Sommario:
- Forniture
- Passaggio 1: diagramma schematico
- Passaggio 2: elenco di componenti, materiali, strumenti
- Passaggio 3: gruppo SSR e alimentatore
- Passaggio 4: lavorazione meccanica e coperchio della scatola
- Passaggio 5: montaggio dei sottoassiemi nella scatola
- Passaggio 6: cablaggio e messa in funzione
- Passaggio 7: software
Video: Timer di alimentazione con Arduino e codificatore rotante: 7 passaggi (con immagini)
2024 Autore: John Day | [email protected]. Ultima modifica: 2024-01-30 10:00
Questo Power Timer si basa sul timer presentato a:
www.instructables.com/id/Timer-With-Arduin…
Ad esso erano collegati un modulo di alimentazione e un SSR (relè a stato solido).
Possono essere azionati carichi di potenza fino a 1KW e con modifiche minime la potenza del carico può essere aumentata.
La scelta della durata del timer o del numero di programma è impostata dal Rotary Encoder situato sul pannello frontale. Questo è anche il punto in cui inizia il tempismo. Il display LCD1602 visualizza la durata iniziale, il numero del programma ma anche il tempo rimanente.
Il carico è collegato al Power Timer tramite una presa a muro (sul retro della scatola).
Ho scritto un nuovo programma per questa variante, in base alle esigenze delle applicazioni di potenza.
Le applicazioni coprono una vasta gamma:
motori miscelatori, pompe acqua per irrigazione giardino, resistenze, ecc.
Forniture
Tutti i componenti si possono trovare su AliExpress a prezzi bassi.
Dalla mia officina ho utilizzato la scatola metallica (dall'alimentatore di un vecchio PC), cavi di collegamento, viti, dadi, distanziali e pellicole di plastica.
L'alimentatore è realizzato su un PCB separato, realizzato da me e progettato in KiCad. A proposito di questo in un futuro Instructables.
La scatola non è dipinta ma avvolta in una pellicola autoadesiva che si può trovare in qualsiasi negozio di bricolage.
Passaggio 1: diagramma schematico
Un SSR tipo SSR-40 DA è collegato al modulo costruito dal precedente indirizzo internet (vedi Intro), dopo che il relè classico è stato rimosso dalla scheda.
L'alimentazione del dispositivo è costituita da un trasformatore che eroga ca. 14Vac / 400mA.
Segue una filtrazione con C4 = 1000uF / 25V e stabilizzazione con U2 7812, ottenendo 12V.
D3 indica la presenza di tensione di alimentazione, mentre D1 indica la presenza di tensione sul carico.
Altrimenti, lo schema è identico a quello dell'indirizzo Internet in Intro.
Passaggio 2: elenco di componenti, materiali, strumenti
-Scatola metallica SH da un vecchio PC.
- Timer con Arduino e codificatore rotativo 1 pz. (come in Intro).
-SSR-40 DA e dissipatore 1+1 pz.
-L7812 e dissipatore 1+1 pz.
-1N4001 4 pz.
-1000 uF/25V 1 pz.
-10uF/16V 1 pz.
-Resistore 1, 5K/0.5W 1 pz.
- LED R, LED G 5mm. 1+1 pz.
-Portafusibile e fusibile 6, 3A 1+1 pz.
-Interruttore alimentazione 1 pz.
-Trasformatore che eroga 14V/0.4A in secondario 1pz.
-Presa a muro -1 pz
-PCB per modulo di alimentazione 1 pz. (progetto KiCad) 1 pz.
-Grasso al silicone (vedi foto 2)
-Foglio di plastica bianco opaco (foto 6).
-Foglio autoadesivo circa 16X35 cm.(foto 9).
-Viti, dadi, distanziali (foto 10).
-Cacciaviti
-Multimetro digitale (qualsiasi tipo).
-Fludor, strumenti di saldatura, taglierina per terminali di componenti.
-Utensili per foratura metalli, limatura, taglio metalli per lavorazioni meccaniche della scatola
(devi essere loro amico per fare il lavoro).
-Desiderio di lavoro.
Passaggio 3: gruppo SSR e alimentatore
È realizzato secondo lo schema elettrico e le foto 2, 3, 4, 5.
Passaggio 4: lavorazione meccanica e coperchio della scatola
-La lavorazione meccanica della scatola viene eseguita in base alle dimensioni dei sottogruppi (foto 7, 8).
-Tagliare i 2 fogli di plastica bianca opaca come in foto 6. Quindi incollarli sul pannello anteriore e posteriore della scatola.
-Copriamo il coperchio della scatola con una pellicola autoadesiva come nella foto 9.
Passaggio 5: montaggio dei sottoassiemi nella scatola
-Utilizzando gli articoli di foto 10, i sottogruppi vengono assemblati come in foto 11, 12, 13.
Passaggio 6: cablaggio e messa in funzione
-Il cablaggio viene eseguito secondo lo schema e le foto14, 15.
-Sul circuito di potenza i cavi devono essere sufficientemente spessi da sopportare correnti di 6 A. (diametro minimo 2 mm.).
Devono avere un isolamento di buona qualità!
Avvertimento!
Questo dispositivo funziona con tensioni pericolose sia per il produttore che per l'utente
Si raccomanda vivamente che il produttore sia una persona con esperienza nel campo elettrico.
Per la protezione dell'utente, particolare attenzione sarà posta a mettere a terra la scatola, utilizzando una presa e un cavo di messa a terra. Fare attenzione quando si collega il cavo di messa a terra bianco-verde (foto 14, 15)
-La messa in funzione avviene misurando le tensioni secondo lo schema con il multimetro digitale, caricando il software come mostrato di seguito e inserendo un valore per la temporizzazione. Verificare che sia eseguito correttamente.
Passaggio 7: software
Ci sono alcuni programmi scritti da me agli indirizzi:
github.com/StoicaT/Power-timer-with-arduin…
github.com/StoicaT/Timer-with-Arduino-and-…
github.com/StoicaT/Timer-with-Arduino-and-…
La prima variante ha una serie di programmi predefiniti che consentono il funzionamento di tipo ON/OFF per un periodo definito utilizzato su un motore che aziona una macchina per pasta.
Con lo stesso principio, con semplici modifiche al programma è possibile azionare una pompa dell'acqua per innaffiare il giardino.
Le ultime due varianti di programma si riferiscono a un classico conto alla rovescia con due diverse modalità di visualizzazione.
Il repository github spiega cosa fa ciascuno e come è programmato il timer in ogni caso. Scaricheremo la versione desiderata e la caricheremo sulla scheda Arduino Nano.
E questo è tutto!
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