Innholdsfortegnelse:
- Trinn 1: SCHEMA a BLOCCHI
- Trinn 2: SCHEDA CONTROLLER
- Trinn 3: USB
- Trinn 4: DRIVER DEI MOTORI PASSO-PASSO
- Trinn 5: FINECORSA (END-STOP)
- Trinn 6: ESTRUSORE
- Trinn 7: MOTORE ESTRUSORE (CONNETTORE M8)
- Trinn 8: ELEMENTO RISCALDANTE
- Trinn 9: TERMISTORE (CONNETTORE M18)
- Trinn 10: VENTOLA ESTRUSORE (CONNETTORE M16)
- Trinn 11: SERVIZI (CONNETTORE M17)
- Trinn 12: DISPLAY LETTORE DI SD (EXP1 E EXP2)
- Trinn 13: SCHEDA ALIMENTATORE
- Trinn 14: USCITA DC PER ALIMENTAZIONE
- Trinn 15: FILTRI RC
- Trinn 16: COLLEGAMENTI ALIMENTATORI ESTERNI
- Trinn 17: BASSA TENSIONE (DC)
- Trinn 18: COLLEGAMENTI DEI DRIVER MOTORI PASSO-PASSO
- Trinn 19: Last ned Il Manuale Completo
- Trinn 20: Marlin -fastvare
- Trinn 21: Del CAD
- Trinn 22: Schemi
Video: Controller Imaginbot Per Stampante 3D Da 1 Metro Cubo: 22 trinn
2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:21
Questo controller è stato progettato per costruire una stampante 3D da un metro cubo comandando motori passo-passo di grosse potenze.
Trinn 1: SCHEMA a BLOCCHI
Collegare I vari moduli che compongono il sistema rispettando questo schema allegato nella sezione SCHEMATICS (in fondo alla page).
Last ned den komplette handboken
imaginbot.com/it/
Trinn 2: SCHEDA CONTROLLER
ALIMENTAZIONE DC
Usare un cavo a sei conduttori per collegare l’alimentazione della scheda controller (connettore POWER SUPPLY) alle scheda alimentatore (connettore POWER SUPPLY).
Si possono anche usare tre coppie di cavi.
Trinn 3: USB
Collegare un comune cavo usb direttamente alla porta USB di Arduino.
Trinn 4: DRIVER DEI MOTORI PASSO-PASSO
(CONNETTORI DA M1 A M7)
Usare il cavo a quattro fili per I segnali rispettivamente:
Connettori Y1 (M1) e Y2 (M2): cavi dei driver dei 2 motori sull’asse Y.
Connettori Z1 (M3), Z2 (M4), Z3 (M5), Z4 (M6): cavi dei driver dei 4 motori asse Z.
Connettori X1 (M7): driver for motor asse X.
Seguite questo tabella per il collegamento dei cavi dei driver:
Serigrafia su scheda --- Colore
5V ---------------------- Rosso
PUL --------------------- Verde
DIR --------------------- Giallo
NO ---------------------- Blu
Sono I connettori destinati ai vari driver e possono essere cablati con filo da 0, 5 mm2.
E’bene che il filo non sia avvolto a spirale (twistato) sulle 4 connessioni relative ad ogni driver.
La capacità di pilotaggio dei vari assi è espressa dalla seguente tabella:
Asse -Connettori - Capacità di pilotaggio
X --------- M7 -------------- 1 sjåfør
Y ------- M1, M2 ----------- 2 sjåfør
Z ---- M3, M4, M5, M6 ----- 4 driver
Trinn 5: FINECORSA (END-STOP)
Usare il cavo a due fili per collegare I finecorsa rispettivamente:
Connettore X-MIN (M9) og X-MAX (M10): finecorsa asse X minimo e massimo.
Connettore Y-MIN (M11) og Y-MAX (M12): finecorsa asse Y minimo e massimo.
Connettore Z-MIN (M13) og Z-MAX (M14): finecorsa asse Z minimo e massimo.
Trinn 6: ESTRUSORE
Il gruppo estrusore comprende diversi cavi:
Connettore ESTRUSORE (M8): Cavo a quattro fili del motore passo-passo dell’estrusore.
Connettore RISC (M15): Cavo a due fili dell’elemento riscaldante.
Connettore TERM (M18): Cavo a due fili del termistore.
Connettore VENT (M16): Cavo a due fili della ventola (rispettare la polarità).
Trinn 7: MOTORE ESTRUSORE (CONNETTORE M8)
Questo connettore trasferisce gli impulsi di comando al motore passo-passo dell’estrusore.
Dovendo sopportare circa 1 A di corrente per ogni pin è bene sia cablato con fili non inferiori ad 1 mm2 (18 AWG).
Se la lunghezza del cavo eccede 1m è nødvendario aumentare la sezione a 1, 2 mm2.
Trinn 8: ELEMENTO RISCALDANTE
(CONNETTORE M15)
Il connettore portal’alimentazione a 12 VDC sulla resistenza di riscaldamento dell’estrusore.
I fili devono avere sezione di almeno 1, 5 mm2. L'abilitazione è segnalata dal LED rosso.
Trinn 9: TERMISTORE (CONNETTORE M18)
Il connettore raccoglie le connessioni del termistore presente all’interno dell’estrusore.
E’importante che, nell’eventualità una connessioneuscente dal termistore sia connessa direttamente alle parti metalliche, essa sia collegata sul pin di destra (se visto anteriormente).
Il pin di destra è collegato a massa ed è differibile nel disegno generale poiché ha la piazzuola quadrata.
Nel dubbio, è bene accertarsi se uno dei fili relativi al termistore abbia veramente una connessione diretta sulle parti metalliche (estrusore) e, in tal caso, procedere come indicato.
Trinn 10: VENTOLA ESTRUSORE (CONNETTORE M16)
Questo connettore comanda, en mezzo -programvare, la ventola presente sull’estrusore.
I fili possono essere di sezione 0, 5 mm2.
L’abilitazione di tale ventola è segnalata dal LED verde.
Trinn 11: SERVIZI (CONNETTORE M17)
Vi presenterer 12 VDC di servizio per una massima corrente prelevabile pari a 0, 4 A.
La polarità è segnata con il simbolo “+” sulla serigrafia.
A questo morsetto possono collegarsi eventuali ventole non comandate dal software (semper attive) anche destinate al raffreddamento degli alimentatori esterni.
Trinn 12: DISPLAY LETTORE DI SD (EXP1 E EXP2)
I connettori hano il compito di collegare il gruppo display-encoder alla scheda.
Collegare il display 12864 tramite I suoi cavi piatti a 10 fili.
Collegare il primo cavo al connettore EXP1 og il secondo cavo al connettore EXP2.
Rispettare su entrambi il verso giusto orientando la tacchetta presente sul connettore del cavo verso la cava presente sul connettore sulla scheda.
ATTENZIONE! Un’errata disposizione degli stessi (possono prestarsi facilmente ad essere invertiti fra loro) può causare danniirreversibili.
La massima lunghezza del flat-cable non deve superare I 25cm.
Trinn 13: SCHEDA ALIMENTATORE
CONNETTORE ALIMENTAZIONE AC
IN INGRESSO DA RETE ELETTRICA
Presente sul pannello frontale, fornisce l’alimentazione AC sia alla scheda che agli alimentatoriesterni.
Può essere cablato con spina femmina per vaschetta tipo IEC, di comune reperibilità. Il cavo non deve avere sezione inferiore a 1, 2 mm2 e deve essere dotato di terra.
SI può usare a comune cavo for computer fissi 220VAC.
Prima di collegare il cavo assicurarsi che l’interruttore generale sia su OFF e che la scheda sia all’interno di un contenitore isolante in modo da proteggere.
Trinn 14: USCITA DC PER ALIMENTAZIONE
SCHEDA -KONTROLLER
Usare I cavi consigliati nella tabella in fondo a questo documento per collegare tra loro le due schede, Controller e Alimentatore.
Trinn 15: FILTRI RC
Collegare gli ingressi 220VAC dei due filtri RC con un comune cavo da monitor al connettore sulla scheda alimentatore di uscita 220VAC.
Ogni cavo deve avere tre conduttori:
Fase (marrone).
Neutro (blu).
Terra (verde e giallo).
Gli ingressi del filtro 1 e filtro 2 possono essere collegati in parallelo.
Trinn 16: COLLEGAMENTI ALIMENTATORI ESTERNI
CONNETTORE ALIMENTAZIONEAC I USCITA
Esso è presente sul pannello frontale.
Trattasi del connettore che riporta la rete a 220VAC sugli alimentatori esterni.
Può essere cablato con spina maschio per vaschetta tipo IEC, di comune reperibilità.
Il cavo non deve avere sezione inferiore a 1, 2mm2 e deve essere dotato di terra.
Collegare l’uscita 220VAC dei filtri RC con quattro comuni cavi per impianti elettrici ai quattro alimentatori esterni: Uscita dal Filtro 1: alimentatore 1 e 2.
Uscita dal Filtro 2: mat 3 og 4.
Ogni cavo deve avere tre conduttori:
Fase (marrone).
Neutro (blu).
Terra (verde e giallo).
Trinn 17: BASSA TENSIONE (DC)
Usare un cavo a due fili per ogni driver rispettivamente (rispettare la polarità):
Alimentatore 1: Driver asse Z1 e Z2.
Alimentatore 2: Driver asse Z3 e Z4.
Alimentatore 3: Driver asse Y1 e Y2
Alimentatore 4: Driver asse X1.
Trinn 18: COLLEGAMENTI DEI DRIVER MOTORI PASSO-PASSO
Usare I cavia due fili provenienti dalle uscite DC degli alimentatori per le alimentazioni di ogni driver (positivo e negativo).
Brukeren kan hjelpe oss med å teste en kontroller for en driver jeg kan se.
Sui connettori dei driver effettuare I collegamenti e ponti come indicato in questo schema:
Trinn 19: Last ned Il Manuale Completo
Last ned komplett manuell
imaginbot.com/it/
Trinn 20: Marlin -fastvare
Trinn 21: Del CAD
Trinn 22: Schemi
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