Daftar Isi:
- Langkah 1: Pesan PCB di EasyEda
- Langkah 2: Merakit PCB
- Langkah 3: Merakit PCB Oled Polaritas
- Langkah 4: Merakit PCB Jika 5V Arduino atau Dengan Konverter Step-up 3.3V
- Langkah 5: Akurasi Suhu
- Langkah 6: Mempersiapkan Potongan Cetakan 3D
- Langkah 7: Mempersiapkan Potongan Cetakan 3D
- Langkah 8: Mempersiapkan Nosel Dohicky. Masukkan Kacang
- Langkah 9: Mempersiapkan Nosel Dohicky. Cincin Penguatan
- Langkah 10: Mempersiapkan Nosel Dohicky
- Langkah 11: Mempersiapkan NTC
- Langkah 12: Merakit NTC di Dohicky
- Langkah 13: Merakit NTC di Dohicky (berikutnya)
- Langkah 14: Mempersiapkan Nozzle Dohicky
- Langkah 15: Mempersiapkan Nozzle Dohicky. Masukkan Dohicky
- Langkah 16: Mempersiapkan Nosel Dohicky
- Langkah 17: Persingkat Pines SSD1306
- Langkah 18: Kasus
- Langkah 19: Kasing: Rekatkan Pintu Dengan Sakelar
- Langkah 20: Kasus: Kawat Listrik Dengan Magnet
- Langkah 21: Kasus: Tampilan Umum
- Langkah 22: Kasus: Baterai Lebih Tua
- Langkah 23: Kasus: Baterai Lama Perbaiki Magnet dan Kawat
- Langkah 24: Kasing: Pasang Magnet dan Kawat ke Pintu
- Langkah 25: Kasus: Perakitan Penuh
- Langkah 26: Program untuk Arduino
- Langkah 27: Panduan Pengguna
- Langkah 28: Berhati-hatilah dengan Paku Listrik
Video: E-dohicky Versi Elektronik dari Pengukur Daya Laser Russ Dohicky: 28 Langkah (dengan Gambar)
2024 Pengarang: John Day | [email protected]. Terakhir diubah: 2024-01-30 09:53
Alat listrik laser.
e-dohicky adalah versi elektronik dari dohicky dari Russ SADLER. Russ menganimasikan saluran youtube SarbarMultimedia yang sangat bagus
www.youtube.com/watch?v=A-3HdVLc7nI&t=281s
Russ SADLER menghadirkan aksesori yang mudah dan murah untuk mengukur kekuatan laser di 'RDWorks Learning Lab 53'
Berikut adalah deskripsi dari versi elektronik yang secara otomatis menunjukkan kekuatan setelah eksposur.
Berikut adalah deskripsi versi elektronik yang menunjukkan daya secara otomatis.
Prosedur dimulai seperti yang dijelaskan oleh Russ Sadler. Hal ini diperlukan untuk memulai dengan memilih waktu eksposur di antara 3 yang diusulkan oleh Russ, 10.25, 20.5 atau 41 detik dengan pola yang disediakan oleh Russ. Cukup dengan menekan tombol start e-dohicky dan memulai laser.
Russ menciptakan 3 pola untuk 3 kali eksposur, 10,25, 20,5 dan 41 detik. Anda akan memilih durasi yang sesuai dengan kekuatan laser Anda. Semakin kuat laser semakin pendek waktu pemaparannya. Sebelum memulai pengukuran, perlu diketahui di e-dohicky yang akan menjadi waktu pemaparan. Itu hanya dibuat melalui layar pengaturan.
E-doHICky dibuat dengan Arduino pro mini sehingga mudah untuk membuatnya sendiri.
bahan tagihan:
- 1 x Russ's dohicky
- 1 x sangat tepat NTC MC65F103A(https://www.mouser.be/Search/ProductDetail.aspx?R=…) (sekitar 6€) https://www.mouser.com/ds/2/18/AAS -920-306C-NTC-T… atau temukan 'MC65F103A' di Mouser, Digikey, atau di toko favorit Anda.
- 1 x TL431B (https://www.mouser.be/ProductDetail/Texas-Instrume…) (sekitar 1,5€)
atau temukan 'TL431B' di Mouser, Digikey, atau di toko favorit Anda.
- 1 x Arduino mini pro 3, 3V atau 5V (atau setara) (sekitar € 5)
- 1 x layar OLED SSD1306 (atau setara) (sekitar € 5)
- 1 x DS18B20 (sekitar 1€)
- 1 x step up booster 0.9V-5V->5V (https://www.banggood.com/5Pcs-DC-DC-0_9V-5V-USB-O…)
atau (https://www.banggood.com/5Pcs-PFM-Control-DC-DC-0…)
atau (https://www.banggood.com/5pcs-Mini-DC-DC-0_8-5V-T…)
atau (https://www.banggood.com/Mini-DC-DC-0_8-3_3V-To-D…)
(sekitar € 5)
- 1 x buzzer (https://www.tme.eu/en/katalog/?art=LD-BZEG-0905) atau setara (sekitar 1€)
- 1 x transistor BSS138 atau setara (https://www.tme.eu/en/katalog/?art=BSS138-FAI) (sekitar 0,01€)
- 1 x resistor 100 R smd 1206 (sekitar 0,01€)
- 1 x resistor 10K smd 1206 (sekitar 0,01€)
- 1 x resistor 10K 0, 1% smd 1206 (sekitar 0,2€)
- 3 x kapasitor 0, 1uF smd 1206 (3 x sekitar 0,5€)
- 3 x kapasitor 10uF smd C (6032-28) (3 x sekitar 1,5€)
- beberapa header pin normal
- 1x switch kira-kira seperti ini: (https://www.mouser.be/ProductDetail/Apem/25136NAH6…)
ATAU (https://www.tme.eu/en/katalog/switches-and-indicat… (sekitar 0,5€)
- 1 x PCB (sekitar € 2?) PCB sekarang tersedia di EasyEda:
- 2 x magnet Neodymium (https://www.banggood.com/20-PCS-Rare-Earth-Neodymi…) (1,28€)
JIKA Arduino 3, 3V
- 1 x 3, regulator 3V: AP2210N-3.3TRG1 atau setara (sekitar 0,4€)
- 1 x kapasitor 0, 1uF smd 1206
- 1 x kapasitor 10uF smd C (6032-28)
ATAU langsung itu (https://www.banggood.com/Mini-DC-DC-0_8-3_3V-To-D…)
Untuk Arduino 5V, jangan mengisi regulator 3.3V dan korslet melompat pada PCB.
Semua file dapat diunduh di bawah ini.
Ada 4 jenis sumber daya:
- Program C untuk Arduino.
- File sketsa, stl dan DXF untuk pemotongan laser plastik dan beberapa potongan 3D.
- File PCB. (juga tersedia oleh EasyEda)
- Instruksi, gambar dan video.
Proyek ini terbuka dan dimungkinkan untuk meningkatkannya. Ini adalah versi pertama dan semua ide Anda diterima:-)
Sangat mudah untuk membuat versi yang disederhanakan.
Saya sedang mengerjakan versi kasing dengan sakelar mekanis sederhana yang dipotong dengan akrilik. (Sebuah slide sederhana yang memisahkan pintu dengan magnet dan baterai.)
Terima kasih:-)
Langkah 1: Pesan PCB di EasyEda
PCB sekarang publik di EasyEda:
easyeda.com/danielroibert/dohicky-73d71ba5…
Atau, buat sendiri dengan file.brd Eagle terlampir.
Langkah 2: Merakit PCB
Letakkan komponen yang tepat di tempat yang tepat di arah yang benar. Saya harap gambar akan cukup membantu untuk itu.
Saya akan mencoba untuk memberikan rincian lebih lanjut sesegera mungkin, tergantung dari pertanyaan Anda.
Konektor SSD1306 harus dipendekkan sedikit (sekitar 2 mm) agar pas dengan casing.
DS18B20 disolder dengan sekitar 3, 5 cm 3 kabel. Itu akan dilampirkan di kepala seperti pada gambar.
Langkah 3: Merakit PCB Oled Polaritas
Untuk SSD1306, ada dua jenis polaritas. Jumper membantu Anda mengatur polaritas yang tepat untuk SSD1306 Anda sendiri. Cukup pendekkan lompatan dengan beberapa solder.
Langkah 4: Merakit PCB Jika 5V Arduino atau Dengan Konverter Step-up 3.3V
Jika Anda menggunakan Arduino 5V, Anda tidak memerlukan regulator 3.3V. Maka jangan mengisi 3 komponen, dan pendekkan lompatan dengan solder. (SSD1306 yang baik dapat bekerja dengan 3, 3V dan 5V)
Jika Anda menggunakan konverter step-up 3.3V, Anda tidak memerlukan regulator 3.3V. Maka jangan mengisi 3 komponen, dan pendekkan lompatan dengan solder. (SSD1306 yang baik dapat bekerja dengan 3, 3V dan 5V)
Langkah 5: Akurasi Suhu
Ada satu operasi khusus:
Saya ingin memasukkan ukuran suhu absolut yang agak tepat. Untuk sampai di sana, saya menggunakan probe NTC yang sangat bagus dan TL431 sebagai referensi tegangan presisi. Ini mungkin tidak penting, tetapi jika Anda dapat melakukan hal-hal besar, Anda juga dapat melakukan hal-hal kecil. (Diperlukan untuk lebih baik dari 0, 3°C yang diperlukan untuk pemaparan 10,25 detik) Arduino dilengkapi dengan satu ATmega328P yang memiliki entri referensi tegangan untuk ADC. Secara singkat ada pada pin 20. Sayangnya, pin ini tidak tersedia pada konektor arduino mini pro. Ini terkait dengan cara menyolder satu kawat pada pin ini. Saya lebih suka menyolder kabel pada kapasitor di dekat pin 13 dari konektor eksternal. Kawat perlu disolder pada PCB seperti yang ditunjukkan pada gambar.
Jika Anda merasa bahwa itu tidak perlu untuk mendapatkan akurasi yang baik, Anda dapat melupakan TL431 (resistor 100R dan dua kapasitor) dan kabelnya. Itu juga perlu untuk menghapus dua lignes dalam program:
- sekitar baris 12
#menentukan VREF2495 2495
mengubah
#define VREF2495 3300 (untuk 3.3V)
atau
#define VREF2495 5000 (untuk 5V)
- Dalam fungsi setup():
Hapus
analogReferensi(EKSTERNAL);
Langkah 6: Mempersiapkan Potongan Cetakan 3D
Setelah menghilangkan cacat pencetakan, sesuaikan lubang menjadi 2,5 mm
Langkah 7: Mempersiapkan Potongan Cetakan 3D
Buat ulir ke dalam semua 2,5 lubang yang sebelumnya disesuaikan.
Langkah 8: Mempersiapkan Nosel Dohicky. Masukkan Kacang
Langkah 9: Mempersiapkan Nosel Dohicky. Cincin Penguatan
Langkah 10: Mempersiapkan Nosel Dohicky
Langkah 11: Mempersiapkan NTC
Ini adalah salah satu langkah halus! (Luangkan waktu Anda untuk melakukannya)
Ini NTCnya
Potong dua kabel NTC dengan panjang yang berbeda.
Dapatkan beberapa silikon isolator dari kabel listrik. Salah satu dari sekitar 5 cm (AWG 22) dan salah satu dari 8 mm (AWG 18)
Masukkan NTC kabel ke dalam silikon 5 cm.
Solder NTC ke kabel setebal 10 cm dan isolasi dengan heat shrink tube.
Langkah 12: Merakit NTC di Dohicky
Letakkan beberapa pasta termal di NTC. Masukkan NTC jauh ke dalam dohicky.
Langkah 13: Merakit NTC di Dohicky (berikutnya)
Tambahkan tabung silikon 8 mm * 2,5 mm (AWG 18) atau setara lunak sebelum sekrup kemudian kencangkan sekrup dengan lembut. Silikon (atau benda lunak) adalah untuk tidak merusak NTC saat kencang kemudian sekrup.
Langkah 14: Mempersiapkan Nozzle Dohicky
Langkah 15: Mempersiapkan Nozzle Dohicky. Masukkan Dohicky
Masukkan kabel tipis melalui dukungan 'dohicky' yang dicetak 3D.
Masukkan dohicky ke dalam dukungan 'dohicky' yang dicetak 3D lalu kencangkan sekrupnya
Langkah 16: Mempersiapkan Nosel Dohicky
Kencangkan sekrup dengan lembut, hanya untuk menjaga kabel NTC pada tempatnya, hanya untuk menghindari kabel bergerak.
Langkah 17: Persingkat Pines SSD1306
Persingkat pin dari sekitar 3 mm.
Langkah 18: Kasus
Berikut adalah file untuk membuat kasing.
Kasus ini untuk lasercut di Akrilik 3mm. Ada 3 buah yang perlu dicetak 3D.
Saya menggunakan 2 magnet kecil 2, 9mm * 7mm untuk wadah baterai. (https://www.banggood.com/20-PCS-Rare-Earth-Neodymium-Magnets-N50-7mm-Diameter-x-3mm-Thickness-p-940975.html?rmmds=search)
Anda dapat menggunakan magnet yang berbeda, tetapi Anda perlu mengubah ukuran lubang.
Dore harus dilem. Perhatikan orientasinya. Lubang harus di bagian bawah seperti yang ditunjukkan pada gambar.
Ambil mobil tentang orientasi penyangga magnet, lubangnya harus di kanan bawah.
Saya akan menambahkan langkah-langkah untuk merakit semua itu.
Saya harap Anda memiliki sketchup (V8 atau lebih besar) untuk menonton semua detail.
Langkah 19: Kasing: Rekatkan Pintu Dengan Sakelar
Berikut adalah langkah-langkah untuk merekatkan pintu.
perhatikan orientasi potongannya.
Berhati-hatilah untuk tidak terlalu banyak menempelkan lem pada potongan terakhir. set 'saklar' harus terus bergerak di sepanjang slot.
Langkah 20: Kasus: Kawat Listrik Dengan Magnet
'Switch' harus mampu melewati magnet dengan baik.
Langkah 21: Kasus: Tampilan Umum
Jaga kaki
Langkah 22: Kasus: Baterai Lebih Tua
Pertama, periksa orientasi yang benar dari 3 buah.
Langkah 23: Kasus: Baterai Lama Perbaiki Magnet dan Kawat
Kencangkan magnet dan kabel listrik merah.
Langkah 24: Kasing: Pasang Magnet dan Kawat ke Pintu
Kencangkan magnet dan kabel listrik hitam.
Langkah 25: Kasus: Perakitan Penuh
- Las kabel merah di + ke PCB dan kabel hitam di tanah, tergantung pada jenis konverter daya Anda.
- Hubungkan NTC douhicky dan DS18B20
- Kemudian kumpulkan kasingnya
Langkah 26: Program untuk Arduino
Sketsa menggunakan beberapa perpustakaan standar. Ada satu khusus untuk SSD1306. Saya tidak menggunakan yang sering karena yang saya gunakan lebih cepat. Perpustakaan ini adalah perpustakaan dari Alexey Dynda.
Setelah menambahkan perpustakaan Alexey Dynda SSD1306, Anda dapat mengunggah sketsa ke Arduino.
Proyek ini bukan untuk boneka maka saya berasumsi bahwa Anda tahu cara memuat sketsa di Arduino mini pro.
Sketsa dapat bekerja dengan Arduino lain, kemudian Anda dapat menggunakannya dengan Arduino Uno.
Langkah 27: Panduan Pengguna
E-dohicky bisa dalam 3 mode berbeda.
- Mode siaga
- Jalankan mode
- Modus pengaturan
Hanya ada satu tombol dan Anda dapat melakukan operasi dengan 'push normal' atau 'tekan lama'. Sebuah dorongan panjang adalah 1 detik.
Setelah power up, e-dohicky dalam 'idle mode'.
- Dalam mode ini Anda dapat membaca suhu dohicky, suhu ruangan, dan waktu eksposisi yang sebenarnya.
Sangat penting untuk mengatur 'waktu eksposisi' yang tepat sesuai dengan waktu eksposisi yang diatur dalam pola Russ, 10,25, 20,5 atau 41 detik.
Sebelum memulai pengukuran, periksa apakah 'waktu eksposisi' telah diatur dengan benar.
Setel 'waktu eksposisi' yang tepat:
- E-dohicky harus dalam 'idle mode'. (jika tidak, 'tekan lama' untuk kembali ke 'mode idle')
- buat 'tekan lama'.
- lalu 'tekan normal' untuk loop sampai Anda memilih waktu yang tepat.
- Saat Anda melihat waktu yang tepat, buat 'tekan lama'.
- E-dohicky menyimpan pilihan Anda dan kembali ke 'mode idle'
Dalam 'idle mode' e-dohicky membandingkan suhu dohicky dan suhu ruangan.
Perbedaan keduanya tidak boleh lebih dari 3 atau 4 derajat. Jika perbedaannya lebih besar, maka pesan peringatan ditampilkan dan tidak mungkin untuk memulai pengukuran.
Ketika semuanya baik-baik saja, Anda dapat memulai pengukuran.
Buat ukuran:
- Anda biasanya perlu memuat pola Russ yang tepat di mesin laser Anda.
- Anda kemudian dapat memulai pengukuran dengan menekan tombol e-dohicky dan memulai mesin laser.
- Simpan dohicky di laser sesuai dengan penjelasan video Russ.
Ketika laser menghentikan eksposisi, e-dohicky secara otomatis menunggu akhir dari kenaikan suhu, kemudian mengeluarkan bunyi bip dan menunjukkan daya yang diukur dalam Watt. Ini bisa memakan waktu beberapa detik (sekitar 5 hingga 10 atau lebih tergantung kondisinya)
Setelah membaca daya, Anda dapat kembali ke 'mode siaga' dengan 'tekan lama'.
Pada saat ini, e-dohicky mungkin akan menunjukkan peringatan bahwa suhu dohicky terlalu tinggi.
Anda kemudian harus kedinginan seperti yang dijelaskan dalam video Russ:-)
Setelah itu, e-dohicky siap untuk mesure berikutnya.
- Jika Anda harus menghentikan lari mesure, cukup 'tekan lama', lalu e-dohicky kembali ke 'mode idle'.
Peringatan khusus:
Ada peringatan khusus jika suhu dohicky meningkat hingga 70°C atau lebih. Dalam hal ini, Anda harus mematikan e-dohicky dan mendinginkan dohicky ke suhu 'normal'.
Langkah 28: Berhati-hatilah dengan Paku Listrik
Mesin saya dirakit dengan buruk dan kabel tegangan tinggi melewati tabung. Ini membawa penyebaran lonjakan tegangan tinggi pada penyalaan tabung. E-dohicky adalah perangkat elektronik dan dia bisa terganggu olehnya. Saya perhatikan bahwa e-dohicky terkadang membuat reset ketika saya mengukur daya di pintu keluar tabung. Masalah tidak muncul ketika saya mengukur daya di sisi lain, dekat kepala ponsel. Ada beberapa cara untuk mengurangi masalah ini. Salah satu caranya adalah dengan melapisi kabel tegangan tinggi. Kita bisa, membuat kabel silang di bagian dalam mesin, atau melapisinya dengan selembar aluminium yang dihubungkan dengan ground mesin, cara lain adalah menghubungkan dohicky dengan ground mesin.
Direkomendasikan:
Pengukur Waktu (Jam Pita Pengukur): 5 Langkah (dengan Gambar)
Pengukur Waktu (Jam Pita Pengukur): Untuk proyek ini, kami (Alex Fiel & Anna Lynton) mengambil alat ukur sehari-hari dan mengubahnya menjadi jam! Rencana awalnya adalah untuk menggerakkan pita pengukur yang ada. Dalam membuatnya, kami memutuskan akan lebih mudah untuk membuat cangkang kami sendiri untuk digunakan
Buat Pengukur Daya/Logger Anda Sendiri: 5 Langkah (dengan Gambar)
Membuat Pengukur Daya/Logger Anda Sendiri: Dalam proyek ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana saya menggabungkan Arduino, IC monitor daya INA219, LCD OLED, dan PCB Kartu Micro SD untuk membuat pengukur daya/logger yang memiliki lebih banyak fungsi daripada Pengukur Daya USB yang populer. Mari kita mulai
Catu Daya Pentagon (24v) + Pengisi Daya Usb Dengan Decoupage: 14 Langkah (dengan Gambar)
Catu Daya Pentagon (24v)+Pengisi Daya Usb Dengan Decoupage: Ello guysBeberapa hari yang lalu saya mulai memikirkan hadiah untuk saudara perempuan saya. Sekarang saya ingin memberinya catu daya untuk proyek masa depannya, tetapi mengapa tidak menambahkan beberapa pengisi daya Usb. Jadi catu daya 12v saja tidak cukup, itu sebabnya saya menggandakannya untuk mendapatkan
Cara Membuat Catu Daya Bench yang Dapat Disesuaikan dari Catu Daya Pc Lama: 6 Langkah (dengan Gambar)
Cara Membuat Catu Daya Bench yang Dapat Disesuaikan dari Catu Daya Pc Lama: Saya memiliki Catu Daya PC lama yang tergeletak di sekitar. Jadi saya telah memutuskan untuk membuat catu daya Bench yang dapat disesuaikan darinya. Kita memerlukan rentang tegangan yang berbeda untuk memberi daya atau periksa rangkaian atau proyek listrik yang berbeda. Jadi selalu bagus untuk memiliki
Hilangkan Daya Siaga Dengan Saklar Daya Desktop!: 7 Langkah (dengan Gambar)
Hilangkan Daya Siaga Dengan Saklar Daya Desktop!: Kita semua tahu itu terjadi. Bahkan saat peralatan Anda (TV, komputer, speaker, hard drive eksternal, monitor, dll.) dalam keadaan "MATI," mereka masih benar-benar menyala, dalam mode siaga, membuang-buang daya. Beberapa TV plasma sebenarnya menggunakan lebih banyak daya dalam