فهرست مطالب:
- مرحله 1: بلوک دیاگرام
- مرحله 2: کارت کنترل
- مرحله 3: USB
- مرحله 4: رانندگان STEP-BY-STEP
- مرحله 5: LIMIT SWITCH (END-STOP)
- مرحله 6: EXTRUDER
- مرحله 7: EXTRUDER MOTOR (M8 CONNECTOR)
- مرحله 8: عنصر گرمایش
- مرحله 9: THERMISTOR (M18 CONNECTOR)
- مرحله 10: EXTRUDER FAN (M16 CONNECTOR)
- مرحله 11: خدمات (M17 CONNECTOR)
- مرحله 12: نمایش SD PLAYER (EXP1 و EXP2)
- مرحله 13: کارت منبع تغذیه
- مرحله 14: خروجی DC برای تأمین برق
- مرحله 15: فیلترهای RC
- مرحله 16: اتصالات برق خارجی
- مرحله 17: ولتاژ پایین (DC)
- مرحله 18: اتصالات راننده STEP-BY-STEP
- مرحله 19: نرم افزار Marlin
- مرحله 20: قطعات سفارشی
- مرحله 21: طرحواره ها
- مرحله 22: بارگیری کنید
تصویری: Controller Imaginbot برای 1 پرینتر سه بعدی مکعبی: 22 مرحله
2024 نویسنده: John Day | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2024-01-30 08:52
این کنترلر برای ساخت یک چاپگر سه بعدی مکعبی با فرمان موتورهای پله ای بزرگ طراحی شده است.
مرحله 1: بلوک دیاگرام
ماژول های مختلف تشکیل دهنده سیستم را با رعایت این نمودار که در قسمت SCHEMATICS ضمیمه شده است (در پایین صفحه) متصل کنید.
کتابچه راهنمای کامل را بارگیری کنید
imaginbot.com
مرحله 2: کارت کنترل
منبع تغذیه نامتناوب
برای اتصال منبع تغذیه برد کنترل (اتصال POWER SUPPLY) به برد منبع تغذیه (اتصال POWER SUPPLY) از کابل شش سیم استفاده کنید.
همچنین می توانید از سه جفت کابل استفاده کنید.
مرحله 3: USB
یک کابل USB معمولی را مستقیماً به درگاه USB Arduino وصل کنید.
مرحله 4: رانندگان STEP-BY-STEP
(اتصالات از M1 تا M7)
برای سیگنال ها به ترتیب از کابل چهار سیم استفاده کنید:
اتصالات Y1 (M1) و Y2 (M2): کابل های راننده 2 موتور در محور Y.
اتصالات Z1 (M3) ، Z2 (M4) ، Z3 (M5) ، Z4 (M6): کابل های راننده 4 موتور محور Z.
اتصالات X1 (M7): کابل های راننده محور X محور.
برای اتصال کابل های راننده این جدول را دنبال کنید: چاپ روی صفحه روی کارت --- رنگ
5 ولت ---------------------- قرمز
PUL --------------------- سبز
DIR --------------------- زرد
EN ---------------------- آبی
اتصالات برای درایورهای مختلف در نظر گرفته شده اند و می توانند با سیم 0 ، 5 میلی متر مربع سیم کشی شوند.
ایده خوبی است که سیم به صورت مارپیچی روی 4 اتصال نسبت به هر راننده پیچ خورده (پیچ خورده) نباشد.
ظرفیت رانندگی محورهای مختلف در جدول زیر بیان شده است:
Axis -Connectors - ظرفیت خلبانی
X --------- M7 -------------- 1 راننده
Y ------- M1 ، M2 ----------- 2 راننده
Z ---- M3 ، M4 ، M5 ، M6 ----- 4 درایور
مرحله 5: LIMIT SWITCH (END-STOP)
برای اتصال سوئیچ های محدود به ترتیب از کابل دو سیم استفاده کنید:
کانکتور X-MIN (M9) و X-MAX (M10): حداقل و حداکثر سوئیچ حد محور X
کانکتور Y-MIN (M11) و Y-MAX (M12): حداقل و حداکثر سوئیچ حد محور Y
کانکتور Z-MIN (M13) و Z-MAX (M14): حداقل و حداکثر سوئیچ حد محور Z.
مرحله 6: EXTRUDER
گروه اکسترودر شامل چندین کابل است:
کانکتور EXTRUDER (M8): کابل موتور پله چهار سیم اکسترودر.
کانکتور RISC (M15): کابل عنصر حرارتی دو سیمه.
اتصال TERM (M18): کابل ترمیستور دو سیم.
کانکتور VENT (M16): کابل فن دو سیمه (قطبیت را رعایت کنید).
مرحله 7: EXTRUDER MOTOR (M8 CONNECTOR)
این اتصال پالس های فرمان را به موتور پله اکسترودر منتقل می کند.
برای پشتیبانی از 1 آمپر جریان برای هر پین ، خوب است که سیم هایی با سیم کمتر از 1 میلی متر مربع (18 AWG) نداشته باشید.
اگر طول کابل بیش از 1 متر باشد ، لازم است که مقطع را به 1.2 میلی متر مربع افزایش دهید.
مرحله 8: عنصر گرمایش
(M15 CONNECTOR)
اتصال پورتال منبع تغذیه 12 VDC در مقاومت حرارتی اکسترودر.
سیم ها باید دارای سطح مقطع حداقل 1.5 میلی متر مربع باشند.
فعال سازی با LED قرمز نشان داده شده است.
مرحله 9: THERMISTOR (M18 CONNECTOR)
کانکتور اتصالات ترمیستور داخل اکسترودر را جمع آوری می کند.
مهم است که در صورت اتصال اتصال از طریق ترمیستور به قطعات فلزی ، مستقیماً به پین سمت راست وصل شود (در صورت مشاهده از جلو).
پین سمت راست زمین است و می توان آن را در نقاشی کلی متمایز کرد زیرا دارای یک پد مربع است.
در صورت شک ، توصیه می شود بررسی کنید که آیا یکی از سیم های مربوط به ترمیستور واقعاً به قطعات فلزی (اکسترودر) اتصال مستقیم دارد یا خیر ، و در این مورد ، مطابق شکل عمل کنید.
مرحله 10: EXTRUDER FAN (M16 CONNECTOR)
این کانکتور ، از طریق نرم افزار ، فن موجود بر روی اکسترودر را کنترل می کند.
سیم ها می توانند از بخش 0 ، 5 میلی متر مربع باشند.
فعال بودن این فن با LED سبز نشان داده شده است.
مرحله 11: خدمات (M17 CONNECTOR)
12 VDC سرویس برای حداکثر جریان وجود دارد که می توانند برابر 0 ، 4 A کشیده شوند.
قطبیت با علامت "+" در چاپ روی صفحه مشخص می شود.
از این ترمینال می توان برای اتصال هر گونه فن که توسط نرم افزار کنترل نمی شوند (همیشه فعال) و همچنین برای خنک کردن منبع تغذیه خارجی استفاده می شود.
مرحله 12: نمایش SD PLAYER (EXP1 و EXP2)
کانکتورها وظیفه اتصال واحد رمزگذار صفحه نمایش را به برد دارند.
صفحه 12864 را از طریق کابل های تخت 10 سیم آن متصل کنید.
کابل اول را به کانکتور EXP1 و کابل دوم را به کانکتور EXP2 وصل کنید.
با جهت گیری شکاف روی کانکتور کابل به سمت شکاف اتصال دهنده روی تخته ، به جهت درست در هر دو طرف احترام بگذارید.
هشدار! ترتیب نادرست همان (به راحتی می تواند بین آنها معکوس شود) می تواند صدمات جبران ناپذیری ایجاد کند. حداکثر طول کابل تخت نباید از 25 سانتی متر تجاوز کند.
مرحله 13: کارت منبع تغذیه
اتصال دهنده برق
ورودی از شبکه برق
در پنل جلویی ، منبع تغذیه AC را هم به برد خارجی و هم منبع تغذیه تامین می کند.
می توان آن را با اتصال زن برای سینی نوع IEC ، که معمولاً در دسترس است ، سیم کشی کرد.
کابل نباید دارای مقطع کمتر از 1.2 میلی متر مربع باشد و باید به زمین مجهز باشد.
می توان از یک کابل معمولی 220VAC برای رایانه های ثابت استفاده کرد.
قبل از اتصال کابل ، مطمئن شوید که کلید اصلی خاموش است و کارت در داخل یک محفظه عایق قرار دارد تا از آن محافظت شود.
مرحله 14: خروجی DC برای تأمین برق
کارت کنترل
از کابل های توصیه شده در جدول در انتهای این سند برای اتصال دو برد به یکدیگر کنترلر و منبع تغذیه استفاده کنید.
مرحله 15: فیلترهای RC
ورودی های 220VAC دو فیلتر RC را با یک کابل مانیتور معمولی به کانکتور برد تغذیه خروجی 220VAC وصل کنید.
هر کابل باید دارای سه رسانا باشد:
فاز (قهوه ای)
خنثی (آبی).
زمین (سبز و زرد).
ورودی های فیلتر 1 و فیلتر 2 را می توان به طور موازی متصل کرد.
مرحله 16: اتصالات برق خارجی
اتصال دهنده منبع تغذیه خروجی
در صفحه جلویی موجود است.
این کانکتور است که شبکه 220VAC را به منبع تغذیه خارجی باز می گرداند.
می توان آن را با یک پلاگین مردانه برای سینی نوع IEC ، معمولاً در دسترس قرار داد.
کابل نباید دارای مقطع کمتر از 1.2 میلی متر مربع باشد و باید به زمین مجهز باشد.
خروجی 220VAC فیلترهای RC را با چهار کابل معمولی برای سیستم های الکتریکی به چهار منبع تغذیه خارجی وصل کنید:
خروج از فیلتر 1: منبع تغذیه 1 و 2.
خروج از فیلتر 2: منبع تغذیه 3 و 4.
هر کابل باید دارای سه رسانا باشد: فاز (قهوه ای).
خنثی (آبی).
زمین (سبز و زرد).
مرحله 17: ولتاژ پایین (DC)
برای هر راننده به ترتیب از کابل دو سیم استفاده کنید (قطبیت را رعایت کنید):
منبع تغذیه 1: درایورهای محور Z1 و Z2.
منبع تغذیه 2: درایورهای محور Z3 و Z4.
منبع تغذیه 3: درایورهای محور Y1 و Y2
منبع تغذیه 4: درایور محور X1.
مرحله 18: اتصالات راننده STEP-BY-STEP
برای تغذیه هر راننده (مثبت و منفی) از دو سیم که از خروجی DC منبع تغذیه می آید از خوکچه هندی استفاده کنید.
برای سیگنال های هر راننده از کابل چهار سیم از برد کنترل استفاده کنید.
در اتصالات راننده ، اتصالات و پل ها را همانطور که در این نمودار نشان داده شده است ، ایجاد کنید:
مرحله 19: نرم افزار Marlin
مرحله 20: قطعات سفارشی
مرحله 21: طرحواره ها
مرحله 22: بارگیری کنید
کتابچه راهنمای کامل را بارگیری کنید
imaginbot.com
توصیه شده:
شمارنده فیلتر پرینتر سه بعدی هوشمند: 5 مرحله (همراه با تصاویر)
شمارنده فیلامنت پرینتر سه بعدی هوشمند: چرا باید شمارش فیلامنت را به خود مشغول کرد؟ چند دلیل: برای چاپ های موفق نیاز به یک اکسترودر کالیبره شده است: وقتی gcode به اکسترودر می گوید که رشته را 2 میلی متر حرکت دهد ، باید دقیقاً 2 میلی متر حرکت کند. اگر بیش از حد اکسترود شود یا زیاد نشود اتفاقات بدی رخ می دهد
پرینتر سه بعدی پروتز کلاه: 6 مرحله
چاپگر سه بعدی پروتزی Cap: مرور کلی در دنیای ورزش ، ورزشکاران دارای معلولیت با نیازهای عملکردی خود نادیده گرفته می شوند. بسیاری از آنها به تجهیزات تخصصی برای اطمینان از راحتی و حداکثر عملکرد در حین انجام ورزش هایی که دوست دارند نیاز دارند. ورزش بسکتبال پارالمپیک محلی
اسکنر سه بعدی پایه برای نقشه برداری سه بعدی دیجیتال: 5 مرحله
اسکنر سه بعدی پایه برای نقشه برداری سه بعدی دیجیتال: در این پروژه ، من اصول اولیه اسکن و بازسازی سه بعدی را که عمدتاً در اسکن اجسام نیمه نیمه کوچک کاربرد دارد و عملکرد آنها را می توان به سیستم های اسکن و بازسازی گسترش داد ، توضیح داده و توضیح می دهم. ب
پرینتر سه بعدی DIY کل فرایند: 31 مرحله
پرینتر سه بعدی DIY کل فرایند: این مقاله به شما می گوید که چگونه می توانید چاپگر سه بعدی را انجام دهید ، بنابراین نمی توانید آن را از دست بدهید ، بنابراین لطفاً آن را با دقت بخوانید
ساخت اطلاعات پرینتر سه بعدی مورد برای ماژول الکترونیکی توسط بلندر .: 6 مرحله
ساخت اطلاعات پرینتر سه بعدی مورد برای ماژول الکترونیکی توسط بلندر .: به آنها نیاز دارید (مثال من استفاده کردم). چاپگر سه بعدی (TEVO Tarantula) اسکنر 2 بعدی (CanoScan LiDE 200) ویرایشگر داده سه بعدی (بلندر) ویرایشگر داده 2 بعدی (Paint Shop Pro) https://neo-sahara.com/wp/case_make_blender