תוכן עניינים:
וִידֵאוֹ: בודק דחיסת מנוע סיבובי TR-01 DIY: 6 שלבים (עם תמונות)
2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:12
החל משנת 2009, ה- TR-01 המקורי v1.0, v2.0 ו- v2.0 מארו מ- TwistedRotors קבעו את הסטנדרט לבודקי דחיסת מנוע סיבוביים ביד, דיגיטליים. ועכשיו אתה יכול לבנות משלך!
לשנת 2017, לכבוד יום השנה ה -50 למנוע הרוטרי של מאזדס והשנה ה -20 ל- SevenStock, אני מוציא גרסת DIY של ה- TR-01. הוא מבוסס על קו Arduino הפופולרי ביותר של לוחות מיקרו-בקר וסופר קל לבנייה. יש גם טווח מחירים רחב של מתמרי לחץ נתמכים, כך שתוכל להפוך את הבוחן הזה למשתלם ככל שתרצה.
כדי לתכנת את הבודק שלך תשתמש ב- Arduino IDE. אני מספק את הקוד כאן ללא כל רישוי או תשלום. תהנה! אל תהסס להוסיף תכונות ולשנות אותן בכל דרך שתרצה. הדבר היחיד שאני מבקש הוא שתשתף את הקוד והרעיונות שלך עם הקהילה.
שלב 1: כלים
- מלחם
- לְרַתֵך
- מפתחות
- RTV
- סרט צינור טפלון
- מחשב עם Arduino IDE מותקן (Arduino - תוכנה)
שלב 2: חלקים
להלן רשימת החלקים שתזדקקו להם. אלה ההמלצות האישיות שלי אבל אני גם מפרט אפשרויות זולות יותר. אינך צריך להשתמש בקישורים שאני מספקת, תוכל לרכוש פריטים אלה מכל מקום.
ארדואינו
-
מוּמלָץ:
- Arduino Pro Mini 5v - Sparkfun
- כבל FTDI 5v - Sparkfun
- התנתקו מכותרות זכר ישרות - Sparkfun
-
זוֹל:
- Arduino Pro Mini 5v Knockoff - eBay
- PL2303HX USB לכבל סידורי - eBay
מתמר לחץ (אספקת 5v, 0.5v-4.5v-> 0-200psi בקנה מידה) ומתאם מצת
-
מוּמלָץ:
- חיישן מסדרת Honeywell PX2 - Mouser
- מחבר צמה - באלנג'ר מוטורספורט
- מצת שאינה מעוררת מושב אטם 14 מ"מ ארוך טווח (דורמן עזרה! מספר חלק 42004) - אמזון
- טבעת O 2.4 מ"מ רחבה, 11.3 מ"מ מזהה, 16.1 מ"מ OD-מקמאסטר-קאר
-
זוֹל:
- חיישן ומחבר צמה - eBay
- 1/4 "NPT זכר ל- 1/8" מתאם נקבה NPT - אמזון
- מצת מושב אטם 14 מ"מ שאינו מעורר (דורמן עזרה! מספר חלק 42000) - אמזון
- מבחר טבעות O - טבע הובלה
שלב 3: בנה אותו
עכשיו הגיע הזמן לעשות הלחמה קטנה באלקטרוניקה. אני חושב שזהו פרויקט פנטסטי למתחילים, אבל אם מעולם לא הלחתת שום דבר, אולי כדאי שתעיין במדריך זה של האנשים הנהדרים ב- Sparkfun.
ראשית אתה בונה את הבוחן. תתחיל בהלחמת סיכות הכותרת בזווית ישרה ל- Arduino Pro Mini שלך. כך מתחבר כבל ה- USB הטורי FTDI. כעת הלחם את מחבר החיישן ל- Arduino. השתמש בתמונות (pinout חיישן ומחבר) כדי לקבוע את החיווט. יש לחבר את החוט המסומן "A" לסיכת "GND" (הארקה) של הארדואינו, "B" מחובר ל- "VCC" (5v) ו- "C" יתחבר ל- "A0" (קלט אנלוגי 0, כלומר אפס).
בשלב הבא תבנה את מודול החיישן עצמו. אם אתה משתמש בחיישן Honeywell המומלץ, זה פשוט כמו לשים חרוז של איטום RTV לאורך כל החוטים של החיישן ולאחר מכן להשחיל אותו אל תוך הצית. הדק את השניים יחד עם מפתחות הברגים ולאחר מכן נגב את ה- RTV העודף שנסחט החוצה. הניחו בצד והניחו לו לרפא למשך 24 שעות לפחות.
אם אתה משתמש בחיישן eBay הזול יותר (או בחיישן אחר עם קצה NPT בגודל 1/8 אינץ '), יהיה עליך להשחיל את מתאם NPT זכר 1/4 אינץ' ל- 1/8 אינץ 'נקבה על חיישן עם סרט טפלון ולאחר מכן RTV מצת הצינור הקצר עד קצה 1/4 אינץ '.
הוסף את טבעת O ואולי קצת צינורות חום וסיימת!
שלב 4: תכנת אותו
חבר את לוח Arduino למחשב שלך באמצעות כבל FTDI.
הורד את הקובץ המצורף TR01_OS_v01.ino ופתח אותו באמצעות Arduino IDE שלך.
בתפריט "כלים" ודא שבחרת את הלוח, המעבד והיציאה הנכונים. אם אתה משתמש ב- Arduino Pro Mini אז התמונה לדוגמא שלי תעבוד עבורך, פרט לכך שהיציאה שלך עשויה להיות שונה.
פתח את תפריט "סקיצה" ובחר "העלה".
שלב 5: השתמש בו
תרצה לפנות ל- FSM של המכונית הספציפית שלך כדי למצוא הוראות כיצד לבצע בדיקת דחיסה. באופן כללי, יהיה עליך לבטל את מערכת ההצתה והדלק שלך, להסיר את כל המצתים הנגררים ולאחר מכן להכניס מודול חיישן לחץ לחור המצת הנגרר של בית הרוטור לבדיקה.
לאחר התקנת החיישן, תחבר אליו את הבוחן ולאחר מכן תחבר את הבוחן למחשב באמצעות כבל FTDI.
פתח את Arduino IDE ובתפריט "כלים" בדוק שוב שהאפשרות "יציאה" נכונה ולאחר מכן לחץ על האפשרות "צג סידורי".
כאשר הצג נפתח יהיה עליך להגדיר את קצב השידור (הפינה השמאלית התחתונה) ל -19200 שידור. לאחר שתעשה זאת אתה אמור לראות את טקסט הפתיחה של "TR-01 קוד פתוח" ואז אתה מוכן להתחיל את הבדיקה.
סובב את המנוע וה- TR-01 שלך יציג את תוצאות בדיקת הדחיסה ואת הסל"ד המחושב בחלון "צג סידורי".
שלב 6: בונוס
להלן מספר עצות, המלצות ורעיונות:
- אני מעדיף את ה- Arduino Pro Mini בשילוב עם כבל "FTDI סידור TTL-232 USB" חוקי (Sparkfun או Adafruit) מכיוון של- FTDI יש אפליקציה שתאפשר לך לחבר את הבוחן לטלפון אנדרואיד שלך באמצעות מתאם USB OTG. אם זה לא בראש סדר העדיפויות עבורך, ניתן להשתמש בכל ארדואינו.
- כבל Adafruit FTDI סידורי TTL הוא הבחירה הטובה יותר מכיוון שמחברו כולל LED מובנה כך שתוכל לראות תקשורת טורית פעילה. קישרתי ל- Sparkfun בחלק החלקים כדי שתוכל לחסוך במשלוח.
- אתה אמור להיות מסוגל למצוא את מצת הציפורניים בכל חנות חלקי רכב שנושאת את עזרה דורמן! שורה של חלקים. כאן בארה"ב O'Reillys, Autozone וחלקי רכב מתקדמים כולם נושאים אותם.
-
כמה תכונות שאתה יכול להוסיף:
- בלוטות
- וויי - פיי
- מסך LCD
- מקרה
- מדפסת
- אני מתכוון להמשיך לעדכן את ההוראה והקוד הזה ככל שעובר הזמן. אני כנראה אוסיף תחילה תמיכה במסך LCD.
- אם אתה מעדיף פשוט לרכוש בודק דחיסת מנוע סיבובי באיכות גבוהה, אז אתה עדיין יכול להשיג את TR-01 v2.0 בארו מהאתר שלי. www. TwistedRotors.com
מוּמלָץ:
מנוע צעד נשלט על ידי מנוע צעד ללא מיקרו -בקר (V2): 9 שלבים (עם תמונות)
מנוע צעד מבוקר צעדים ללא מיקרו -בקר (V2): באחד ממדריכי ההוראות הקודמים שלי, הראיתי לך כיצד לשלוט במנוע צעד באמצעות מנוע צעד ללא מיקרו -בקר. זה היה פרויקט מהיר ומהנה אך הוא בא עם שתי בעיות שיפתרו במדריך זה. אז, שנינות
קטר דגם מבוקר באמצעות מנוע צעד - מנוע צעד כמקודד סיבובי: 11 שלבים (עם תמונות)
קטר דגם מבוקר באמצעות מנוע צעד | מנוע צעד כמקודד סיבוב: באחד מההנחיות הקודמות למדנו כיצד להשתמש במנוע צעד כמקודד סיבוב. בפרויקט זה, כעת נשתמש במנוע הצעד ההופך את המקודד הסיבובי לשליטה על קטר דגם באמצעות מיקרו -בקר ארדואינו. אז בלי fu
בודק מנוע DC וצעיר: 12 שלבים (עם תמונות)
בודק מנוע DC ומנוע צעדים: לפני כמה חודשים חבר שלי נתן לי כמה מדפסות הזרקת דיו שהושלכו ומכונות העתקה. הייתי מעוניין לקצור את יחידות מקור הכוח שלהן, כבלים, חיישנים ובעיקר מנועים. הצילתי את מה שיכולתי ורציתי לבדוק את כל האב
מנוע צעד מבוקר צעד מנוע - מנוע צעד כמקודד סיבובי: 11 שלבים (עם תמונות)
מנוע צעד מבוקר צעד מנוע | מנוע צעד כמקודד סיבובי: האם כמה מנועי צעד שוכבים ורוצים לעשות משהו? במדריך זה, בואו להשתמש במנוע צעד כמקודד סיבובי כדי לשלוט במיקום מנוע צעד אחר באמצעות מיקרו -בקר Arduino. אז בלי להתבטא יותר, בואו נגיד
בודק LED בודק הנוכחי: 4 שלבים (עם תמונות)
בודק נוכחי LED מוסדר: אנשים רבים מניחים שניתן להפעיל את כל הלדים באמצעות מקור חשמל קבוע של 3V. ללדים למעשה יש יחסי מתח זרם לא לינארי. הזרם גדל באופן אקספוננציאלי עם המתח המסופק. יש גם את התפיסה השגויה שכל הנורות של