Cuprins:
- Pasul 1: BLOCAȚI DIAGRAMA
- Pasul 2: CARDUL CONTROLLERULUI
- Pasul 3: USB
- Pasul 4: PILOTE PAS CU PAS
- Pasul 5: INTERRUPTOR DE LIMITĂ (END-STOP)
- Pasul 6: EXTRUDER
- Pasul 7: MOTOR EXTRUDER (CONECTOR M8)
- Pasul 8: ELEMENT DE ÎNCĂLZIRE
- Pasul 9: TERMISTOR (CONECTOR M18)
- Pasul 10: EXTRUDER FAN (M16 CONNECTOR)
- Pasul 11: SERVICII (CONECTOR M17)
- Pasul 12: DISPLAY SD PLAYER (EXP1 ȘI EXP2)
- Pasul 13: CARD DE ALIMENTARE
- Pasul 14: IEșIRE DC PENTRU ALIMENTARE
- Pasul 15: FILTRE RC
- Pasul 16: CONEXIUNI DE ALIMENTARE PENTRU EXTERIOR
- Pasul 17: TENSIUNE SCĂZUTĂ (DC)
- Pasul 18: CONEXIUNI DE CONDUCERE A MOTORELOR PAS CU PAS
- Pasul 19: Marlin Firmware
- Pasul 20: PIESE PERSONALIZATE
- Pasul 21: SCHEMATICĂ
- Pasul 22: Descărcați
Video: Controler Imaginbot pentru 1 imprimantă cubică 3D: 22 de pași
2024 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-01-30 11:41
Acest controler a fost conceput pentru a construi o imprimantă 3D de metri cubi comandând motoare pas cu pas pe scară largă.
Pasul 1: BLOCAȚI DIAGRAMA
Conectați diferitele module care alcătuiesc sistemul respectând această diagramă atașată în secțiunea SCHEMATICĂ (în partea de jos a paginii).
Descărcați manualul complet
imaginbot.com
Pasul 2: CARDUL CONTROLLERULUI
SURSA DE ALIMENTARE DC
Utilizați un cablu cu șase fire pentru a conecta sursa de alimentare a plăcii de control (conector POWER SUPPLY) la placa de alimentare (conector POWER SUPPLY).
De asemenea, puteți utiliza trei perechi de cabluri.
Pasul 3: USB
Conectați un cablu USB comun direct la portul USB Arduino.
Pasul 4: PILOTE PAS CU PAS
(CONECTORI DE LA M1 LA M7)
Utilizați cablul cu patru fire, respectiv pentru semnale:
Conectori Y1 (M1) și Y2 (M2): cabluri de comandă ale celor 2 motoare de pe axa Y.
Conectori Z1 (M3), Z2 (M4), Z3 (M5), Z4 (M6): cabluri de comandă ale celor 4 motoare pe axa Z.
Conectori X1 (M7): cabluri ale driverului motorului pe axa X.
Urmați acest tabel pentru conectarea cablurilor driverului: Serigrafie pe card --- Color
5V ---------------------- Roșu
PUL --------------------- Verde
DIR --------------------- Galben
RO ---------------------- Albastru
Conectorii sunt destinați diferitelor drivere și pot fi conectați cu fir de 0, 5 mm2.
Este o idee bună că firul nu este înfășurat în spirală (răsucit) pe cele 4 conexiuni în raport cu fiecare driver.
Capacitatea de conducere a diferitelor axe este exprimată de următorul tabel:
Conectori Axis - Capacitate de pilotare
X --------- M7 -------------- 1 șofer
Y ------- M1, M2 ----------- 2 drivere
Z ---- M3, M4, M5, M6 ----- 4 drivere
Pasul 5: INTERRUPTOR DE LIMITĂ (END-STOP)
Utilizați cablul cu două fire pentru a conecta respectiv limitele de cursă:
Conector X-MIN (M9) și X-MAX (M10): comutator de limită minim și maxim pe axa X.
Conector Y-MIN (M11) și Y-MAX (M12): comutator de limită de axă Y minimă și maximă.
Conector Z-MIN (M13) și Z-MAX (M14): comutator de limită de axă Z minimă și maximă.
Pasul 6: EXTRUDER
Grupul de extrudere include mai multe cabluri:
Conector EXTRUDER (M8): cablu motor pas cu pas cu patru fire extruder.
Conector RISC (M15): Cablu element de încălzire cu două fire.
Conector TERM (M18): cablu termistor cu două fire.
Conector VENT (M16): cablu ventilator cu două fire (respectați polaritatea).
Pasul 7: MOTOR EXTRUDER (CONECTOR M8)
Acest conector transferă impulsurile de comandă către motorul pas cu pas al extruderului.
Pentru a suporta aproximativ 1 A de curent pentru fiecare pin, este bine să fiți conectat cu fire de cel puțin 1 mm2 (18 AWG).
Dacă lungimea cablului depășește 1m, este necesar să se mărească secțiunea la 1,2 mm2.
Pasul 8: ELEMENT DE ÎNCĂLZIRE
(CONECTOR M15)
Conectorul portalului de alimentare de 12 VDC de pe rezistența la încălzire a extruderului.
Firele trebuie să aibă o secțiune transversală de cel puțin 1,5 mm2.
Activarea este indicată de LED-ul roșu.
Pasul 9: TERMISTOR (CONECTOR M18)
Conectorul colectează conexiunile termistorului din interiorul extruderului.
Este important ca, în cazul în care o conexiune care vine de la termistor să fie conectată direct la piesele metalice, aceasta să fie conectată la pinul drept (dacă este privit din față).
Știftul din dreapta este împământat și se poate distinge în desenul general, deoarece are un tampon pătrat.
Dacă aveți dubii, este recomandabil să verificați dacă unul dintre firele legate de termistor are într-adevăr o conexiune directă pe piesele metalice (extruder) și, în acest caz, să procedați conform indicațiilor.
Pasul 10: EXTRUDER FAN (M16 CONNECTOR)
Acest conector controlează, prin intermediul software-ului, ventilatorul prezent pe extruder.
Firele pot fi de secțiunea 0, 5 mm2.
Activarea acestui ventilator este indicată de LED-ul verde.
Pasul 11: SERVICII (CONECTOR M17)
Există 12 VDC de serviciu pentru un curent maxim care poate fi tras egal cu 0, 4 A.
Polaritatea este marcată cu simbolul „+” pe serigrafie.
Acest terminal poate fi utilizat pentru conectarea oricăror ventilatoare care nu sunt controlate de software (întotdeauna activ) și destinate răcirii surselor de alimentare externe.
Pasul 12: DISPLAY SD PLAYER (EXP1 ȘI EXP2)
Conectorii au sarcina de a conecta unitatea de afișare-codificare la placă.
Conectați afișajul 12864 prin cablurile sale plate cu 10 fire.
Conectați primul cablu la conectorul EXP1 și al doilea cablu la conectorul EXP2.
Respectați direcția corectă de pe ambele părți, orientând clema de pe conectorul cablului spre fanta de pe conectorul de pe placă.
AVERTISMENT! Un aranjament incorect al acestuia (se poate pretinde cu ușurință să fie inversat între ele) poate provoca daune ireversibile. Lungimea maximă a cablului plat nu trebuie să depășească 25cm.
Pasul 13: CARD DE ALIMENTARE
CONECTOR DE ALIMENTARE
INTRARE DIN REȚEAUA DE ELECTRICITATE
Prezent pe panoul frontal, alimentează curent alternativ atât placa externă, cât și sursele de alimentare.
Poate fi cablat cu un conector mamă pentru tavă de tip IEC, disponibil în mod obișnuit.
Cablul nu trebuie să aibă o secțiune mai mică de 1,2 mm2 și trebuie să fie echipat cu împământare.
Se poate utiliza un cablu comun de 220VAC pentru calculatoare fixe.
Înainte de a conecta cablul, asigurați-vă că întrerupătorul principal este OPRIT și că cardul se află într-un recipient izolator pentru a proteja.
Pasul 14: IEșIRE DC PENTRU ALIMENTARE
CARDUL CONTROLULUI
Utilizați cablurile recomandate în tabelul de la sfârșitul acestui document pentru a conecta cele două plăci împreună, controler și sursă de alimentare.
Pasul 15: FILTRE RC
Conectați intrările de 220VAC ale celor două filtre RC cu un cablu de monitor comun la conectorul de pe placa de alimentare cu ieșire 220VAC.
Fiecare cablu trebuie să aibă trei conductoare:
Faza (maro).
Neutru (albastru).
Pământ (verde și galben).
Intrările filtrului 1 și filtrului 2 pot fi conectate în paralel.
Pasul 16: CONEXIUNI DE ALIMENTARE PENTRU EXTERIOR
CONECTOR DE ALIMENTARE DE IEȘIRE
Este prezent pe panoul frontal.
Acesta este conectorul care returnează rețeaua de 220VAC la sursele de alimentare externe.
Poate fi cablat cu o mufă tată pentru tava de tip IEC, disponibilă în mod obișnuit.
Cablul nu trebuie să aibă o secțiune mai mică de 1,2 mm2 și trebuie să fie echipat cu pământ.
Conectați ieșirea de 220VAC a filtrelor RC cu patru cabluri comune pentru sistemele electrice la cele patru surse de alimentare externe:
Ieșiți din filtrul 1: sursa de alimentare 1 și 2.
Ieșiți din filtrul 2: sursa de alimentare 3 și 4.
Fiecare cablu trebuie să aibă trei conductori: Faza (maro).
Neutru (albastru).
Pământ (verde și galben).
Pasul 17: TENSIUNE SCĂZUTĂ (DC)
Utilizați un cablu cu două fire, respectiv pentru fiecare driver (respectați polaritatea):
Sursa de alimentare 1: driverele axelor Z1 și Z2.
Sursa de alimentare 2: driverele axelor Z3 și Z4.
Sursa de alimentare 3: driverele axelor Y1 și Y2
Sursa de alimentare 4: driverul axei X1.
Pasul 18: CONEXIUNI DE CONDUCERE A MOTORELOR PAS CU PAS
Utilizați cobaiii două fire care provin de la ieșirile de curent continuu ale surselor de alimentare pentru sursele de alimentare ale fiecărui șofer (pozitiv și negativ).
Utilizați cablul cu patru fire de pe placa de control pentru semnalele fiecărui șofer.
Pe conectorii driverului, realizați conexiunile și punțile, așa cum se arată în această diagramă:
Pasul 19: Marlin Firmware
Pasul 20: PIESE PERSONALIZATE
Pasul 21: SCHEMATICĂ
Pasul 22: Descărcați
Descărcați manualul complet
imaginbot.com
Recomandat:
Plăci cu circuite gravate cu acid pentru imprimantă SLA 3D: 7 pași (cu imagini)
SLA 3D Printer Acid Etched Circuit Boards: Remix..remix .. Ei bine, am nevoie de o placă de dezvoltare pentru cipurile mele ATtiny. Nu am un CNC pentru a tăia un PCB. Nu cunosc Kicad și nu vreau să comand plăci. Dar am o imprimantă cu rășină … și acid și știu SketchUp. Și îmi place să fac lucruri. Ce s-a intamplat
Controler Imaginbot Per Stampante 3D Da 1 Metro Cubo: 22 de pași
Controller Imaginbot Per Stampante 3D Da 1 Metro Cubo: Questo controller este stato proiectat pentru construirea unei stampante 3D da un metro cubo comandând motori passo-passo di grosse potenze
Contor de filament pentru imprimantă 3D inteligentă: 5 pași (cu imagini)
Smart 3D Printer Filament Counter: De ce să vă deranjați să numărați filamentele? Câteva motive: Imprimările reușite necesită un extruder calibrat corespunzător: atunci când gcode îi spune extruderului să deplaseze filamentul de 2 mm, trebuie să se deplaseze exact 2 mm. Lucrurile rele se întâmplă dacă excedează excesiv sau nu se extinde
Imprimanta Alexa - Imprimantă de chitanțe reciclată: 7 pași (cu imagini)
Imprimanta Alexa | Imprimantă de chitanțe reciclată: sunt un fan al reciclării tehnologiei vechi și o fac din nou utilă. Cu ceva timp în urmă, achiziționasem o imprimantă termică de chitanțe veche și ieftină și îmi doream o modalitate utilă de a o reface. Apoi, de sărbători, mi-a fost înzestrat un Amazon Echo Dot și unul dintre feat
Realizarea unei date de imprimantă 3D pentru carcasă pentru modul electronic de la Blender .: 6 pași
Realizarea unei date de imprimantă 3D pentru carcasă pentru modul electronic de la Blender: aveți nevoie de ele (Exemplul I folosit). Imprimantă 3D (TEVO Tarantula) Scanner 2D (CanoScan LiDE 200) Editor de date 3D (Blender) Editor de date 2D (Paint Shop Pro) https://neo-sahara.com/wp/case_make_blender