Оглавление:

Таймер питания с Arduino и поворотным энкодером: 7 шагов (с изображениями)
Таймер питания с Arduino и поворотным энкодером: 7 шагов (с изображениями)

Видео: Таймер питания с Arduino и поворотным энкодером: 7 шагов (с изображениями)

Видео: Таймер питания с Arduino и поворотным энкодером: 7 шагов (с изображениями)
Видео: Уроки Arduino. Работа с энкодером 2024, Ноябрь
Anonim
Таймер питания с Arduino и поворотным энкодером
Таймер питания с Arduino и поворотным энкодером

Этот таймер мощности основан на таймере, представленном на:

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

К нему были прикреплены модуль питания и твердотельное реле.

Могут работать мощные нагрузки до 1 кВт, и с минимальными изменениями мощность нагрузки может быть увеличена.

Выбор продолжительности таймера или номера программы устанавливается поворотным энкодером, расположенным на передней панели. Здесь также начинается отсчет времени. LCD1602 отображает начальную продолжительность, номер программы, а также оставшееся время.

Нагрузка подключается к таймеру мощности через настенную розетку (на задней стороне коробки).

Я написал новую программу для этого варианта, в соответствии с потребностями силовых приложений.

Приложения охватывают широкий спектр:

двигатели смесителей, водяные насосы для полива сада, нагревательные элементы и т. д.

Запасы

Все комплектующие можно найти на AliExpress по невысокой цене.

Из собственной мастерской я использовал металлическую коробку (от блока питания старого ПК), соединительные провода, винты, гайки, распорки и полиэтиленовую пленку.

Блок питания выполнен на отдельной печатной плате, сделанной мной и разработанной в KiCad. Об этом в будущих инструкциях.

Коробка не раскрашена, а завернута в самоклеящуюся пленку, которую можно найти в любом магазине DIY.

Шаг 1: принципиальная схема

Схематическая диаграмма
Схематическая диаграмма

SSR типа SSR-40 DA подключается к модулю, построенному по предыдущему интернет-адресу (см. Введение), после того, как классическое реле было снято с платы.

Источник питания устройства - трансформатор, обеспечивающий прибл. 14 В переменного тока / 400 мА.

Затем следует фильтрация с C4 = 1000 мкФ / 25 В и стабилизация с помощью U2 7812 до 12 В.

D3 указывает на наличие напряжения питания, а D1 указывает на наличие напряжения на нагрузке.

В остальном схема идентична схеме из интернет-адреса во вступлении.

Шаг 2: Список компонентов, материалов, инструментов

Список компонентов, материалов, инструментов
Список компонентов, материалов, инструментов

-Ш металлический ящик от старого ПК.

- Таймер с Arduino и Rotary Encoder 1шт. (Как во Вступлении).

-SSR-40 DA и радиатор 1 + 1 шт.

-L7812 и радиатор 1 + 1 шт.

-1Н4001 4 шт.

-1000 мкФ / 25В 1 шт.

-10uF / 16V 1 шт.

-Резистор 1, 5К / 0.5Вт 1шт.

- LED R, LED G 5мм. 1 + 1 шт.

-Предохранитель и предохранитель 6, 3А 1 + 1 шт.

-Переключатель питания 1 шт.

-Трансформатор, подающий 14В / 0,4А во вторичной обмотке 1шт.

-Настенная розетка -1 шт.

-Плата модуля питания 1шт. (Проект KiCad) 1шт.

-Кремниевая смазка (см. Фото 2)

- Матировать белой пластиковой пленкой (фото 6).

-Самоклеящаяся пленка размером 16х35 см (фото 9).

-Винты, гайки, проставки (фото 10).

-Отвертки

-Цифровой мультиметр (любого типа).

-Флудор, паяльник, резак для клеммников.

-Инструменты для сверления, опиловки, резки металла для механической обработки ящика.

(вы должны дружить с ними, чтобы делать работу).

-Жажда работы.

Шаг 3: Сборка SSR и источника питания

SSR и блок питания в сборе
SSR и блок питания в сборе
SSR и блок питания в сборе
SSR и блок питания в сборе
SSR и блок питания в сборе
SSR и блок питания в сборе
SSR и блок питания в сборе
SSR и блок питания в сборе

Изготовлен по электрической схеме и фото 2, 3, 4, 5.

Шаг 4: Механическая обработка и крышка коробки

Механическая обработка и крышка коробки
Механическая обработка и крышка коробки
Механическая обработка и крышка коробки
Механическая обработка и крышка коробки
Механическая обработка и крышка коробки
Механическая обработка и крышка коробки
Механическая обработка и крышка коробки
Механическая обработка и крышка коробки

-Механическая обработка ящика производится по габаритам узлов (фото 7, 8).

-Отрежьте 2 белых матовых пластиковых листа, как на фото 6. Затем приклейте их на переднюю и заднюю панели коробки.

-Закрываем крышку ящика самоклеющейся пленкой как на фото 9.

Шаг 5: Установка узлов в коробку

Установка узлов в коробку
Установка узлов в коробку
Установка узлов в коробку
Установка узлов в коробку
Установка узлов в коробку
Установка узлов в коробку
Установка узлов в коробку
Установка узлов в коробку

-С помощью элементов с фото 10 собираются узлы, как на фото 11, 12, 13.

Шаг 6: Подключение и ввод в эксплуатацию

Электромонтаж и ввод в действие
Электромонтаж и ввод в действие
Электромонтаж и ввод в действие
Электромонтаж и ввод в действие

-Проводка выполняется по схеме и фото 14, 15.

-В силовой цепи провода должны быть достаточно толстыми, чтобы выдерживать ток 6 А. (минимальный диаметр 2 мм).

У них обязательно должна быть качественная изоляция!

Предупреждение!

Это устройство работает с опасными напряжениями как для производителя, так и для пользователя

Настоятельно рекомендуется, чтобы изготовителем был человек с опытом работы в области электротехники.

Для защиты пользователя особое внимание будет уделено заземлению коробки с помощью розетки и заземляющего кабеля. Будьте осторожны при подключении бело-зеленого заземляющего кабеля (фото 14, 15)

-Включение функции выполняется путем измерения напряжений в соответствии с принципиальной схемой с помощью цифрового мультиметра, загрузки программного обеспечения, как показано ниже, и ввода значения для синхронизации. Убедитесь, что он выполняется правильно.

Шаг 7: Программное обеспечение

Есть несколько написанных мной программ по адресам:

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

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

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

Первый вариант имеет ряд предопределенных программ, которые позволяют работать в режиме ВКЛ / ВЫКЛ в течение определенного периода, используемого на двигателе, который управляет тестомесильной машиной.

По такому же принципу простыми изменениями в программе можно управлять водяным насосом для полива сада.

Последние два варианта программы относятся к классическому таймеру обратного отсчета с двумя разными режимами отображения.

Репозиторий github объясняет, что каждый из них делает и как программируется таймер в каждом случае. Мы скачаем желаемую версию и загрузим ее на плату Arduino Nano.

Вот и все!

Рекомендуемые: