Isi kandungan:

Pemasa Kuasa Dengan Arduino dan Rotary Encoder: 7 Langkah (dengan Gambar)
Pemasa Kuasa Dengan Arduino dan Rotary Encoder: 7 Langkah (dengan Gambar)

Video: Pemasa Kuasa Dengan Arduino dan Rotary Encoder: 7 Langkah (dengan Gambar)

Video: Pemasa Kuasa Dengan Arduino dan Rotary Encoder: 7 Langkah (dengan Gambar)
Video: BELAJAR ARDUINO #78 - Rotary Encoder Sangat Berguna 2024, November
Anonim
Pemasa Kuasa Dengan Arduino dan Rotary Encoder
Pemasa Kuasa Dengan Arduino dan Rotary Encoder

Power Timer ini berdasarkan pemasa yang ditunjukkan di:

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

Modul bekalan kuasa dan SSR (relay keadaan pepejal) dilampirkan padanya.

Beban kuasa hingga 1KW dapat dikendalikan dan dengan perubahan minimum daya beban dapat ditingkatkan.

Pilihan jangka masa atau nombor program ditetapkan dari Rotary Encoder yang terletak di panel depan. Di sinilah masanya bermula. LCD1602 memaparkan jangka masa awal, nombor program tetapi juga masa yang tinggal.

Beban disambungkan ke Power Timer melalui soket yang dipasang di dinding (di bahagian belakang kotak).

Saya menulis program baru untuk varian ini, sesuai dengan keperluan aplikasi kuasa.

Aplikasi merangkumi pelbagai jenis:

motor pengadun, pam air untuk penyiraman taman, elemen pemanasan, dll.

Bekalan

Semua komponen boleh didapati di AliExpress dengan harga murah.

Dari bengkel saya sendiri, saya menggunakan kotak logam (dari bekalan kuasa PC lama), menghubungkan wayar, skru, mur, spacer dan kerajang plastik.

Bekalan kuasa dibuat pada PCB berasingan, dibuat oleh saya dan direka dalam KiCad. Mengenai perkara ini di Instructables masa depan.

Kotak itu tidak dicat tetapi dibungkus dengan kerajang pelekat sendiri yang boleh didapati di mana-mana kedai DIY.

Langkah 1: Diagram Skematik

Gambarajah skematik
Gambarajah skematik

SSR jenis SSR-40 DA dilampirkan ke modul yang dibina dari alamat internet sebelumnya (lihat Pengenalan), setelah relay klasik dikeluarkan dari papan.

Bekalan kuasa peranti dibuat dari pengubah yang memberikan kira-kira. 14Vac / 400mA.

Ini diikuti oleh penyaringan dengan C4 = 1000uF / 25V dan penstabilan dengan U2 7812, memperoleh 12V.

D3 menunjukkan adanya voltan bekalan, sementara D1 menunjukkan kehadiran voltan pada beban.

Jika tidak, skema ini sama dengan yang terdapat di alamat internet di Pengenalan.

Langkah 2: Senarai Komponen, Bahan, Alat

Senarai Komponen, Bahan, Alat
Senarai Komponen, Bahan, Alat

-SH kotak logam dari PC lama.

- Pemasa Dengan Arduino dan Rotary Encoder 1pcs. (Seperti dalam Pengenalan).

-SSR-40 DA dan heatsink 1 + 1 pcs.

-L7812 dan heatsink 1 + 1 pcs.

-1N4001 4 pcs.

-1000 uF / 25V 1 pcs.

-10uF / 16V 1 pcs.

-Resistor 1, 5K / 0.5W 1pcs.

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

-Fuse pemegang dan fius 6, 3A 1 + 1 pcs.

-Tukar kuasa 1 pcs.

-Transformer yang memberikan 14V / 0.4A dalam 1pcs sekunder.

-Soket dinding -1 pcs

-PCB untuk modul bekalan 1pcs. (Projek KiCad) 1 pcs.

-Lemak silikon (lihat foto 2)

-Milit plastik putih (foto 6).

- Kerajang pelekat sendiri kira-kira 16X35 cm. (Foto 9).

- Skru, kacang, spacer (foto 10).

- Pemutar Skru

-Digital multimeter (jenis apa pun).

-Fludor, alat pematerian, pemotong untuk terminal komponen.

-Alat untuk penggerudian logam, pemfailan, pemotongan logam untuk pemprosesan mekanikal kotak

(anda mesti berkawan dengan mereka untuk melakukan kerja).

-Semangat untuk bekerja.

Langkah 3: SSR dan Perhimpunan Bekalan Kuasa

SSR dan Perhimpunan Bekalan Kuasa
SSR dan Perhimpunan Bekalan Kuasa
SSR dan Perhimpunan Bekalan Kuasa
SSR dan Perhimpunan Bekalan Kuasa
SSR dan Perhimpunan Bekalan Kuasa
SSR dan Perhimpunan Bekalan Kuasa
SSR dan Perhimpunan Bekalan Kuasa
SSR dan Perhimpunan Bekalan Kuasa

Ia dibuat mengikut gambarajah elektrik dan foto 2, 3, 4, 5.

Langkah 4: Pemprosesan Mekanikal dan Penutup Kotak

Pemprosesan Mekanikal dan Penutup Kotak
Pemprosesan Mekanikal dan Penutup Kotak
Pemprosesan Mekanikal dan Penutup Kotak
Pemprosesan Mekanikal dan Penutup Kotak
Pemprosesan Mekanikal dan Penutup Kotak
Pemprosesan Mekanikal dan Penutup Kotak
Pemprosesan Mekanikal dan Penutup Kotak
Pemprosesan Mekanikal dan Penutup Kotak

-Pemprosesan mekanikal kotak dibuat mengikut dimensi sub-kumpulan (foto 7, 8).

-Potong kepingan plastik putih 2 matt seperti pada foto 6. Kemudian lekatkan pada panel depan dan belakang kotak.

-Kami menutup penutup kotak dengan kerajang pelekat diri seperti pada foto 9.

Langkah 5: Memasang Subassemblies di Kotak

Memasang Subassemblies di Kotak
Memasang Subassemblies di Kotak
Memasang Subassemblies di Kotak
Memasang Subassemblies di Kotak
Memasang Subassemblies di Kotak
Memasang Subassemblies di Kotak
Memasang Subassemblies di Kotak
Memasang Subassemblies di Kotak

-Menggunakan item dari foto 10, sub-kumpulan dipasang seperti pada foto 11, 12, 13.

Langkah 6: Pendawaian dan Fungsi

Pendawaian dan Pemasangan Berfungsi
Pendawaian dan Pemasangan Berfungsi
Pendawaian dan Pemasangan Berfungsi
Pendawaian dan Pemasangan Berfungsi

- Pendawaian dilakukan mengikut rajah skema dan foto14, 15.

-Dalam litar kuasa, wayar mesti cukup tebal untuk menahan arus 6 A. (minimum 2 mm. Diameter).

Mereka mesti mempunyai penebat berkualiti!

Amaran!

Peranti ini berfungsi dengan voltan berbahaya untuk pengeluar dan juga pengguna

Sangat disarankan agar pengeluar menjadi orang yang berpengalaman dalam bidang elektrik.

Untuk melindungi pengguna, perhatian khusus akan diberikan pada kotak, menggunakan soket dan kabel pembumian. Berhati-hati semasa menyambungkan kabel pembumian putih-hijau (foto 14, 15)

-Fungsi pemasangan dilakukan dengan mengukur voltan mengikut gambarajah skematik dengan multimeter digital, memuatkan perisian seperti yang ditunjukkan di bawah dan memasukkan nilai untuk masa. Periksa bahawa ia dilaksanakan dengan betul.

Langkah 7: Perisian

Terdapat beberapa program yang ditulis oleh saya di alamat:

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

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

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

Varian pertama mempunyai sebilangan program yang telah ditentukan yang membolehkan operasi jenis ON / OFF untuk jangka masa yang ditentukan yang digunakan pada motor yang mengendalikan mesin doh.

Pada prinsip yang sama, dengan perubahan sederhana dalam program ini, anda boleh mengoperasikan pam air untuk menyiram kebun.

Dua varian program terakhir merujuk kepada pemasa undur klasik dengan dua mod paparan yang berbeza.

Repositori github menerangkan apa yang dilakukan setiap orang dan bagaimana pemasa diprogramkan dalam setiap kes. Kami akan memuat turun versi yang diinginkan dan memuat naiknya ke papan Arduino Nano.

Dan itu sahaja!

Disyorkan: