Tabla de contenido:
- Suministros
- Paso 1: diseñe los componentes
- Paso 2: preparar el solenoide
- Paso 3: agregue el diodo UF4007
- Paso 4: ¡Verifique sus conexiones de diodos
- Paso 5: Conecte la fuente de alimentación del solenoide
- Paso 6: cablee el Arduino (versión de bajo consumo)
- Paso 7: cablee el Arduino (versión de alta potencia)
- Paso 8: Cargue el código
- Paso 9: ¡Una demostración rápida
Video: Guía de uso del kit de controlador de solenoide Sol-EZ: 9 pasos
2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificación: 2024-01-30 08:41
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: ESTA ES UNA GUÍA DE USO PARA UN PRODUCTO: EL KIT DE CONTROLADOR DE SOLENOIDE SOL-EZ. ESTE NO ES UN PROYECTO DE BRICOLAJE
¿Qué es el kit de controlador de solenoide Sol-EZ?
En resumen, los juegos de controladores de solenoides Sol-EZ son juegos que simplifican enormemente el uso de solenoides al combinar los componentes discretos en un formato de módulo. Para servir a los diversos tipos de solenoides en el mercado y sus diferentes requisitos de potencia, el kit de controlador de solenoide Sol-EZ se ha puesto a disposición en versiones de alta y baja potencia. El Sol-EZ debe ser compatible con cualquier microcontrolador o computadora de placa única con E / S digital y un voltaje de operación de al menos 3.3V.
Puede comprar el kit de controlador de solenoide Sol-EZ a través de Tindie aquí:
Este instructivo le enseñará cómo comenzar con el kit de controlador de solenoide Sol-EZ. ¡Vamos
Suministros
Dependiendo de la versión de su kit, debería recibir:
Kit de controlador Sol-EZ de bajo consumo: 1 módulo MOSFET IRF520
1 x diodo UF4007
O
Kit de controlador Sol-EZ de alta potencia:
1 x módulo MOSFET IRF5305S
1 x diodo UF4007
También necesitará algunos elementos para comenzar:
- Un Arduino o algún otro microcontrolador (usamos un Arduino Nano en este tutorial)
- Una placa de pruebas
- Cables de puente
- Un solenoide
- Una fuente de alimentación adecuada para el solenoide
Paso 1: diseñe los componentes
Coloca los componentes en tu protoboard. Necesitará su controlador, solenoide y microcontrolador Sol-EZ para comenzar.
Paso 2: preparar el solenoide
Si su solenoide se puede conectar directamente a un terminal de tornillo, omita este paso. De lo contrario, deberá adaptar el conector de su solenoide para poder usarlo con el controlador Sol-EZ. En nuestro caso, simplemente usamos cables de puente enchufados en los extremos de los conectores JST de nuestros solenoides.
Paso 3: agregue el diodo UF4007
IMPORTANTE: ASEGÚRESE DE QUE EL DIODO ESTÉ EN LA ORIENTACIÓN CORRECTA Y EN EL LADO DE SALIDA DEL CONTROLADOR ANTES DE PASAR AL SIGUIENTE PASO. EL LADO DEL DIODO CON LA BANDA DE PLATA DEBE CONECTARSE AL LADO POSITIVO DE LA SALIDA DEL CONDUCTOR SOL-EZ !!!!!!!
Versión de bajo consumo:
- Doble las patas del diodo UF4007 incluido en su kit de manera que conecte los terminales de tornillo de salida de su controlador Sol-EZ juntos.
- Los terminales de tornillo de salida del controlador Sol-EZ se indican con V + y V-.
- Desatornille ambos terminales de tornillo en el lado de salida.
- Conecte el diodo en ambos terminales de tornillo de manera que el lado con la banda plateada esté conectado a la salida positiva (V +) del controlador Sol-EZ y el lado del diodo sin la banda plateada esté conectado a la salida negativa (V-) del controlador Sol-EZ.
- Conecte el positivo de su solenoide a V + y el negativo a V- y luego apriete los tornillos en los terminales de tornillo.
Versión de alta potencia:
- Doble las patas del diodo UF4007 incluido en su kit de manera que conecte los terminales de tornillo de salida de su controlador Sol-EZ juntos.
- La flecha blanca del controlador Sol-EZ apunta hacia sus terminales de tornillo de salida.
- Desatornille ambos terminales de tornillo en el lado de salida.
- Conecte el diodo en ambos terminales de tornillo de manera que el lado con la banda plateada esté conectado a la salida positiva (+) del controlador Sol-EZ y el lado del diodo sin la banda plateada esté conectado a la salida negativa (-) de el controlador Sol-EZ.
- Conecte el positivo de su solenoide a + y el negativo a - luego apriete los tornillos en los terminales de tornillo
Paso 4: ¡Verifique sus conexiones de diodos
IMPORTANTE:
- ASEGÚRESE DOBLEMENTE DE QUE EL DIODO ESTÉ EN LA ORIENTACIÓN CORRECTA Y EN EL LADO DE SALIDA DEL CONTROLADOR ANTES DE PASAR AL SIGUIENTE PASO.
- EL LADO DEL DIODO CON LA BANDA DE PLATA DEBE CONECTARSE AL LADO POSITIVO DE LA SALIDA DEL CONDUCTOR SOL-EZ
Paso 5: Conecte la fuente de alimentación del solenoide
IMPORTANTE: ASEGÚRESE DE QUE SU FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÉ CONECTADA CORRECTAMENTE. POSITIVO EN EL SUMINISTRO DE ENERGÍA A POSITIVO EN EL CONTROLADOR SOL-EZ Y NEGATIVO EN EL SUMINISTRO DE ENERGÍA A NEGATIVO EN EL CONTROLADOR SOL-EZ !!!!!!!
Conecte la fuente de alimentación de su solenoide a la entrada del controlador Sol-EZ.
Versión de bajo consumo:
- Los terminales de tornillo de entrada del controlador Sol-EZ se indican con VIN y GND.
- Desatornille ambos terminales de tornillo en el lado de entrada.
- Conecte el positivo de su fuente de alimentación al VIN y el negativo a GND y luego apriete los tornillos en los terminales de tornillo.
Versión de alta potencia:
- La flecha blanca del controlador Sol-EZ apunta en dirección opuesta a sus terminales de tornillo de entrada.
- Desatornille ambos terminales de tornillo en el lado de entrada.
- Conecte el positivo a + y el negativo a - de su fuente de alimentación en el lado de entrada, luego apriete los tornillos en los terminales de tornillo.
Paso 6: cablee el Arduino (versión de bajo consumo)
La versión de bajo consumo del controlador Sol-EZ requiere dos conexiones a su microcontrolador para usarlo (la tercera conexión es completamente innecesaria).
Son los siguientes:
SIG a un pin digital en su microcontrolador (usamos D3 en el Arduino Nano en este caso)
VCC es completamente innecesario (no está conectado a nada en la placa)
GND al pin de tierra de su microcontrolador.
Paso 7: cablee el Arduino (versión de alta potencia)
La versión de alta potencia del controlador Sol-EZ también requiere dos conexiones a su microcontrolador para usarla.
Son los siguientes:
+ a un pin digital en su microcontrolador (usamos D3 en el Arduino Nano en este caso)
- al pin de tierra de su microcontrolador.
Paso 8: Cargue el código
Su código variará según su microcontrolador o computadora de placa única, pero puede encontrar el código Arduino a continuación. Esencialmente, el solenoide se activará cuando su salida sea ALTA y se apagará cuando su salida sea BAJA.
El código se puede encontrar a continuación:
github.com/Jonesywolf/Sol-EZ
Paso 9: ¡Una demostración rápida
Ahora que su kit de solenoide Sol-EZ está en funcionamiento, ¡es hora de una demostración!
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