Satura rādītājs:

DIY svēršanas mašīna: 8 soļi (ar attēliem)
DIY svēršanas mašīna: 8 soļi (ar attēliem)

Video: DIY svēršanas mašīna: 8 soļi (ar attēliem)

Video: DIY svēršanas mašīna: 8 soļi (ar attēliem)
Video: APbrīnojama DIY IDEJA DARBNĪCAM! BŪTU ZINĀTU Agrāk - TO IZDARĪJU UZREIZ ! 2024, Novembris
Anonim
DIY svēršanas mašīna
DIY svēršanas mašīna

Šodienas instrukcijā es jums parādīšu, kā izveidot vieglu, bet noderīgu svēršanas mašīnu. Tas ir ļoti jutīgs un precīzs līdz 3 gramiem. Maksimālais svars, ko tas var izmērīt, ir 20 kg, bet es arī parādīšu, kā bez piepūles izveidot tādu, kas var izmērīt līdz 150 kg.

Solis: skatieties video

Image
Image

Videoklipos ir detalizēti aprakstītas visas šī projekta veidošanai nepieciešamās darbības. Varat to noskatīties, ja vēlaties vizuālos materiālus, bet, ja vēlaties tekstu, veiciet nākamās darbības.

Arī tad, ja vēlaties skatīties projektu darbībā, skatiet to pašu videoklipu.

2. solis: iegūstiet detaļas

Ielādēt šūnu ar ADC: INDIA - https://amzn.to/2HQOpy0US - https://amzn.to/2rj2vlmUK -

TM1637 modulis: INDIJA - https://amzn.to/2rish8CUS -

Lielbritānija -

Arduino Pro Mini: INDIJA - https://amzn.to/2FAOfxMUS - https://amzn.to/2FAOfxMUK -

3. darbība: sagatavojiet pamatni

Sagatavojiet pamatu
Sagatavojiet pamatu
Sagatavojiet pamatu
Sagatavojiet pamatu

Es saņēmu sev 8 mm un 12 mm biezu saplāksni. Uz 8 mm saplākšņa es atzīmēju vienu kvadrātu 24x24 cm un otru kvadrātu 21x21 cm un pēc tam to izgriezu, izmantojot džiga zāģi. Uz slodzes mērierīces var atrast bultiņu, kas norāda virzienu, kādā jāpieliek spēks. Paturot to prātā, es uz lielākās saplākšņa plāksnes atzīmēju montāžas atveres. Skrūves manā slodzes kamerā nav identiskas, viena ir M5, bet otra ir M4. Es urbju caurumus, izmantojot montāžas urbi. Jūs varat redzēt, ka man ir atzīmēts plāksnes centrs, izmantojot zīmuli, lai iegūtu precizitāti. Es turēju mazāko plāksni virs lielākas plāksnes tā, lai tā būtu tās centrā, atstājot vienādu vietu uz visiem četriem stūriem, tad es to apgriezu un izveidoju vajadzīgo M4 caurumu uz mazākās plāksnes, izmantojot caurumu uz apakšējās plāksnes vadīt. Tad es pievelku M5 uzgriežņus un skrūves uz apakšējās plāksnes un piestiprinu pie tā vienu slodzes elementa galu. Labākais veids ir izmantot montāžas starplikas, bet es nevarēju tās atrast savā tuvumā, tāpēc es to darīju šādā veidā. Izmantojot to pašu metodi, es piestiprināju augšējo plāksni pie cita slodzes elementa gala un pievelciet to, izmantojot skrūvgriezi un deguna knaibles.

Šis solis ir svarīgs, jo viss stress ir jāizjūt tikai slodzes mērītājam, ja vēlamies pareizi izmērīt svaru.

Mērīšanas laikā plāksnēm jābūt pilnīgi horizontālām. Lai to panāktu, es izmantoju šo 1 collu biezo MDF kā šķēršļus un pielīmēju to, izmantojot kādu līmi, plāksnes apakšā. Es turēju kādu smagu svaru virs šķīvja un atstāju to cepties.

4. darbība: kalibrējiet HX711

Kalibrējiet HX711
Kalibrējiet HX711

Es pievienoju slodzes šūnu ADC, kā parādīts attēlā.

Pēc tam es pievienoju HX711 moduli Arduino (skat. Attēlu) un augšupielādēju šajā solī pievienoto kalibrēšanas skici Arduino. Atvēru seriālo monitoru, turēju uz plāksnes zināmu svaru un pamanīju rādījumus. Tas, kas mums jādara, ir noteikt mūsu slodzes kameras kalibrēšanas koeficientu, kas dod pareizus svara rādītājus uz slodzes mērītāja. Es izmantoju “a, s, d un f” un “z, x, c un v”, lai attiecīgi palielinātu vai samazinātu kalibrēšanas koeficientu (izlasiet komentārus skicē).

Kad sērijveida monitora rādījums atbilst zināmajam objekta svaram uz slodzes mērītāja, es apstājos, pierakstīju kalibrēšanas koeficientu un visu atvienoju.

5. darbība: pārbaudiet displeju

Pārbaudiet displeju
Pārbaudiet displeju

Ja jums ir jāpārbauda displejs, pievienojiet to Arduino (skatiet attēlu) un augšupielādējiet šajā solī pievienoto skici. Displejam vajadzētu skaitīt no 0 līdz 999 un pēc tam izdrukāt “GATAVS”.

6. solis: izveidojiet malas

Es izmērīju attālumu starp apakšējās plāksnes augšējo daļu un augšējās plāksnes augšpusi un noņēmu augšējo plāksni. Es atzīmēju četru stūru garumu un platumu, izmantojot izmērītos izmērus uz 12 mm saplākšņa, un pēc tam to sagriezu. Es padarīju priekšējo slīpi 45 grādos, lai, ievietojot displeju tur, būtu viegli nolasīt svaru. Aizmugurē es izgriezu kvadrātu mucas līdzstrāvas savienotājam.

Es urbju divus caurumus visās četrās lielākās plāksnes pusēs, kur man ir jānostiprina tikko sagrieztās malas. Tad es ieskrūvēju skrūves tieši saplāksnī ar malām apakšā, lai tās nostiprinātu savās vietās. Pagaidām es atstāju aizmuguri un vēlāk to novērsīšu.

7. solis: izveidojiet galīgos savienojumus un novietojiet visu vietā

Izveidojiet galīgos savienojumus un novietojiet visu savās vietās
Izveidojiet galīgos savienojumus un novietojiet visu savās vietās
Izveidojiet galīgos savienojumus un novietojiet visu savās vietās
Izveidojiet galīgos savienojumus un novietojiet visu savās vietās
Izveidojiet galīgos savienojumus un novietojiet visu savās vietās
Izveidojiet galīgos savienojumus un novietojiet visu savās vietās
Izveidojiet galīgos savienojumus un novietojiet visu savās vietās
Izveidojiet galīgos savienojumus un novietojiet visu savās vietās

Es izveidoju datu un pulksteņa savienojumus no abiem moduļiem uz Arduino. Vienmēr izmantojiet karstu līmi, lai stiprinātu savienojumus, pretējā gadījumā vads tiks atslābināts vai salauzts, ja rodas stress.

Lai sadalītu jaudu, es pielodēju divus vara vadus pie nelielas perforācijas plāksnes, un es tieši tajā savienošu moduļu un Arduino strāvas un zemējuma vadus. Kamēr es biju pie tā, es arī pielodēju līdzstrāvas mucas savienotāja pozitīvo un zemēto pie vara vadiem. Pirms doties tālāk, augšupielādējiet pēdējo skici Pro Mini.

Es lodēju HX711 Vcc un zemi no galvenes augšdaļas līdz sadales panelim, un es savienoju displeja moduļa Vcc un zemi ar HX711, izmantojot sieviešu galvenes. Tādā veidā abi moduļi ir pievienoti barošanas avotam. Arduino es izmantoju citu sieviešu galvenes komplektu un pielodēju to izplatīšanas panelī.

Kad visi savienojumi tika veikti, es ķēdē izmantoju 5 voltus no adaptera, un viss darbojās labi. Var novērot dažas svārstības. Tie ir saistīti ar barošanas avotu. Jo tīrāks ir barošanas avots, jo mazākas būs svārstības. Tas bija vēl vairāk, kad es baroju ķēdi, izmantojot Arduino barošanas avotu, bet, šķiet, izmantojot adapteri, svārstības tiek samazinātas. Tāpēc pārliecinieties, ka izmantojat tīru barošanas avotu, jo rādījumu vidējā aprēķināšana vai kondensatora pievienošana nepalīdzēs. Labākā metode ir izmantot atsevišķu lineāro sprieguma regulatoru HX711 modulim.

Izmantojot karstu līmi, es visu nostiprināju, paturot prātā, ka tie netraucēs, ja augšējā plāksne uz leju nokritīs uz tā esošā svara dēļ, un pēc tam es pieskrūvēju augšējo plāksni vietā, pārliecinoties, ka stūri nesaskaras. apmierināts, es pielīmēju mucas savienotāju savā vietā un arī nostiprinu aizmuguri, izmantojot kādu karstu līmi. Man vajadzēja izmantot skrūves, bet arī tas darbojas.

Tomēr paturiet prātā vienu lietu, ieslēdzot to, pārliecinieties, ka uz šķīvja nav svara, jo tas novedīs pie nepareiziem rādījumiem. Vispirms ieslēdziet to, pēc tam ievietojiet svaru, kuru vēlaties izmērīt

8. solis: Gatavs

Gatavs!
Gatavs!
Gatavs!
Gatavs!

Tātad, tagad jums ir paštaisīta svēršanas mašīna, kas ir diezgan precīza un vairāk nekā pietiek hobija vajadzībām.

Ja jums patika šis projekts, apsveriet iespēju abonēt mūsu Youtube kanālu.

Paldies, ka lasījāt, tiekamies nākamajā pamācībā.

Ieteicams: