PCB- ն

Ինչպես տեսնում եք տեսանյութում, ես ունեի որոշ խնդիրներ և ձախողումներ իմ առաջին PCB դասավորության վրա … Այնուամենայնիվ, ես դրանք ուղղեցի և այս ֆայլը վերբեռնեցի այստեղ: Դուք կարող եք պարզապես բեռնել այս zip ֆայլը PCB արտադրողների ցանկացած էջում և պատվիրել այն:

PCB- ն պատրաստված է Kicad- ով, ծրագրակազմ, որն անվճար ներբեռնվում է:

Խնդրում ենք ինքներդ ստուգել ֆայլը պատվիրելուց առաջ: Ես պատասխանատվություն չեմ կրում դասավորության ձախողման կամ խնդրի դեպքում:

Քայլ 11: Կարգավորեք այն

Կարգավորել այն
Կարգավորել այն
Կարգավորել այն
Կարգավորել այն

Վերջին քայլը K40 Laser Cooling Guard- ի ստեղծումն է:

Ռելեային կոնտակտը պետք է շարված լինի K40 լազերային ապարատի լազերային անջատիչի միջև: Հետևաբար, ավելի շուտ կարող եք այն միացնել անջատիչի միջև, որը գտնվում է մեքենայի գործիքի բացման վրա, կամ կարող եք այն ուղղակիորեն միացնել էլեկտրասնուցման աղբյուրին: Իմ դեպքում կան երկու վարդագույն մալուխներ, որոնք անցնում են իմ սնուցման աղբյուրից, ուստի ես անջատեցի մեկը և միացրեցի միացումը (սերիայի մեջ) Wago մալուխի սեղմակով:

Ես որոշեցի հոսքի հաշվիչը միացնել շղթայի վերջին մասի հենց այն բանից առաջ, երբ հեղուկը վերադառնա ջրամբար:

Իմ դեպքում, քանի որ ես արդեն ունեի անալոգային հոսքի հաշվիչ, ես պատվիրել էի թերմիստոր `մետաղյա խրոցակով, որը պտուտակվում էր հենց դրա մեջ: Այլապես կարող եք պարզապես թերմիստորը թաթախել ջրամբարի մեջ: Համոզվեք, որ այն գտնվում է վարդակի կողքին ՝ ավելի ճշգրիտ ընթերցում ստանալու համար:

Համոզվեք, որ անջատել եք ձեր լազերը ցանցից, նախքան լյուկը բացելը:

Եվ դուք ավարտեցիք: Տեղեկացրեք ինձ, թե ինչ եք կարծում:

Խորհուրդ ենք տալիս: