Tabla de contenido:
- Paso 1: ESQUEMA UN BLOCCHI
- Paso 2: CONTROLADOR SCHEDA
- Paso 3: USB
- Paso 4: CONDUCTOR DEI MOTORI PASSO-PASSO
- Paso 5: FINECORSA (END-STOP)
- Paso 6: ESTRUSORE
- Paso 7: MOTORE ESTRUSORE (CONNETTORE M8)
- Paso 8: ELEMENTO RISCALDANTE
- Paso 9: TERMISTORE (CONNETTORE M18)
- Paso 10: VENTOLA ESTRUSORE (CONNETTORE M16)
- Paso 11: SERVIZI (CONNETTORE M17)
- Paso 12: MOSTRAR LETTORE DI SD (EXP1 E EXP2)
- Paso 13: SCHEDA ALIMENTATORE
- Paso 14: USCITA DC PER ALIMENTAZIONE
- Paso 15: FILTRI RC
- Paso 16: COLLEGAMENTI ALIMENTATORI ESTERNI
- Paso 17: BASSA TENSIONE (DC)
- Paso 18: COLLEGAMENTI DEI DRIVER MOTORI PASSO-PASSO
- Paso 19: Scarica Il Manuale Completo
- Paso 20: Firmware de Marlin
- Paso 21: Parti CAD
- Paso 22: Schemi
Video: Controlador Imaginbot Per Stampante 3D Da 1 Metro Cubo: 22 pasos
2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificación: 2024-01-30 08:40
Este controlador es un progettato para costruire una stampante 3D da un metro cubo comandando motori passo-passo di grosse potenze.
Paso 1: ESQUEMA UN BLOCCHI
Collegare I vari moduli che compongono il sistema rispettando questo schema allegato nella sezione SCHEMATICS (in fondo alla pagina).
Scarica il Manuale Completo
imaginbot.com/it/
Paso 2: CONTROLADOR SCHEDA
ALIMENTAZIONE DC
Usare un cavo a sei conduttori per collegare l’alimentazione della scheda controller (connettore POWER SUPPLY) alla scheda alimentatore (connettore POWER SUPPLY).
Si possono anche usare tre coppie di cavi.
Paso 3: USB
Collegare un comune cavo usb directamente al puerto USB di Arduino.
Paso 4: CONDUCTOR 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): cavi del driver del motore asse X.
Seguite questo tabella per il collegamento dei cavi dei driver:
Serigrafia su scheda --- Colore
5V ---------------------- Rosso
PUL --------------------- Verde
DIR --------------------- Giallo
ES ---------------------- 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 related ad ogni driver.
La capacità di pilotaggio dei vari assi è espressa dalla seguente tabella:
Asse-Connettori - Capacità di pilotaggio
X --------- M7 -------------- 1 controlador
Y ------- M1, M2 ----------- 2 controlador
Z ---- M3, M4, M5, M6 ----- 4 controladores
Paso 5: FINECORSA (END-STOP)
Usare il cavo a due fili per collegare I finecorsa rispettivamente:
Connettore X-MIN (M9) y X-MAX (M10): finecorsa asse X minimo e massimo.
Connettore Y-MIN (M11) e Y-MAX (M12): finecorsa asse Y minimo e massimo.
Connettore Z-MIN (M13) e Z-MAX (M14): finecorsa asse Z minimo e massimo.
Paso 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).
Paso 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 necessario aumentare la sezione a 1, 2 mm2.
Paso 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.
Paso 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 (visto anteriormente).
Il pin di destra è collegato a massa ed è distinguibile 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.
Paso 10: VENTOLA ESTRUSORE (CONNETTORE M16)
Questo connettore comanda, un software mezzo, la ventola presente sull’estrusore.
I fili possono essere di sezione 0, 5 mm2.
L’abilitazione di tale ventola è segnalata dal LED verde.
Paso 11: SERVIZI (CONNETTORE M17)
Vi sono presenti 12 VDC di servizio per una massima corrente prelevabile pari a 0, 4 A.
La polarità è segnata con il simbolo “+” sulla serigrafia.
Un questo morsetto possono collegarsi eventuali ventole non comandate dal software (semper attive) anche destinate al raffreddamento degli alimentatori esterni.
Paso 12: MOSTRAR LETTORE DI SD (EXP1 E EXP2)
Me conecté con el codificador de pantalla del grupo al conjunto de los datos.
Collegare il display 12864 tramite I suoi cavi piatti a 10 fili.
Collegare il primo cavo al connettore EXP1 e 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.
ATENZIONE! 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.
Paso 13: SCHEDA ALIMENTATORE
CONNETTORE ALIMENTAZIONE AC
EN 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 un comune cavo per 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.
Paso 14: USCITA DC PER ALIMENTAZIONE
CONTROLADOR SCHEDA
Usare I cavi consigliati nella tabella in fondo a questo documento per collegare tra loro le due schede, Controller e Alimentatore.
Paso 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 (azul).
Terra (verde e giallo).
Gli ingressi del filtro 1 e filtro 2 possono essere collegati en paralelo.
Paso 16: COLLEGAMENTI ALIMENTATORI ESTERNI
CONNETTORE ALIMENTAZIONEAC EN 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: alimentatore 3 y 4.
Ogni cavo deve avere tre conduttori:
Fase (marrone).
Neutro (azul).
Terra (verde e giallo).
Paso 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: Conjunto de controlador X1.
Paso 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).
Usare il cavo a quattro fili proveniente dalla scheda controller por I segnali di ogni driver.
Sui connettori dei driver effettuare I collegamenti e ponti come indicato in questo schema:
Paso 19: Scarica Il Manuale Completo
Scarica il manuale completo
imaginbot.com/it/
Paso 20: Firmware de Marlin
Paso 21: Parti CAD
Paso 22: Schemi
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