Агуулгын хүснэгт:

K40 лазер хөргөх хамгаалалтын заавар: 12 алхам
K40 лазер хөргөх хамгаалалтын заавар: 12 алхам

Видео: K40 лазер хөргөх хамгаалалтын заавар: 12 алхам

Видео: K40 лазер хөргөх хамгаалалтын заавар: 12 алхам
Видео: пилить большие корни тика очень твердо, как камень || ленточнопильный станок почти мертв 2024, Долдугаар сарын
Anonim

K40 Laser Cooling Guard нь K40 Co2 Laser -ийн хөргөх шингэний урсгалын хурд, температурыг мэдэрдэг төхөөрөмж юм. Урсгалын хэмжээ тодорхой хэмжээнд буурсан тохиолдолд Хөргөх хамгаалагч нь лазерын унтраалгыг таслаж, лазер хоолойг хэт халахаас сэргийлдэг. Энэ нь хоолойноос минутанд хичнээн хэмжээний шингэн, ямар температурт урсаж буйг зааж өгдөг.

Би энэ бүтцийн талаар нэлээд нарийвчилсан Youtube видео хийсэн тул хэрэв та өөрөө хийхийг хүсч байвал дараах алхмуудыг дагана уу.

Алхам 1: Бидэнд юу хэрэгтэй байна

1 Ардуино Нано

1 1602 LCD дэлгэц (16x2 урттай)

1 Урсгалын хурд мэдрэгч / 3/4 Hall Effect Шингэн усны урсгалын мэдрэгч

1 буухиа самбар / 5v KF-301

1 10к термистор

1 10к эсэргүүцэл

2 1k резистор

1 ширхэг самбар эсвэл прототип ПХБ / Би ПХБ хийсэн бөгөөд үүнийг эндээс татаж аваад захиалж болно.

bit.ly/34N6dXH

Мөн би Amazon -ийн худалдааны жагсаалтыг бүх бүрэлдэхүүн хэсгүүдээр хийсэн.

amzn.to/3dgVLeT

Алхам 2: Схем

Схем
Схем

Схем нь шууд урагшлах боловч Arduino үүнийг цуваа холболт хийхэд ашигладаг тул D0 зүүг ашиглахгүй байхыг зөвлөж байна. Та өөр үнэгүй зүүг хялбархан ашиглаж болно. Цорын ганц хийх зүйл бол кодын реле самбарыг холбосон порт руу "0" болгож өөрчлөх явдал юм.

Алхам 3: Arduino Nano

Ардуино Нано
Ардуино Нано

Алхам 4: Термистор

Термистор
Термистор

Термисторын хувьд бид хүчдэл хуваагч барих ёстой тул газар ба термисторын хооронд параллель байдлаар 10к рестисторыг холбоно. Термистор нь үндсэндээ эсэргүүцлийг температураар өөрчилдөг резистор юм.

Градусаар уншихын тулд. f эсвэл c энэ термистор бидэнд 100 градусаар ямар үнэ цэнийг өгдөгийг мэдэх хэрэгтэй. c ба 0 градус c.

Би үүнийг хэмжиж, үр дүнг Arduino код дээрээ оруулав. Зарим математикийн тусламжтайгаар одоо температурыг тооцоолж, харуулдаг. Чухал зүйл бол та 100 градусын хувьд 10 к эсэргүүцэл ашигладаг. c нь 100к термистороос ялгаатай. Хожим нь бид хөргөлтийн шингэн хэр дулаарч байгааг мэдэхийн тулд энэ төхөөрөмжийг ашиглаж байгаа тул урьдчилан оруулсан эсэргүүцлийн утгыг ашиглахыг санал болгож байна. Энэ тохиолдолд та юу ч өөрчлөх шаардлагагүй болно.

Термистор нь туйлшралгүй байдаг.

Алхам 5: 1602 LCD дэлгэц

1602 LCD дэлгэц
1602 LCD дэлгэц

Би LCD -ийн цуваа интерфэйсийг ашиглахгүй байгаа тул үүнийг шууд Arduino руу холбоно уу. Дэлгэцийн тод байдлыг зохицуулахын тулд би газрын болон V0 -ийн хоорондох 1k резисторыг ашигласан. Гэсэн хэдий ч тохируулж болох тодосгогч түвшинд потенциометрийг ашиглахыг зөвлөж байна. Цаг хугацаа өнгөрөхөд тэдгээр нь зэврэх тусам би эсэргүүцлийн тогтмол утгатай болсон.

Үгүй бол бид диаграммд үзүүлсэн шиг бүх утсыг холбох хэрэгтэй

Алхам 6: Урсгалын мэдрэгч

Урсгалын мэдрэгч
Урсгалын мэдрэгч

Урсгалын танхимын эффект мэдрэгч нь үндсэндээ импульс үүсгэгч юм. Хоолойн хэсэг эсвэл ус үл нэвтрэх орон сууцанд шингэн дамжих үед эргэлддэг ротор байдаг. Роторын ирмэг дээр жижиг ороомог руу оруулдаг жижиг соронзнууд байдаг.

Дараа нь эдгээр импульсийг Arduino тоолж болно.

Бага зэрэг математик, кодын тусламжтайгаар бид эдгээр импульсийг минут тутамд литр болгон хөрвүүлэх боломжтой боллоо.

Урсгалын мэдрэгчийг ажиллуулахын тулд 5v шаардлагатай бөгөөд манай Arduino Nano -ийн D2 порт руу холбогддог дохионы гурав дахь шар утастай.

Миний ашигладаг урсгалын мэдрэгч (Амазоны худалдааны жагсаалтад байгаа) хамгийн багадаа 2 л/мин уншдаг бөгөөд энэ нь K40 лазерын хувьд хязгаарлагдмал байдаг тул хөргөлтийн "шөл" нь радиатор, лазер хоолой, аналог урсгалын хурдаар дамждаг. тоолуур нь 8 мм -ийн хоолой ашиглаж байна. Би нэлээд хүчирхэг насос ашигладаг ч гэсэн эцэст нь ердөө 1 л/5 л/мин гарч ирдэг. Урсгалын мэдрэгч юу ч харуулаагүй тул эхэндээ надад зарим асуудал тулгарсан. Мэдрэгчийг кодлох хангалттай урсгалын хурдтай байхын тулд би мэдрэгчийг усан сан руу босоо байдлаар холбож дуусгасан … Эцэст нь хэлэхэд, илүү нарийвчлалтай өөр урсгалын мэдрэгчийг ашиглахыг зөвлөж байна … та үүнийг хятадаас ebay дээрээс ойролцоогоор 6 доллараар худалдаж аваарай.

Алхам 7: Буухиа самбар

Релений самбар
Релений самбар

Реле бол цахилгаан механик унтраалга юм. Arduino буухиа самбар руу дохио (+5v) илгээвэл реле хаагдана. Энэ бол хоёр талт реле бөгөөд та эхлээд газар дээр нь гагнах, хоёрдугаарт, релений нээлттэй эсвэл хаалттай тал руу гагнах боломжтой. Энэ реле нь Arduino -аас ямар ч дохио аваагүй үед нээлттэй хэвээр байна (гэрэл унтарсан), нөгөө тал руу гагнах ба Arduino самбараас дохио ирээгүй үед хаагдах (гэрэл асаалттай) гэсэн үг. Бидний хувьд дохио хүлээн аваагүй тохиолдолд реле унтраалттай (нээлттэй хэлхээ) байхыг бид хүсч байна.

Итгэлтэй байхын тулд мультиметрээ ашиглаад самбарын зүүг хэмжинэ.

Улаан LED нь самбар нь Arduino -аас ямар ч дохиог хүлээн авдаггүйг илтгэнэ. Улаан ба Ногоон гэдэг нь дохио байна, реле шилжиж байна гэсэн үг юм.

Алхам 8: Код

Одоо энэ систем юу хийдэг вэ:

Энэ нь урсгалын мэдрэгч ба термисторыг уншдаг.

Урсгалын хурд 0, 5л/мин -ээс их байвал реле хаагддаг бөгөөд энэ нь лазер хоолой ажиллах боломжтой гэсэн үг юм.

Хэрэв насосны алдаанаас болж урсгалын хурд буурсан эсвэл асаахаа мартсан бол реле нээгдэж, лазер автоматаар унтрах болно.

Лазер унтрах ёстой температурыг тохируулахын тулд та кодоо нэмж оруулаарай. Энэ нь танд хамаарна.

Одоогийн байдлаар энэ тохиргоонд дэлгэц нь реле дээр ямар ч нөлөө үзүүлэхгүйгээр зөвхөн температурыг харуулдаг.

Та кодын тохиргоог сулруулж болно, би утгын хажууд тайлбар нэмж оруулснаар энэ нь юу болохыг та мэдэх болно.

Жишээлбэл, та градусыг сольж болно. C -ээс градус хүртэл. F -ийг хоёр үсгээр солих замаар (кодын файлд тайлбарласан болно).

Алхам 9: Консол

Консол
Консол

Миний зохион бүтээсэн ПХБ -ийг ашиглан манай барилгын орон сууцны файл энд байна (доорх алхам)

Файлын формат нь: Corel Draw, Autocad эсвэл Adobe Illustrator

Би ПХБ -ийг лазер зүсэгчээр огтлохын өмнө устгах ёстой эдгээр файлуудын хэмжээгээр лавлагаа болгон нэмсэн.

Эд ангиудыг та эхлээд лого, нэрийг сийлбэрлэж, дараа нь машиныг зогсоож, таслах боломжтой байдлаар байрлуулсан болно.

Файлыг 4 мм -ийн фанер эсвэл акриллик материалаар хийсэн болно!

Алхам 10: ПХБ

ПХБ
ПХБ

Бичлэг дээр харж байгаачлан миний анхны ПХБ -ийн зохион байгуулалтанд зарим асуудал, алдаа гарсан … Гэсэн хэдий ч би энэ файлыг энд байршуулсныг зассан. Та энэ зип файлыг ямар ч ПХБ үйлдвэрлэгчдийн вэбсайтад байршуулж захиалах боломжтой.

ПХБ -ийг үнэгүй татаж авах боломжтой Kicad програмаар хийсэн болно!

Файл захиалахаасаа өмнө өөрөө шалгаж үзээрэй! Байршуулахад алдаа гарсан эсвэл алдаа гарсан тохиолдолд би хариуцлага хүлээхгүй!

Алхам 11: Үүнийг тохируулах

Үүнийг тохируулж байна
Үүнийг тохируулж байна
Үүнийг тохируулж байна
Үүнийг тохируулж байна

Сүүлийн алхам бол K40 лазер хөргөлтийн хамгаалалтыг тохируулах явдал юм.

Реле контактийг K40 Laser машины лазер шилжүүлэгчийн хооронд цувралаар холбох шаардлагатай. Тиймээс та үүнийг машины багажны таг дээр байрлуулсан унтраалга хооронд гагнах эсвэл шууд цахилгаан тэжээлд залгах боломжтой. Миний хувьд цахилгаан тэжээлийн унтраалга руу хоёр ягаан кабель явж байгаа тул би нэгийг нь салгаад Wago кабелийн хавчаар ашиглан хэлхээг хооронд нь холбосон.

Шингэн нь усан сан руу буцаж орохоос өмнө би урсгал хэмжигчийг гинжин хэлхээний сүүлчийн хэсэг болгон холбохоор шийдсэн.

Миний хувьд, аналог урсгал хэмжигчтэй байсан тул би металл залгуур бүхий термисторыг шууд шургуулдаг. Үгүй бол термисторыг усан сан руу дүрж болно. Илүү нарийвчлалтай уншихын тулд залгуурын хажууд байгаа эсэхийг шалгаарай.

Түгжээг нээхээс өмнө лазераа сүлжээнээс салгасан эсэхээ шалгаарай.

Тэгээд дууслаа! Та юу бодож байгаагаа надад хэлээрэй.

Зөвлөмж болгож буй: