Πίνακας περιεχομένων:

Χρονοδιακόπτης ισχύος με Arduino και περιστροφικό κωδικοποιητή: 7 βήματα (με εικόνες)
Χρονοδιακόπτης ισχύος με Arduino και περιστροφικό κωδικοποιητή: 7 βήματα (με εικόνες)

Βίντεο: Χρονοδιακόπτης ισχύος με Arduino και περιστροφικό κωδικοποιητή: 7 βήματα (με εικόνες)

Βίντεο: Χρονοδιακόπτης ισχύος με Arduino και περιστροφικό κωδικοποιητή: 7 βήματα (με εικόνες)
Βίντεο: προγραμματισμός ρελέ με arduino 2024, Δεκέμβριος
Anonim
Χρονοδιακόπτης ισχύος με Arduino και περιστροφικό κωδικοποιητή
Χρονοδιακόπτης ισχύος με Arduino και περιστροφικό κωδικοποιητή

Αυτός ο χρονοδιακόπτης ισχύος βασίζεται στο χρονόμετρο που παρουσιάζεται στο:

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

Μια μονάδα τροφοδοσίας και ένα SSR (ρελέ στερεάς κατάστασης) προσαρτήθηκαν σε αυτό.

Μπορούν να λειτουργήσουν φορτία ισχύος έως 1KW και με ελάχιστες αλλαγές η ισχύς φορτίου μπορεί να αυξηθεί.

Η επιλογή της διάρκειας του χρονοδιακόπτη ή του αριθμού προγράμματος ορίζεται από τον περιστροφικό κωδικοποιητή που βρίσκεται στον μπροστινό πίνακα. Εδώ ξεκινά επίσης ο χρόνος. Το LCD1602 εμφανίζει την αρχική διάρκεια χρόνου, τον αριθμό προγράμματος αλλά και τον υπόλοιπο χρόνο.

Το φορτίο συνδέεται με το Power Timer μέσω μιας πρίζας τοίχου (στο πίσω μέρος του κουτιού).

Έγραψα ένα νέο πρόγραμμα για αυτήν την παραλλαγή, σύμφωνα με τις ανάγκες των εφαρμογών ισχύος.

Οι εφαρμογές καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα:

κινητήρες μίξερ, αντλίες νερού για πότισμα κήπου, θερμαντικά στοιχεία κ.λπ.

Προμήθειες

Όλα τα εξαρτήματα μπορούν να βρεθούν στο AliExpress σε χαμηλές τιμές.

Από το δικό μου εργαστήριο χρησιμοποίησα το μεταλλικό κουτί (από την τροφοδοσία ενός παλιού υπολογιστή), καλώδια σύνδεσης, βίδες, παξιμάδια, αποστάτες και πλαστικά φύλλα.

Το τροφοδοτικό γίνεται σε ξεχωριστό PCB, κατασκευασμένο από εμένα και σχεδιασμένο σε KiCad. Σχετικά με αυτό στο μέλλον Instructables.

Το κουτί δεν είναι βαμμένο αλλά τυλιγμένο σε αυτοκόλλητο φύλλο που μπορεί να βρεθεί σε οποιοδήποτε κατάστημα DIY.

Βήμα 1: Σχηματικό διάγραμμα

Σχηματικό διάγραμμα
Σχηματικό διάγραμμα

Ένας τύπος SSR SSR-40 DA είναι προσαρτημένος στη μονάδα που δημιουργήθηκε από την προηγούμενη διεύθυνση διαδικτύου (βλ. Εισαγωγή), αφού αφαιρεθεί το κλασικό ρελέ από τον πίνακα.

Η τροφοδοσία της συσκευής γίνεται από μετασχηματιστή που αποδίδει περίπου. 14Vac / 400mA.

Ακολουθεί διήθηση με C4 = 1000uF / 25V και σταθεροποίηση με U2 7812, λαμβάνοντας 12V.

Το D3 υποδεικνύει την παρουσία τάσης τροφοδοσίας, ενώ το D1 την παρουσία τάσης στο φορτίο.

Διαφορετικά, το σχήμα είναι πανομοιότυπο με αυτό από τη διεύθυνση διαδικτύου στο Intro.

Βήμα 2: Λίστα εξαρτημάτων, υλικών, εργαλείων

Κατάλογος στοιχείων, υλικών, εργαλείων
Κατάλογος στοιχείων, υλικών, εργαλείων

-SH μεταλλικό κουτί από παλιό Η / Υ.

- Χρονόμετρο με Arduino και Rotary Encoder 1τεμ. (Όπως στην Εισαγωγή).

-SSR-40 DA και ψύκτρα 1+1 τεμ.

-L7812 και ψύκτρα 1+1 τεμ.

-1N4001 4 τεμ.

-1000 uF/25V 1 τεμ.

-10uF/16V 1 τεμ.

-Αντίσταση 1, 5K/0.5W 1τεμ.

- LED R, LED G 5mm. 1+1 τεμ.

-Στήριγμα ασφάλειας και ασφάλεια 6, 3Α 1+1 τεμ.

-Διακόπτης ισχύος 1 τεμ.

-Μετασχηματιστής που αποδίδει 14V / 0.4A σε δευτερεύον 1τεμ.

-Πρίζα τοίχου -1 τεμ

-PCB για μονάδα παροχής 1τεμ. (Έργο KiCad) 1 τεμ.

-Γράσο πυριτίου (δείτε φωτογραφία 2)

-Ματ λευκό πλαστικό φύλλο (φωτογραφία 6).

-Αυτοκόλλητο φύλλο περ. 16Χ35 εκ. (Φωτογραφία 9).

-Βίδες, παξιμάδια, αποστάτες (φωτογραφία 10).

-Βιδωτά

-Dηφιακό πολύμετρο (κάθε τύπου).

-Συμπλέκτης, εργαλεία συγκόλλησης, κόφτης για τερματικά εξαρτημάτων.

-Εργαλεία για διάτρηση μετάλλων, αρχειοθέτηση, κοπή μετάλλων για μηχανική επεξεργασία του κουτιού

(πρέπει να είστε φίλοι μαζί τους για να κάνετε τη δουλειά).

-Πόθος για δουλειά.

Βήμα 3: Συναρμολόγηση SSR και τροφοδοτικού

Συναρμολόγηση SSR και τροφοδοτικού
Συναρμολόγηση SSR και τροφοδοτικού
Συναρμολόγηση SSR και τροφοδοτικού
Συναρμολόγηση SSR και τροφοδοτικού
Συναρμολόγηση SSR και τροφοδοτικού
Συναρμολόγηση SSR και τροφοδοτικού
Συναρμολόγηση SSR και τροφοδοτικού
Συναρμολόγηση SSR και τροφοδοτικού

Είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με το ηλεκτρικό διάγραμμα και τη φωτογραφία 2, 3, 4, 5.

Βήμα 4: Μηχανική επεξεργασία και κάλυμμα κουτιού

Μηχανική επεξεργασία και κάλυμμα κουτιού
Μηχανική επεξεργασία και κάλυμμα κουτιού
Μηχανική επεξεργασία και κάλυμμα κουτιού
Μηχανική επεξεργασία και κάλυμμα κουτιού
Μηχανική επεξεργασία και κάλυμμα κουτιού
Μηχανική επεξεργασία και κάλυμμα κουτιού
Μηχανική επεξεργασία και κάλυμμα κουτιού
Μηχανική επεξεργασία και κάλυμμα κουτιού

-Η μηχανική επεξεργασία του κουτιού γίνεται σύμφωνα με τις διαστάσεις των υποσυγκροτημάτων (φωτογραφία 7, 8).

-Κόψτε τα 2 λευκά ματ πλαστικά φύλλα όπως στη φωτογραφία 6. Στη συνέχεια κολλήστε τα στο μπροστινό και πίσω πάνελ του κουτιού.

-Καλύπτουμε το καπάκι του κουτιού με αυτοκόλλητο φύλλο όπως στη φωτογραφία 9.

Βήμα 5: Τοποθέτηση των υποσυγκροτημάτων στο κουτί

Τοποθέτηση των υποσυνόλων στο κουτί
Τοποθέτηση των υποσυνόλων στο κουτί
Τοποθέτηση των υποσυνόλων στο κουτί
Τοποθέτηση των υποσυνόλων στο κουτί
Τοποθέτηση των υποσυνόλων στο κουτί
Τοποθέτηση των υποσυνόλων στο κουτί
Τοποθέτηση των υποσυνόλων στο κουτί
Τοποθέτηση των υποσυνόλων στο κουτί

-Χρησιμοποιώντας τα στοιχεία της φωτογραφίας 10, τα υποσυγκροτήματα συναρμολογούνται όπως στη φωτογραφία 11, 12, 13.

Βήμα 6: Καλωδίωση και θέση σε λειτουργία

Καλωδίωση και θέση σε λειτουργία
Καλωδίωση και θέση σε λειτουργία
Καλωδίωση και θέση σε λειτουργία
Καλωδίωση και θέση σε λειτουργία

-Η καλωδίωση γίνεται σύμφωνα με το σχηματικό διάγραμμα και τη φωτογραφία14, 15.

-Στο κύκλωμα ισχύος τα σύρματα πρέπει να είναι αρκετά παχιά για να αντέχουν σε ρεύματα 6 Α (ελάχιστη διάμετρος 2 mm).

Πρέπει να έχουν καλή ποιότητα μόνωσης!

Προειδοποίηση!

Αυτή η συσκευή λειτουργεί με επικίνδυνες τάσεις τόσο για τον κατασκευαστή όσο και για τον χρήστη

Συνιστάται ανεπιφύλακτα ο κατασκευαστής να είναι άτομο με εμπειρία στον ηλεκτρικό τομέα.

Για την προστασία του χρήστη, θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη γείωση του κουτιού, χρησιμοποιώντας πρίζα και καλώδιο γείωσης. Να είστε προσεκτικοί όταν συνδέετε το λευκοπράσινο καλώδιο γείωσης (φωτογραφία 14, 15)

-Η θέση σε λειτουργία γίνεται μετρώντας τις τάσεις σύμφωνα με το σχηματικό διάγραμμα με το ψηφιακό πολύμετρο, φορτώνοντας το λογισμικό όπως φαίνεται παρακάτω και εισάγοντας μια τιμή για το χρονοδιάγραμμα. Βεβαιωθείτε ότι εκτελείται σωστά.

Βήμα 7: Λογισμικό

Υπάρχουν ορισμένα προγράμματα γραμμένα από εμένα στις διευθύνσεις:

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

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

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

Η πρώτη παραλλαγή έχει έναν αριθμό προκαθορισμένων προγραμμάτων που επιτρέπουν τη λειτουργία τύπου ON / OFF για καθορισμένη περίοδο που χρησιμοποιείται σε έναν κινητήρα που λειτουργεί μια μηχανή ζύμης.

Με την ίδια αρχή, με απλές αλλαγές στο πρόγραμμα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια αντλία νερού για το πότισμα του κήπου.

Οι δύο τελευταίες παραλλαγές προγράμματος αναφέρονται σε ένα κλασικό χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης με δύο διαφορετικές λειτουργίες οθόνης.

Το αποθετήριο github εξηγεί τι κάνει το καθένα και πώς προγραμματίζεται ο χρονοδιακόπτης σε κάθε περίπτωση. Θα κατεβάσουμε την επιθυμητή έκδοση και θα την ανεβάσουμε στον πίνακα Arduino Nano.

Και αυτό είναι!

Συνιστάται: