Isi kandungan:
- Langkah 1: Pesan Pcb di EasyEda
- Langkah 2: Pemasangan PCB
- Langkah 3: Menyusun Polariti Oled PCB
- Langkah 4: Pemasangan PCB Jika Arduino 5V atau Dengan Penukar Langkah 3.3V
- Langkah 5: Ketepatan Suhu
- Langkah 6: Menyiapkan Kepingan Bercetak 3D
- Langkah 7: Menyiapkan Kepingan Bercetak 3D
- Langkah 8: Menyiapkan Muncung Dohicky. Masukkan Kacang
- Langkah 9: Menyiapkan Muncung Dohicky. Cincin Pengukuhan
- Langkah 10: Menyiapkan Muncung Dohicky
- Langkah 11: Menyiapkan NTC
- Langkah 12: Menyusun NTC di Dohicky
- Langkah 13: Menyusun NTC di Dohicky (seterusnya)
- Langkah 14: Menyiapkan Muncung Dohicky
- Langkah 15: Menyiapkan Muncung Dohicky. Masukkan Dohicky
- Langkah 16: Menyiapkan Muncung Dohicky
- Langkah 17: Memendekkan Pines SSD1306
- Langkah 18: Kesnya
- Langkah 19: Sarungnya: Lekatkan Pintu Dengan Suis
- Langkah 20: Kesnya: Wayar Elektrik Dengan Magnet
- Langkah 21: Kes: Pandangan Umum
- Langkah 22: Kes: Bateri Lebih Lama
- Langkah 23: Kesnya: Magnet dan Kawat Perbaiki Bateri Lebih Lama
- Langkah 24: Kesnya: Betulkan Magnet dan Kawat ke Pintu
- Langkah 25: Kes: Perhimpunan Penuh
- Langkah 26: Program untuk Arduino
- Langkah 27: Panduan Pengguna
- Langkah 28: Berhati-hati Mengenai Lonjakan Elektrice
Video: E-dohicky Versi Elektronik Laser Power Meter Russ Dohicky: 28 Langkah (dengan Gambar)
2024 Pengarang: John Day | [email protected]. Diubah suai terakhir: 2024-01-30 11:06
Alat kuasa laser.
e-dohicky adalah versi elektronik dohicky dari Russ SADLER. Russ menghidupkan saluran youtube SarbarMultimedia yang sangat baik
www.youtube.com/watch?v=A-3HdVLc7nI&t=281s
Russ SADLER mempersembahkan aksesori yang mudah dan murah untuk mengukur kekuatan laser di 'RDWorks Learning Lab 53'
Berikut adalah keterangan mengenai versi elektronik yang secara automatik menunjukkan kehebatan setelah pendedahan.
Berikut adalah keterangan versi elektronik yang secara automatik menunjukkan kekuatannya.
Prosedur bermula seperti yang dijelaskan oleh Russ Sadler. Perlu dimulakan dengan memilih waktu pendedahan di antara 3 yang diusulkan oleh Russ, 10.25, 20.5 atau 41 saat dengan corak yang dibekalkan oleh Russ. Ia cukup untuk menekan butang permulaan e-dohicky dan memulakan laser.
Russ mencipta 3 corak untuk 3 kali pendedahan, 10.25, 20.5 dan 41 saat. Anda akan memilih jangka masa yang sesuai dengan kekuatan laser anda. Semakin kuat laser, semakin pendek masa pendedahannya. Sebelum memulakan ukuran, perlu diberitahu dalam e-dohicky yang akan menjadi masa pendedahan. Ia hanya dibuat melalui skrin persediaan.
E-doHICky dibuat dengan mini Arduino pro sehingga mudah untuk membuat sendiri.
Bahan bil:
- 1 x dohicky Russ
- 1 x NTC MC65F103A yang sangat tepat (https://www.mouser.be/Search/ProductDetail.aspx?R=…) (sekitar 6 €) https://www.mouser.com/ds/2/18/AAS -920-306C-NTC-T … atau cari 'MC65F103A' di Mouser, Digikey, atau di kedai facvorite anda.
- 1 x TL431B (https://www.mouser.be/ProductDetail/Texas-Instrume…) (kira-kira 1.5 €)
atau cari 'TL431B' di Mouser, Digikey, atau di kedai facvorite anda.
- 1 x Arduino mini pro 3, 3V atau 5V (atau setara) (kira-kira 5 €)
- 1 x paparan Oled SSD1306 (atau setara) (kira-kira 5 €)
- 1 x DS18B20 (kira-kira 1 €)
- Penguat 1 x peningkatan 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…)
(lebih kurang 5 €)
- 1 x buzzer (https://www.tme.eu/en/katalog/?art=LD-BZEG-0905) atau setara (kira-kira 1 €)
- 1 x transistor BSS138 atau setara (https://www.tme.eu/en/katalog/?art=BSS138-FAI) (kira-kira 0.01 €)
- 1 x perintang 100 R smd 1206 (kira-kira 0.01 €)
- 1 x perintang 10K smd 1206 (kira-kira 0.01 €)
- 1 x perintang 10K 0, 1% smd 1206 (kira-kira 0.2 €)
- 3 x kapasitor 0, 1uF smd 1206 (3 x kira-kira 0,5 €)
- 3 x kapasitor 10uF smd C (6032-28) (3 x kira-kira 1.5 €)
- beberapa tajuk pin biasa
- 1 x beralih seperti ini: (https://www.mouser.be/ProductDetail/Apem/25136NAH6…)
ATAU (https://www.tme.eu/en/katalog/switches-and-indicat… (kira-kira 0.5 €)
- 1 x PCB (sekitar 2 €?) PCB kini boleh didapati di EasyEda:
- 2 x magnet Neodymium (https://www.banggood.com/20-PCS-Rare-Earth-Neodymi…) (1,28 €)
JIKA Arduino 3, 3V
- 1 x 3, pengatur 3V: AP2210N-3.3TRG1 atau setara (kira-kira 0.4 €)
- 1 x kapasitor 0, 1uF smd 1206
- 1 x kapasitor 10uF smd C (6032-28)
ATAU secara langsung (https://www.banggood.com/Mini-DC-DC-0_8-3_3V-To-D…)
Untuk Arduino 5V, jangan mengisi pengatur 3.3V dan lompat pintas pada PCB.
Semua fail boleh dimuat turun di bawah.
Terdapat 4 jenis sumber:
- Program C untuk Arduino.
- Fail Sketchup, stl dan DXF untuk pemotongan laser plastik kes dan beberapa kepingan 3D.
- Fail PCB. (juga disediakan oleh EasyEda)
- Arahan, gambar dan video.
Projek ini dibuka dan mungkin untuk memperbaikinya. Ini adalah versi pertama dan semua idea anda dialu-alukan:-)
Mudah dibuat versi dipermudahkan.
Saya sedang mengusahakan versi casing dengan suis mekanikal ringkas yang dipotong dengan akrilik. (Slaid ringkas yang memisahkan pintu dengan magnet dan bateri.)
Terima kasih:-)
Langkah 1: Pesan Pcb di EasyEda
Pcb kini terbuka kepada EasyEda:
easyeda.com/danielroibert/dohicky-73d71ba5…
Atau, buat sendiri dengan fail.brd Eagle yang dilampirkan.
Langkah 2: Pemasangan PCB
Letakkan komponen yang betul di tempat yang betul ke arah yang betul. Saya harap gambar-gambar akan cukup membantu untuk itu.
Saya akan cuba memasukkan lebih banyak maklumat secepat mungkin, bergantung pada soalan anda.
Penyambung SSD1306 harus dipendekkan sedikit (kira-kira 2 mm) agar sesuai dengan casing tersebut.
DS18B20 disolder oleh kira-kira 3, 5 cm 3 wayar. Ia akan dilekatkan di kepala seperti dalam gambar.
Langkah 3: Menyusun Polariti Oled PCB
Untuk SSD1306, terdapat dua jenis kekutuban. Pelompat membantu anda menetapkan kekutuban yang tepat untuk SSD1306 anda sendiri. Cukup pendek lompatan dengan beberapa solder.
Langkah 4: Pemasangan PCB Jika Arduino 5V atau Dengan Penukar Langkah 3.3V
Sekiranya anda menggunakan Arduino 5V, anda tidak memerlukan pengatur 3.3V. Oleh itu, jangan isi 3 komponen, dan pendekkan lompatan dengan pateri. (SSD1306 yang baik dapat berfungsi dengan 3, 3V dan 5V)
Sekiranya anda menggunakan penukar tahap 3.3V, anda tidak memerlukan pengatur 3.3V. Oleh itu, jangan isi 3 komponen, dan pendekkan lompatan dengan pateri. (SSD1306 yang baik boleh berfungsi dengan 3, 3V dan 5V)
Langkah 5: Ketepatan Suhu
Terdapat satu operasi khas:
Saya mahu memasukkan ukuran suhu mutlak yang agak tepat. Untuk sampai di sana, saya menggunakan probe NTC yang sangat baik dan TL431 sebagai rujukan ketegangan tepat. Ia tidak mustahak, tetapi jika anda dapat melakukan perkara-perkara besar, anda juga boleh melakukan perkara-perkara kecil. (Diperlukan agar lebih baik daripada 0, 3 ° C yang diperlukan untuk pendedahan 10.25s) Arduino dilengkapi dengan satu ATmega328P yang mempunyai entri rujukan voltan untuk ADC. Secara ringkas terdapat pada pin 20. Malangnya, pin ini tidak terdapat pada penyambung Arduino mini pro. Ini relevan untuk menyelesaikan satu wayar pada pin ini. Saya lebih suka memateri wayar pada kapasitor berhampiran pin 13 penyambung luaran. Kawat perlu disolder pada PCB seperti yang ditunjukkan pada gambar.
Sekiranya anda tidak memerlukan ketepatan yang baik, anda boleh melupakan TL431 (perintang 100R dan dua kapasitor) dan wayar. Ini juga perlu untuk membuang dua lignes dalam program ini:
- kira-kira garis 12
#tentukan VREF2495 2495
bertukar kepada
#tentukan VREF2495 3300 (untuk 3.3V)
atau
#tentukan VREF2495 5000 (untuk 5V)
- Dalam fungsi persediaan ():
alihkan
analogReference (LUARAN);
Langkah 6: Menyiapkan Kepingan Bercetak 3D
Setelah menghilangkan kecacatan pencetakan, atur lubang hingga 2.5mm
Langkah 7: Menyiapkan Kepingan Bercetak 3D
Buat benang ke dalam semua 2.5 lubang yang sebelumnya disesuaikan.
Langkah 8: Menyiapkan Muncung Dohicky. Masukkan Kacang
Langkah 9: Menyiapkan Muncung Dohicky. Cincin Pengukuhan
Langkah 10: Menyiapkan Muncung Dohicky
Langkah 11: Menyiapkan NTC
Ini adalah satu langkah halus! (luangkan masa anda untuk melakukannya)
Inilah NTC
Potong dua wayar NTC pada panjang yang berbeza.
Dapatkan sedikit silikon penebat dari kabel elektrik. Satu dari kira-kira 5 cm (AWG 22) dan satu dari 8 mm (AWG 18)
Masukkan NTC kabel ke dalam silikon 5 cm.
Pateri NTC ke kabel nipis kira-kira 10 cm dan pisahkan dengan tiub pengecutan haba.
Langkah 12: Menyusun NTC di Dohicky
Letakkan beberapa tampal termal di NTC. Masukkan NTC jauh ke bawah dohicky.
Langkah 13: Menyusun NTC di Dohicky (seterusnya)
Tambahkan tiub silikon 8 mm * 2.5 mm (AWG 18) atau lembut yang setara sebelum skru kemudian ketatkan skru dengan perlahan. Silikon (atau benda lembut) adalah untuk tidak memecahkan NTC apabila rapat kemudian skru.
Langkah 14: Menyiapkan Muncung Dohicky
Langkah 15: Menyiapkan Muncung Dohicky. Masukkan Dohicky
Masukkan kabel nipis melalui sokongan 'dohicky' yang dicetak 3D.
Masukkan dohicky dalam sokongan 'dohicky' yang dicetak 3D kemudian ketatkan skru
Langkah 16: Menyiapkan Muncung Dohicky
Ketatkan sekrup dengan perlahan, hanya untuk meletakkan kabel NTC di tempatnya, hanya untuk mengelakkan kabel bergerak.
Langkah 17: Memendekkan Pines SSD1306
Pendekkan pin dari kira-kira 3 mm.
Langkah 18: Kesnya
Berikut adalah fail untuk membuat kes itu.
Sarungnya adalah untuk lasercut dalam Acrylic 3mm. Terdapat 3 keping yang perlu dicetak 3D.
Saya menggunakan magnet 2 litle 2, 9mm * 7mm untuk bekas bateri. (https://www.banggood.com/20-PCS-Rare-Earth-Neodymium-Magnets-N50-7mm-Diameter-x-3mm-Thickness-p-940975.html?rmmds=search)
Anda boleh menggunakan magnet berbeza, tetapi anda perlu mengubah saiz lubang.
Dore mesti dilekatkan. Berhati-hati dengan orientasi. Lubang harus berada di bawah seperti yang ditunjukkan dalam gambar.
Ambil kereta mengenai orientasi penyokong magnet, lubang mesti di sebelah kanan bawah.
Saya akan menambah langkah untuk mengumpulkan semua itu.
Saya harap anda mempunyai lakaran (V8 atau lebih tinggi) untuk menonton semua butiran.
Langkah 19: Sarungnya: Lekatkan Pintu Dengan Suis
Berikut adalah langkah-langkah untuk melekatkan pintu.
berhati-hati dengan orientasi kepingan.
Berhati-hatilah untuk tidak meletakkan banyak gam pada bahagian terakhir. set 'suis' mesti terus bergerak di sepanjang slot.
Langkah 20: Kesnya: Wayar Elektrik Dengan Magnet
'Suis' mesti dapat melintas di atas magnet.
Langkah 21: Kes: Pandangan Umum
Jaga kaki
Langkah 22: Kes: Bateri Lebih Lama
Pertama, periksa orientasi yang betul dari 3 keping.
Langkah 23: Kesnya: Magnet dan Kawat Perbaiki Bateri Lebih Lama
Kencangkan magnet dan wayar elektrik merah.
Langkah 24: Kesnya: Betulkan Magnet dan Kawat ke Pintu
Kencangkan magnet dan wayar elektrik hitam.
Langkah 25: Kes: Perhimpunan Penuh
- Kimpal wayar merah di + ke PCB dan wayar hitam di dalam tanah, bergantung pada jenis penukar kuasa anda.
- Sambungkan NTC douhicky dan DS18B20
- Kemudian pasangkan kes itu
Langkah 26: Program untuk Arduino
Lakaran menggunakan beberapa pustaka standard. Terdapat satu yang istimewa untuk SSD1306. Saya tidak menggunakan yang kerap kerana yang saya gunakan lebih pantas. Perpustakaan ini adalah satu dari Alexey Dynda.
Setelah menambahkan perpustakaan Alexey Dynda SSD1306, anda boleh memuat naik lakaran ke Arduino.
Projek ini bukan untuk dummies maka saya menganggap bahawa anda tahu bagaimana memuatkan sketsa di pro Arduino mini.
Sketsa boleh berfungsi dengan orang lain Arduino, maka anda dapat menggunakannya dengan Arduino Uno.
Langkah 27: Panduan Pengguna
E-dohicky boleh berada dalam 3 mod berbeza.
- Mod terbiar
- Mod jalankan
- Mod persediaan
Hanya ada satu butang dan anda boleh membuat operasi dengan 'push normal' atau 'long push'. Tekanan panjang adalah 1 saat.
Setelah dihidupkan, e-dohicky berada dalam 'mod idle'.
- Dalam mod ini, anda dapat membaca suhu dohicky, suhu bilik dan waktu eksposisi sebenar.
Penting untuk menetapkan 'waktu eksposisi' yang tepat mengikut masa eksposisi yang ditetapkan dalam patern Russ, 10.25, 20.5 atau 41 saat.
Sebelum memulakan mesure, periksa apakah 'waktu eksposisi' ditetapkan dengan betul.
Tetapkan 'waktu eksposisi' yang betul:
- The e-dohicky mesti berada dalam 'mod idle'. (jika tidak, 'tekan lama' untuk kembali ke 'mod idle')
- buat 'tekan lama'.
- kemudian 'tekan biasa' untuk gelung sehingga anda memilih masa yang tepat.
- Apabila anda melihat masa yang tepat, buat 'tekan lama'.
- The e-dohicky menyimpan pilihan anda dan kembali ke 'idle mode'
Dalam 'idle mode' e-dohicky membandingkan suhu dohicky dan suhu bilik.
Perbezaan antara keduanya tidak boleh lebih dari 3 atau 4 darjah. Sekiranya perbezaannya lebih besar, maka mesej amaran akan dipaparkan dan mustahil untuk memulakan mesure.
Apabila semuanya betul, anda boleh memulakan mesure.
Buat mesure:
- Anda biasanya perlu memuatkan bapa Russ yang betul di mesin laser anda.
- Anda kemudian boleh memulakan mesure dengan menekan butang e-dohicky dan memulakan mesin laser.
- Simpan dohicky di laser sesuai dengan penjelasan video Russ.
Semasa laser menghentikan eksposisi, e-dohicky secara automatik menunggu akhir kenaikan suhu, kemudian buat bip dan tunjukkan daya yang diukur dalam Watt. Ini boleh memakan masa beberapa saat (kira-kira 5 hingga 10 atau lebih bergantung pada keadaan)
Setelah membaca kekuatannya, anda boleh kembali ke 'mod idle' dengan 'tekan lama'.
Pada masa ini, e-dohicky mungkin akan menunjukkan amaran bahawa suhu dohicky adalah tinggi.
Oleh itu, anda perlu bersikap dingin seperti yang dijelaskan dalam video Russ:-)
Selepas itu, e-dohicky siap untuk mesure seterusnya.
- Sekiranya anda terpaksa menghentikan operasi mesure, cukup tekan lama, maka e-dohicky kembali ke 'mod idle'.
Makluman khas:
Terdapat amaran khas jika suhu dohicky meningkat hingga 70 ° C atau lebih. Dalam kes ini, anda harus mematikan e-dohicky dan mendinginkan dohicky ke suhu 'normal'.
Langkah 28: Berhati-hati Mengenai Lonjakan Elektrice
Mesin saya dipasang dengan teruk dan kabel voltan tinggi melepasi tiub. Ia memerlukan penyebaran lonjakan voltan tinggi pada pencucuhan tiub. E-dohicky adalah alat elektronik dan dia boleh terganggu olehnya. Saya perhatikan bahawa e-dohicky kadang-kadang membuat reset ketika saya mengukur daya di pintu keluar tiub. Masalahnya tidak timbul semasa saya mengukur daya di seberang, berhampiran kepala bergerak. Terdapat beberapa adab untuk mengurangkan masalah ini. Salah satu adab adalah dengan memasang kabel voltan tinggi. Kita boleh, silang kabel di bahagian dalam mesin, atau perisai dengan sehelai kepingan aluminium yang dihubungkan dengan permukaan mesin, cara lain adalah dengan menghubungkan dohicky dengan tanah mesin.
Disyorkan:
Arduino Volt Meter (0-100V DC) - Versi 2 (lebih baik): 3 Langkah
Arduino Volt Meter (0-100V DC) - Versi 2 (lebih baik): Dalam arahan ini, saya telah membina voltmeter untuk mengukur voltan tinggi DC (0-100v) dengan ketepatan dan ketepatan relatif menggunakan Arduino Nano dan ADS 1115 ADC .Ini adalah versi kedua voltmeter yang digunakan sebelum saya di sini: https: // ww
B Meter Versi II (lebih stabil dan tepat): 6 Langkah
B Meter Versi II (lebih Stabil dan Tepat): https://www.instructables.com/id/Beta-Meter/Meter versi I β tenang tepat tetapi sumber semasa tidak tetap dengan voltan masukan (Vcc). Versi II β meter agak stabil iaitu, nilai semasa tidak banyak berubah dengan perubahan i
Versi Besar Perintang 1 Ohm Smd yang Menyediakan Rintangan 1 Ohm Tanpa Menggunakan Komponen Elektronik: 13 Langkah
Versi Besar Perintang 1 Ohm Smd yang Menyediakan Rintangan 1 Ohm Tanpa Menggunakan Komponen Elektronik: Dalam kehidupan nyata perintang smd sangat kecil dengan dimensi hampir 0.8mmx1.2mm. Di sini, saya akan membuat perintang smd besar yang sangat besar berbanding dengan perintang smd kehidupan sebenar
Bina Penerima Ham Dari Komponen Elektronik: Solder a Ramsey FR146 Kit 2 Meter FM: 27 Langkah (dengan Gambar)
Bina Penerima Ham Dari Komponen Elektronik: Solder a Ramsey FR146 2 Meter FM Kit: Pasang kit radio - dari membongkar hingga beroperasi. Binaannya melibatkan pematerian komponen elektronik asas, termasuk litar dan transistor bersepadu, dan penalaan pengayun tempatan. Termasuk banyak petunjuk dan petua, serta
Pelepasan Kabel Jauh Olympus Evolt E510 (Versi 2 Dengan Fokus Auto pada Jauh): 6 Langkah (dengan Gambar)
Pelepasan Kabel Jarak Jauh Olympus Evolt E510 (Versi 2 Dengan Fokus Auto pada Jauh): Semalam saya membina alat kawalan jauh satu butang sederhana untuk Olympus E510 saya. Sebilangan besar kamera mempunyai butang pelepas rana (yang anda tekan untuk mengambil gambar) yang mempunyai dua mod. Sekiranya butang ditekan dengan lembut, kamera akan fokus secara automatik dan mengukur cahaya