Kazalo:

Časovnik za vklop z Arduinom in rotacijskim dajalnikom: 7 korakov (s slikami)
Časovnik za vklop z Arduinom in rotacijskim dajalnikom: 7 korakov (s slikami)

Video: Časovnik za vklop z Arduinom in rotacijskim dajalnikom: 7 korakov (s slikami)

Video: Časovnik za vklop z Arduinom in rotacijskim dajalnikom: 7 korakov (s slikami)
Video: Как построить ПЛК Arduino с модулем часов реального времени и поворотным энкодером 2024, November
Anonim
Časovnik za vklop z Arduinom in rotacijskim dajalnikom
Časovnik za vklop z Arduinom in rotacijskim dajalnikom

Ta časovnik za napajanje temelji na časovniku, predstavljenem na:

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

Nanj sta bila pritrjena napajalni modul in SSR (polprevodniški rele).

Z močjo do 1 kW lahko upravljate in z minimalnimi spremembami povečate moč obremenitve.

Trajanje časovnika ali številko programa nastavite z vrtljivim dajalnikom na sprednji plošči. Tu se tudi začne čas. LCD1602 prikazuje začetni čas trajanja, številko programa, pa tudi preostali čas.

Tovor je povezan s časovnikom napajanja prek stenske vtičnice (na hrbtni strani škatle).

Za to različico sem napisal nov program glede na potrebe aplikacij za napajanje.

Aplikacije zajemajo široko paleto:

mešalni motorji, vodne črpalke za zalivanje vrta, grelni elementi itd.

Zaloge

Vse komponente lahko poiščete na AliExpressu po nizkih cenah.

Iz lastne delavnice sem uporabil kovinsko škatlo (iz napajanja starega računalnika), povezovalne žice, vijake, matice, distančnike in plastične folije.

Napajanje je narejeno na ločenem tiskanem vezju, ki sem ga izdelal jaz in zasnovan v KiCadu. O tem v prihodnosti Instructables.

Škatla ni pobarvana, ampak zavita v samolepilno folijo, ki jo najdete v kateri koli trgovini z lastnimi rokami.

1. korak: Shematski diagram

Shematski diagram
Shematski diagram

Po odstranitvi klasičnega releja s plošče je na modul, zgrajen iz prejšnjega internetnega naslova, priključen SSR tip SSR-40 DA (glej uvod).

Napajanje naprave je iz transformatorja, ki prinaša pribl. 14Vac / 400mA.

Sledi filtracija s C4 = 1000uF / 25V in stabilizacija z U2 7812, pri čemer dobimo 12V.

D3 označuje prisotnost napajalne napetosti, D1 pa prisotnost napetosti na obremenitvi.

V nasprotnem primeru je shema enaka tisti s spletnega naslova v uvodu.

2. korak: Seznam sestavnih delov, materialov, orodij

Seznam sestavnih delov, materialov, orodij
Seznam sestavnih delov, materialov, orodij

-SH kovinska škatla iz starega računalnika.

- Časovnik z Arduinom in rotacijskim dajalnikom 1 kos. (Kot v uvodu).

-SSR-40 DA in hladilnik 1+1 kos.

-L7812 in hladilnik 1+1 kos.

-1N4001 4 kos.

-1000 uF/25V 1 kos.

-10uF/16V 1 kos.

-Upor 1, 5K/0,5W 1 kos.

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

-Nosilec varovalk in varovalka 6, 3A 1+1 kos.

-Preklopna moč 1 kos.

-Transformator, ki oddaja 14V / 0.4A v sekundarnem 1 kos.

-Stenska vtičnica -1 kos

-PCB za napajalni modul 1 kos. (KiCad projekt) 1 kos

-Silicijeva mast (glej fotografijo 2)

-Mat bela plastična folija (fotografija 6).

-Samolepilna folija pribl.16X35 cm. (Fotografija 9).

-Vijaki, matice, distančniki (fotografija 10).

-izvijači

-Digitalni multimeter (katere koli vrste).

-Fludor, orodja za spajkanje, rezalnik za sestavne sponke.

-Orodje za vrtanje kovin, piljenje, rezanje kovin za mehansko obdelavo škatle

(za delo morate biti prijatelji).

-Želja po delu.

3. korak: Sestava SSR in napajalnika

SSR in napajalni sklop
SSR in napajalni sklop
SSR in napajalni sklop
SSR in napajalni sklop
SSR in napajalni sklop
SSR in napajalni sklop
SSR in napajalni sklop
SSR in napajalni sklop

Narejen je po električni shemi in fotografiji 2, 3, 4, 5.

4. korak: Mehanska obdelava in pokrov škatle

Mehanska obdelava in pokrov škatle
Mehanska obdelava in pokrov škatle
Mehanska obdelava in pokrov škatle
Mehanska obdelava in pokrov škatle
Mehanska obdelava in pokrov škatle
Mehanska obdelava in pokrov škatle
Mehanska obdelava in pokrov škatle
Mehanska obdelava in pokrov škatle

-Mehanska obdelava škatle je narejena glede na dimenzije podsklopov (fotografije 7, 8).

-Prerežite 2 mat bela plastična lista, kot je prikazano na fotografiji 6. Nato jih lepite na sprednjo in zadnjo ploščo škatle.

-Pokrov škatle pokrijemo s samolepilno folijo, kot je prikazano na fotografiji 9.

5. korak: Montaža podsklopov v škatlo

Montaža podsklopov v škatlo
Montaža podsklopov v škatlo
Montaža podsklopov v škatlo
Montaža podsklopov v škatlo
Montaža podsklopov v škatlo
Montaža podsklopov v škatlo
Montaža podsklopov v škatlo
Montaža podsklopov v škatlo

-S pomočjo elementov s fotografije 10 so podsklopi sestavljeni kot na fotografijah 11, 12, 13.

6. korak: Ožičenje in zagon delovanja

Ožičenje in zagon delovanja
Ožičenje in zagon delovanja
Ožičenje in zagon delovanja
Ožičenje in zagon delovanja

-Ožičenje je izvedeno v skladu s shematskim diagramom in fotografijo 14, 15.

-V napajalnem krogu morajo biti žice dovolj debele, da prenesejo tokove 6 A. (premer najmanj 2 mm).

Imeti morajo kakovostno izolacijo!

Opozorilo!

Ta naprava deluje z nevarnimi napetostmi tako za proizvajalca kot za uporabnika

Močno priporočamo, da je proizvajalec oseba z izkušnjami na področju elektrike.

Zaradi zaščite uporabnika bo posebna pozornost namenjena ozemljitvi škatle z uporabo vtičnice in ozemljitvenega kabla. Pri priključitvi belo-zelenega ozemljitvenega kabla bodite previdni (fotografije 14, 15)

-Vklop funkcije se izvede z merjenjem napetosti v skladu s shematskim diagramom z digitalnim multimetrom, nalaganjem programske opreme, kot je prikazano spodaj, in vnosom vrednosti za časovno merjenje. Preverite, ali je pravilno izvedena.

7. korak: Programska oprema

Nekaj programov sem napisal na naslove:

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

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

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

Prva varianta ima številne vnaprej določene programe, ki omogočajo delovanje tipa ON / OFF za določeno obdobje, ki se uporablja na motorju, ki upravlja stroj za testo.

Na istem principu lahko s preprostimi spremembami programa upravljate vodno črpalko za zalivanje vrta.

Zadnji dve različici programa se nanašata na klasični odštevalnik časa z dvema različnima načinoma prikaza.

Skladišče github razlaga, kaj vsak počne in kako je časomernik programiran v vsakem primeru. Prenesli bomo želeno različico in jo naložili na ploščo Arduino Nano.

In to je to!

Priporočena: