Hemlagad räknare för lindningsmaskin. Vindbromsa med egna händer

I många enheter hushållsprodukter och industriell automation av relativt senare år av utgåvor installerade mekaniska räknare. De är produkter på transportören, trådens varv i lindningsmaskiner etc. Vid misslyckande är det inte lätt att hitta en liknande räknare, det är omöjligt att reparera i avsaknad av reservdelar. Författaren föreslår att den mekaniska räknaren är elektronisk. Den elektroniska mätaren, som utvecklats på den ersättningsmekaniska, erhålls för svår, om du bygger den på låga och medelstora integrationschips (till exempel K176-serien, K561). Speciellt om ett reverseringskonto krävs. Och för att spara resultatet när strömmen är avstängd måste du ange ett backup-batteri.

Men du kan bygga en räknare i bara ett chip - en universell programmerbar mikrokontroller, som har en mängd olika kringutrustning och kan lösa ett mycket brett utbud av uppgifter. Många mikrokontrollers har ett speciellt område av minne - EEPROM. Data som är inspelade i den (inklusive under genomförandet av programmet), till exempel, det aktuella resultatet av kontot, sparas och efter att strömmen stängts av.

I den föreslagna mätaren användes Atdiny2313 Microcontroller från Almel AVR-familjen. I enheten implementerade ett reverseringskonto, resultatet av resultatet med utmatning av obetydliga

fucking på fyra sorter lED-indikator, lagra resultatet i EEPROM med avstängning. En analog komparator inbyggd i mikrokontroller används för att identifiera minskningen av matningsspänningen. Mätaren minns resultatet av kontot när strömmen är avstängd, återställer den när den är påslagen, och den mekaniska mätaren är utrustad med en återställningsknapp.

Counter Diagram presenteras i figuren. Sex portlinjer i (PV2-DV7) och fem portar av port D (PDO, PD1, PD4-PD6) används för att organisera en dynamisk indikering av kontotresultatet på HL1-LED. Samlarbelastningar av fototransistorer VT1 och VT2 är inbyggda i mikrokontroller och aktiverade motstånd som förbinder motsvarande slutsatser från mikrokontroller med dess strömkrets.

En ökning av ett resultat av ett konto N per enhet uppträder vid tidpunkten för avbrottet i den optiska kopplingen mellan strålningsdioden VD1 och VT1-fototranzistoren, som skapar en ökning i mikrokontroller INT0-ingången. Samtidigt bör INT1-ingångsnivån vara låg, det vill säga, den VT2 fototransistoren ska upplysa av den radiella dioden VD2. Vid det ökade nedgången vid ingången till INT1 på en låg nivå vid INT0-ingången kommer resultatet att minska med en. Andra kombinationer av nivåer och deras droppar vid ingångarna int0 och int1 är resultatet av kontot inte förändras.

När det nått det maximala värdet fortsätter 9999-kontot från början. Subtraktion av enheten från nollvärdet ger resultatet 9999. Om räkningskontot inte behövs kan du utesluta den emitterande dioddioden VD2 och VT2-fototranzistoren och anslut ingången på INT1-mikrokontroller med en delad tråd. Kontot kommer bara att öka.

Som redan nämnts är strömförsörjningsdetektorn den analoga komparatorn inbyggd i mikrokontrollern. Den jämför den ostabiliserade spänningen vid utgången från likriktaren (VD3-diodbro) med en stabiliserad vid utgången från den integrerade stabilisatorn DA1. Programmet kontrollerar cykliskt tillståndet för komparatorn. Efter att ha kopplat på mätaren från nätverket faller spänningen på kondensatorn hos filtermataren C1 och den stabiliserade en under en stund är oförändrad. Motstånd R2-R4 väljs så. att tillståndet för komparatorn i denna situation varierar motsatsen. Hitta det, programmet har tid att spela in det aktuella resultatet av kontot i EEPROM-mikrokontroller före driften av dess funktion på grund av avstängningen. Med den efterföljande införandet kommer programmet att läsa numret som spelats in i EError och visar det på indikatorn. Kontot kommer att fortsätta från detta värde.

På grund av det begränsade antalet mikrokontrollers slutsatser för att ansluta SB1-knappen som nollställer räknaren tjänar utmatningen 13 som en inverterande analog ingång av komparatorn (AIM) och samtidigt - "Digital" PB1-ingång. Spänningsdelare (R4, R5-motstånd) Här är nivån som uppfattas av mikrokontrollern är inställd som hög logisk när du trycker på SB1-knappen blir den låg. Detta påverkar inte komparatorns tillstånd, eftersom spänningen vid ingången till AIN0 fortfarande är större än på AIN1.

När SB1-knappen trycks visas programmet "minus" -indikatorn i alla utsläpp, och efter att dess frisättning börjar kontot från början. Om när knappen trycks in, stäng av mätkraften, det aktuella resultatet spelas inte in i EEPROM, och det lagrade värdet kommer det att förbli detsamma.

Programmet är konstruerat på ett sådant sätt att det är lätt att anpassa sig till räknaren med andra indikatorer (till exempel med vanliga katoder), med en annan ledning av det tryckta kretskortet etc. Liten programkorrigering kommer också att krävas vid användning av a Kvartsresonator till frekvensen, som skiljer sig i mer än 1 MHz från det angivna.

Vid källspänningen 15 V, spänningen på kontakterna 12 och 13 hos mikrokontrollerpanelen i förhållande till den totala ledningen (kontakt 10). Den första måste ligga i intervallet 4 ... 4,5 V, och den andra är mer än 3,5 V, men mindre än den första. Därefter reduceras källspänningen gradvis. När det faller till 9 ... 10 V bör skillnaden mellan spänningsvärden på kontakter 12 och 13 bli noll och sedan ändra tecknet.

Nu kan du ställa in den programmerade mikrokontroller i panelen, anslut transformatorn och skicka in en nätverksspänning på den. Efter 1,5 ... 2 C måste du klicka på SB1-knappen. Ett nummer 0 kommer att visas på mätindikatorn. Om ingenting visas på indikatorn, kontrollera spänningsvärdena vid AIN0.AIN1-mikrokontrolleringångarna. Den första måste vara mer än den andra.





När räknaren är framgångsrikt lanserad, återstår det att kontrollera det korrekta kontot, växelvis skuggning fototransistorer ogenomskinliga för IR-strålkastare. För större kontrast Indikatorerna är önskvärda att stänga filtret från det röda organiska glaset.



Fortfarande om någon kommer att samla räknaren på Atiny2313 utan kvarts,
Fuum jag programmerade så



källa asm.
Firmware

I amatörpraxis är det ofta nödvändigt att vinda / spola tillbaka olika lindningar av transformatorer, chokes, reläer, etc.
När du utvecklar den här maskinen höjdes följande uppgifter:

1. Små dimensioner.
2. Slät start av spindeln.
3. Räkna till 10 000 varv (9999).
4. Lindning med automatisk trådläggning. Stackningssteg (tråddiameter) 0,02 - 0,4 mm.
5. Möjligheten att blåsa sektionslindningarna utan omkonfiguration.
6. Möjligheten att fixera och lindningsramar utan ett centralt hål.

Bild 1.
Utseendet på lindningsmaskinen.

Sammansättningen av lindningsmaskinen.

1. Matningsspole (spole med tråd).
2. Vridning (bromsmekanism).
3. Stepper Engine Centering Reels.
4. Bollmöbelguider.
5. Gardin av optiska sensorer av mekanismen i mitten av rullen.
6. Positioner rörelseknapp till en annan sektion när lindning av sektionslindningar.
7. Knappar Manuell växlingsriktning.
8. LED-riktning.
9. Stepper Engineer Motor.
10. Skyddar optiska sensorer av lindningsgräns.
11. Positionskruv.
12. Kula möbelguider.
13. Tvättad spole.
14. Vindmotor.
15. Toppräknare.
16. Inställningar.
17. Optisk synkroniseringssensor.
18. Hastighetsregulator.

Enhet och användningsprincip.

Matar knut.

Matningsnoden är utformad för att fästa spolarna på den med en tråd, olika mängder och säkerställa spänningen på tråden.
Den innehåller en mekanism för fastsättning av bobin och mekanismen hos axeln till axeln.

Figur 2.
Matar knut.

Lödning.

Utan att utföra matningsspolen, fungerar inte lindning av ledningarna på ramarna och högkvalitativ lindning. Filtband "2", saktar trumman "1". Vrid spaken "3", sträcker våren "4" - justering av bromsens kraft. För en annan tjocklek på tråden är dess slow motion konfigurerad. Här används färdiga delar av en videobandspelare.

Figur 3.
Tvättmedelmekanism.

Centrum för spolar.

Små maskindimensioner och plats i omedelbar närhet, täckta spole- och matningsrullar med tråd, som krävdes för att införa en ytterligare mekanism för att centrera matningsrullen.


Figur 4, 5.
Centreringsmekanism.

Vid lindning av spolen verkar ledningen med rullar på "5" gardinen, formen av "gaffel" och steppmotor "3", genom en växellåda med division 6 och ett tandbälte, längs rullguiden "4", skiftar automatiskt rullen i önskad riktning.
Således är tråden alltid i mitten, se figur 4, fig 5:

Figur 6.
Sensorer, bakifrån.

Sammansättning och enhetssensorer.

19. Optiska sensorer av mitten av Bobin centrum.
5. Slutartid överlappande sensorer av mekanismen i mitten av spolen.
20. Gardiner överlappande positioner Direktörsgivare.
21. Optisk positioneringsriktningsväxlar.

Positioner.

Gardiner "20" ris. 6 - Lindningsgränsen är inställd. Stegmotor, flyttar stapelmekanismen tills gardinen blockerar en av sensorerna "21". 6, varefter riktningen för läggning förändras.
När som helst kan du ändra läggningsriktningen med "1" -knappen. 7.

Figur 7.
Stapling.

Rotationshastigheten för stegmotorn "9" ris. 7, synkroniserad med användning av "10" -sensorn "11" Figur 8, med rotation av spolen täckt och beror på diametern på den tråd som är installerad i menyn. Diametern på ledningen kan visas 0,02 - 0,4 mm. Använda handtaget "8" ris. 7, du kan flytta hela positionern till sidan, utan att ändra de lindande gränserna. Således kan du blåsa en annan sektion i multisektiva ramar.

Figur 8.
Opht.

Positionerns och proprietärens sammansättning (fig 7-8).

1. Handväxlingsknappar för läggningsriktning.
2. LED-riktning.
3. Gardiner överlappande positioner Direktörsgivare.
4. Linjärt lager.
5. Caproolonmutter.
6. Ledande skruv. Diameter 8mm, trådsteg 1,25 mm.
7. Bollmöbelguider.
8. Positioner rörelseknapp till en annan sektion när lindning av sektionslindningar.
9. Stepper Motor.
10. Optisk synkroniseringssensor.
11. Disk, överlappande synkroniseringssensor. 18 slitsar.

Mottagningsknut.

Figur 9.
Mottagningsknut.


Figur 10, 11.
Mottagningsknut.

1. Toppräknare.
2. Collector höghastighets motor.
3. Växelväxel.
4. Knapp "Återställräknare".
5. Snabbjustering.
6. Byt "Startlindning".
7. Fäst sårspolen.

Rotationen av spolen är täckt, alstrar en kollektor med hög vridmotor genom en växellåda.
Växellådan består av tre kugghjul med en gemensam division 18. Detta ger det nödvändiga vridmomentet på små varv.
Justering av motorvarvtalet görs genom att ändra spänningen.


Figur 12, 13.
Fäst en ram med ett hål.

Med konstruktionen av mottagningsnoden kan du fixa hur ramarna har ett centralt hål och ramar, sådana hål som inte har, vilket är tydligt synligt på ritningarna.


Figur 14, 15.
Fastsättning av ramen för ett hål med ett hål.

Elektrisk krets.

Figur 16.
Elektriskt diagram över en lindningsmaskin.

Alla processer på maskinen, styr mikrokontroller PIC16F877.
Indikation av antalet vändningar och diameter visas på LED-lampan fyra signalindikatorn. När "D" -knappen trycks ned visas trådens diameter, med ett tryckt antal varv.
För att ändra tråddiametern trycker du på knappen "D" och knapparna "+", "-" för att ändra värdet. Det inställda värdet sparas automatiskt i EEPROM. Zerro-knapp - Återställräknare. "ISCP" -kontakten tjänar till att programmera mikrokontroller.

P.S. Ritningarna av den mekaniska delen existerar inte, eftersom anordningen gjordes i ett fall, och konstruktionen bildades under monteringsprocessen.
I denna design användes element och noder (inte märkning) från videoinspelare och skrivare i demonteringen.
I inget fall insisterar jag inte på den exakta repetitionen av denna design, men bara som i användningen av några noder från det i dina strukturer.
Upprepande denna apparat Kanske erfarna radioamatörer som har färdigheter att arbeta med mekanik och kapabel att ändra designen under sina egna mekaniska delar.
Den mekaniska delen kan implementeras annorlunda.
Växellådor på motorer, kan vara med en annan division.

Kritiska element:

För att programmet ska kunna fungera korrekt måste du följa ett antal villkor, nämligen;
Optisk sensor "17" Figur 1. Kan vara en annan design, men var noga med att 18 hål.
Positionskruv, var noga med att steg 1,25 mm - det här är ett standardsteg för en skruv med en diameter av 8 mm.
Stepper Motioner Engine 48 Steg / Omsättning, 7.5 grader / Steg - Det här är de vanligaste motorerna i kontorsutrustningen.

Maskindemonstrationsrulle:

Nedan i bilagan (i arkivet) samlas alla nödvändiga filer och material för montering av lindningsmaskinen.
Om någon har några frågor om montering och anpassning av några frågor, fråga dem på forumet. Om möjligt kommer jag att försöka svara och hjälpa.

Jag önskar alla lycka till i kreativitet och allt det bästa!

Arkivera "Winding Machine". "

Och ingenting har inte tänkt, tills jag fick mitt öga någon okomplicerad räknebar enhet. Det faktum att det ska anpassas för att beräkna antalet ledningar av ledningarna på transformators spole - tvivel är inte föremål för, eftersom det inte finns något nöje än att göra en sak, tänka på en annan. Men att vara i ett tillstånd av fullständig koncentration (Akin trans) Och samtidigt räknar tamburin varv, är det möjligt? Och det är inte svårt att anpassa sig. Precis som att hitta samma slätt eller liknande det. Olika räknare är nu, men även felaktiga kommer att passa. Dessutom, i början bör det vara försiktig, kom ihåg den ömsesidiga platsen för detaljerna (och det är bättre att ta en bild av allt) "att gråta" och kasta ut alltför mycket.

Så, från det interna innehållet, lämnar vi digitala hjul, växelväxlar, axlar för att plantera dem och axelhållare som samlar "på platsen" (när de stod före demontering). Axeln i det vänstra racket är önskvärt att limas. På digitala hjul, nära centralt hål Det finns ytterligare en - hjulet sätts på hälen (slät och elastisk tråd, som tas bort innan du installerar locket). Utan denna hjälpare kommer ingenting att komma. Samtidigt, innan du monterar det andra racket, glöm inte att bära på drivhjulet på gummi passion (bättre platt) lämplig längd.


I bottendelen och i locket, i mitten, gör vi genom hål (till exempel med en diameter av 3 mm) för ytterligare fästning med en mutter med en mutter. Det är nödvändigt, för när det gäller operationsprocessen kommer en hjärnskakning att vara närvarande, där vi alla samlade kommer att ständigt falla ifrån varandra (verifierade). Också i kåpan görs bredden något mindre (för att inte flyga passionen) det ledande digitala hjulet och längden genom hela locket. Du kommer inte att vara överflödig - två hål i kepsens sidovägg, de kommer att vara användbara när de installerar det på plats, för det är nödvändigt att få de övre slitsarna på racken till lämpliga spår (förresten, vänster och Höger olika storlekar är inte förvirrad) inuti locket. Det är genom dem med en skruvmejsel och direkt. I den nedre enheten måste du tillhandahålla ett par hål för fastsättning med skruvar eller skruvar av hela den redan monterade konstruktionen till lindningsanordningen.


Som på vilken plats som ska bifogas är den sammansatta räknaren till lindningsanordningen fullständig kreativitetsfrihet. Men deras arbetsförbindelse är att:


Lindningsanordningens presentatoraxel är installerad remskiva (detta är idealiskt) eller en mjuk plasthylsa med en inre diameter är något mindre än 6 mm (så att den inre diameterns klädd) och ytterdiametern vid vilken en rotation av den ledande axeln kommer att motsvara en vändning av det ledande digitala hjulhjulet. Det enklaste alternativet är ett lämpligt polyklorvinyl eller tjockt plaströr med en längd av 10 mm med en tillräcklig tjocklek (brunn, säg till en diameter av 20 mm) ett smalt tejp (kan vara isololat, men värre) och börja inställning, om nödvändigt, wolping eller stärka tejpen till optimal tjocklek.


Kort sagt, vi uppnår förhållandet mellan utväxlingsförhållandet En till en. Särskilt inte ihållande, det visade sig göra felet i +1 svängen på lindningsenhetens 150 varv. Tja, ett välkänt fel eliminerar helt det otillfredsställande utfallet. Nu, under arbetet, kan du drömma, sjunga sånger och, om det behövs, förebygga anfall av andra familjemedlemmar. Med önskningar av framgång Babay..

Diskutera en spetträknare

Det hände så att transformatorn kakade upp till mig, allt skulle vara bra, men maskinen är inte tillräckligt - härifrån började den! Sök på internet gav några möjliga alternativ Stanko-konstruktion, men förvirrade mig att räkningen av varv görs igen av den mekaniska räknaren, gruvd från en hastighetsmätare eller en gammal bandspelare, såväl som rustning med räknare. Hmm ... Jag stod inte på mekanikerna, i form av räknaren, jag hade inte absolut, jag har inte hastighetsmätare för demontering, för mycket räknare också. Och som ToV sa. Serega. Från radion: " Bra elektriska crescents, ofta - dålig mekanik! ". Kanske är jag inte den bästa elektronikmanen - men mekanikern är verkligen elak.

Därför bestämde jag mig för att kombinera den elektroniska räknaren, och hela den mekaniska delen av enheten överlåter till familjens utveckling (fördelen med fadern och min bror är bara densamma som ess när det gäller mekanik).


Efter att ha tagit en plats till den andra bestämde jag mig för att 4 siffror i indikatorerna skulle vara tillräckligt för mig med ett huvud - det här är inte mycket - inte tillräckligt och 10 000 varv. Du kommer att hantera regulatorn för att hantera all skam, det är bara din favorit Atdiny2313 och Atmega8 Det verkade mig som absolut inte att Commilfo skulle skjuta i en sådan stapel, är uppgiften enkel och det är lätt att lösa det. Därför kommer vi att använda Atdiny13 - förmodligen, den mest "döda" MK är från de som säljs för tillfället (jag tar inte PIC-och MCS-51 - Jag kan bara programmera, men jag kan inte skriva för dem ). Benen på denna tinky är inte tillräckligt, ja, ingen störe skjuvregistren för att fästa för oss! Som rotorsensor bestämde jag mig för att använda hallensorn.


Skisserat systemet:


Jag sa inte om knapparna omedelbart - och var och var utan dem! Som 4 stycken, förutom återställningen (S1).

S2 - Innehåller lindningsläget (MODE är som standard) - med varje omsättning av axeln med spolen ökar värdet av antalet varv på 1
S3 - bärläge, med varje tur, kommer att minska värdet till 1. Det är möjligt att finna upp till "0" som möjligt - det kommer inte att undra på minus :)
S4 - läsning lagrad i EEPROM-information.
S5 - Inträde i EEPROM i det aktuella värdet + -läget.


Naturligtvis behöver du inte glömma att klicka på klockknappen om vi kommer att sluta vändningarna, annars kommer de att skovla. Det var möjligt att hänga istället för 1 hall sensor - 3 stycken eller en vokoder och ändra styrprogrammet på ett sådant sätt att han själv valde rotationsriktningen, men jag tror i det här fallet är det överflödigt.


Nu inte mycket enligt systemet:
Som vi ser är inget övernaturligt i det inte. Det matar all denna skam från 5V., Konsumerar nuvarande något i det 85: e distriktet.


Från TLE4905L Hall-sensorn (du kan försöka få den andra, jag valde "att billigare är i lager") Signalen går in i kontrollenheten, avbrottet genereras och det aktuella värdet ändras beroende på det valda läget. Styrenheten skickar information till skjuvregistren, från vilken den i sin tur skickas till de sju indikatorerna eller på tangentbordet. Sevegements applicerade med en vanlig katod, jag var omedelbart en kvartett i en byggnad, men ingen förhindrar att fästa 2 tvilling eller 4 enskilda anslutningar parallellt med anoderna. Poängen på indikatorerna används inte respektive utmatningen H (DP) hänger i luften. Det finns indikatorer i dynamiskt läge, därför motstånd i R3-R9 med en benämning mindre än den beräknade. På VT1-VT4-transistorer samlas drivrutiner för indikatorer. Det var möjligt att tillämpa specialiserade chips som ULN2803, men bestämde sig för transistorer, av den enkla anledningen att jag hade dem ackumulerade - "som lera", är några av dem mer än jag.


S2-S4 Knappar - ett La Matrix-tangentbord. Knappens "utgångar" hänger på samma ledare som ingångarna i registren, det faktum är att efter att ha skickat data från regulatorn till registren på SHCP och DS-ingångarna kan det finnas en signal på vilken nivå som helst, och Det kommer inte att påverka innehållet i registren. Knappens "ingångar" hänger på registerens utgångar, överföringen av information sker ungefär som följer: Först skickar regulatorn information till register för efterföljande vidarebefordran till indikatorer, skickar sedan information för att skanna knapparna. R14-R15 motstånden behövs för att förhindra "slagsmål" mellan registerens / styrenhetens ben. För visning av information på displayen och på clave-skanningen inträffar vid en hög frekvens (den interna generatorn i Tini13 är inställd på 9,6 MHz), så fort vi skulle inte försöka klicka och släppa knappen, under tryckning där Var många utlösare och respektive Zolik från knappen kommer att springa till mötet en från regulatorn. Tja, en sådan obehaglig sak som rattling av knapparna i knapparna igen.


Motstånd R16-R17 Dra åt vårt tangentbord till + POWER, så att under ledig tid från tangentbordets utgångar till ingångarna på regulatorn kom en enhet och inte Z-tillstånd att entangling falska svar. Det var möjligt att göra utan dessa motstånd, de interna dragmotstånden i MK är tillräckligt bra, ja, jag steg inte dem för att ta bort dem - en försiktig Gud sparar.


Enligt systemet verkar allt vara allt, för dem som är intresserade av att få listan över komponenter. Omedelbart göra en reservation att vallinken kan skilja sig i en riktning eller annan.

IC1 är en ATTINY13-mikrokontroller, du kan ansöka med en litterär V. Pinout för SOIC-E-varianten är densamma som i diagrammet. Om någon har en önskan att ansöka i QFN / MLF-byggnaden - datasheat i händerna.
IC2-IC3 - 8 bitskiftande register med en utmatningsspärr - 74HC595, jag använde på layouten i dopphöljet på brädet i den färdiga enheten i SOIC-E. Pinouten är densamma.
IC4 - Digital Single Polar Hall Sensor TLE4905L. Datablad R2 - 1K2, C2-C3 på 4N7. När du installerar sensorn till maskinen för att kontrollera på vilket sätt den magnet som den reagerar.
C1, C4 och C5 - kondensatorer Filtreringseffekt, jag satte 100n, måste installeras, så nära som möjligt till försörjningens slutsatser från mikrocircuiten.
R1 - motståndet dra åt benet återställt till kraften, 300Ω - och nästa. Jag sätter 1k.
R3-R9 - Aktuella motstånd för indikatorer. 33 Ohm är 100 ohm, desto mer motstånd, dimensionerna kommer att lysa i enlighet därmed.
R10-R13 - Begränsa strömmen i kretsarna av transistorer baser. Vid layouten stod 510 ohm, brädet skruvades vid 430 ohm.
VT1-VT4 - KT315 Med några bokstavsindex kan ersättas med KT3102, CT503 och analoger.
R14-R15 som det skrevs ovan för att förhindra "slagsmål" tror jag att du kan lägga den från 1k och över, men docka inte över 4k7. Vid R16-R17 lika med 300 ohm, total motstånd Anslutande anslutna motstånden bör inte överstiga 5K, under mina experiment med en ökning av motståndet ovanför 5K, falska svar på knapparna uppträdde.


Efter att ha kontrollerat tjänsten på räknaren på layouten är det dags att montera järnstycket till den "färdiga enheten".


Avgiften späddes i SL, och det var troligtvis inte optimalt - fångat under de tillgängliga detaljerna, jag var lat för att gå till marknaden för att köpa andra. I allmänhet sprids, tryckt på en genomskinlig ensidig film Lomond för svartvitt laserskrivare. Tryckt på ett negativt, i 2 kopior. Negativ - eftersom det skulle göra PP med en film fotoresist, och han i sin tur negativ. Och i 2 exemplar - så att den maximala ogenomskinliga skiktet av toner visade sig. Jag har ingen önskan om en ballong med en aerosol Transparent 21 köpa.


Vi kombinerar Photoshop, exponerar "på lumen", så att öppningarna är perfekt i kombination med den vanliga häftapparaten - det är nödvändigt att närma sig denna procedur, kvaliteten på den framtida avgiften beror på det på många sätt.


Nu är det nödvändigt att förbereda folie textolit. Någon gnuggar sin lilla kjol, någon annan, och jag, nyligen föredrar jag följande alternativ:
1. Om koppar inte är kuk att repas med oxider, är det tillräckligt för att torka det med en svärmad fuktad i ammoniakalkoholen - åh och stinkande sopor jag saknar dig, jag gillar inte det här ockupationen, men jag är smart. Helst kommer koppar inte att blåsas efter det, men alkoholoxider spottar och avgiften kommer att lita på.
2. Om koppar matas anständigt, polerade jag det med en filtcirkel. Jag hindrar honom på borren och voila. Det är inte nödvändigt att vidarekoppla här, jag använder inte goe pasta, för den efterföljande ritningen är bara en filt cirkel. Snabbt och effektivt.
I allmänhet var det förberedd - jag kan inte lägga upp bilden för att posta infektionen som en spegel och ingenting kan ses på bilden, fotografen från mig är en elak.


Tja, okej, då kommer vi att rulla fotoresisten.
Vi måste erkänna att fotoresisten jag redan gick ut och utgångsdatumet och hunden föll tillbaka till styrelsen vägrar, så du måste värma avgiften. Jag värmer en hårtork, men du kan och stryker. Det skulle vara trevligt att ha en laminator för dessa ändamål, men:
- Dough Jag är ledsen för honom
- När looten inte var synd var det en dum lathet :)


Rullande fotoresisten på en kokbord, utan att glömma att ta bort skyddsfilmen. Vi försöker göra det så mycket som möjligt, så att det inte finns några luftbubblor mellan brädet och fotoresisten. Kämpa med dem senare - en separat rumpa. Om bubblorna fortfarande uppträdde, piercing dem med en nål.
Du kan rulla med någon belysning och engagera sig inte i Herne som återkallar fotoälskare, det viktigaste i vårt fall bristen på solljus och andra ultravioletta källor.
Efter vredet värmde han brädet med ett varmt järn genom tidningen, det här behandlas med punkterade bubblor, och fotoresisten pinnar tätt.


Därefter tillämpar vi en mall på avgiften, här den tvåsidiga brädet, eftersom mallen kommer att vara på båda sidor av styrelsen. Vi sätter den här "smörgåsen" på plåten av plexiglass och trycker på velplåten ovanifrån. 2 ark behövs för att ha efter belysningen av ena sidan, det var möjligt att försiktigt vända ombordet utan att flytta bildmasken.
Vi vänder på andra sidan. Jag använder den här lampan:

IChoing från avståndet någonstans 150mm inom 7 minuter (avstånd och tid väljs experimentellt).



Därefter förbereder vi en svag alkalisk lösning - en tesked kalcinerad soda på golvet i liter vatten. Vattentemperaturen är inte grundläggande. Vi rör om så att alla läsk upplösta. För händer är denna lösning inte farlig, till beröringen som tvålvattnet visar sig.


Vi tar bort skyddsfilmen från vårt styrelse och kastar in lösningen, varefter de börjar gnugga till tofs - men vi pressar inte riktigt, för att inte rita spåren. Du kan säkert inte gnugga det, men då finns det ett alternativ att tvätta av fotoresisten kommer att vara:
- lång
- Jag smälter allt
och vi är inte precis inte den andra, vi är tre.
vi får något liknande:

Vi sköljer med vattenavgift, häll inte lösningen - det är fortfarande användbart för oss. Om i processen av brädans manifest, varvid några spår som jämnt avskedade antingen luftbubblorna i spåren bortskämd, är det nödvändigt för dessa platser att höja Tsaponlak eller en speciell markör. Nästa, polevim avgift. Jag använder klorjärn.


Efter etsning sköljer vi brädet med vatten och kastar tillbaka i den alkaliska lösningen, så att det inte är nödvändigt att tvätta en mer icke-önskad fotoresist. Klockan är nog.


Nästa Ludim. För småbrädor eller mjukt smycken använder jag legeringsrosen, för en sådan tallrik - ett dumt lödstrykjärn med en platt färgning smörj tennet på brädet. I det här fallet har avgiften ett tankar att täcka flödet, jag använder vanligt alkohol-rosephole.

Någon kan tyckas att spåren kom ut inte chibly smidig - spåren kom även :) Det här är kostnaderna för kärnan i lödjärnet, tennet faller inte jämnt.

I den färdiga versionen saknas återställningsknappen - det var ingenstans att lägga den på brädet, så det finns lite utrymme, och om MK hänger, betyder det att den de-energiska slås på. Dioden uppträdde också i strömkretsen - skydd mot kakor. När det gäller resten av detaljerna använde de bara de som var till hands, så här och SMD och vanliga byggnader.


Vid den fasta delen av maskinen är sensorn trött på, på rotationsaxeln kände vi magneten på ett sådant sätt att den passerar med en 3-5 mm från sensorn när den roterar. Tja, vi använder :)


Nu exakt alla, tack alla för er uppmärksamhet och kamrater Gp1och Avreal. För hjälp i utveckling.

För alla radioamatörer eller entusiaster av fondant ljudåtergivande utrustning är lindningsmaskinen extremt populär utrustning. Sådana anordningar används för att blåsa enkelskiktet och flerskiktscylindriska spolarna för transformatorer.

I den här artikeln kommer vi att studera enheten och principen om drift av lindningsmaskinen, liksom överväga steg-för-steg-instruktionerDärefter kan du göra sådan utrustning med egna händer.

1 design och driftsprincip

Lindningsmaskinen är oumbärlig vid framställning av samma typ av produkter. Det finns två typer av sådana aggregat - automatiska och manuella, medan den senare i den industriella sfären är praktiskt taget inte vanligt på grund av begränsad funktionalitet.

Men övergripande dimensioner, hög vikt och kostnad för automatisk winder gör dem otillgängliga i vardagen, så det är bättre att få en manuell maskin för hem. Standardkonstruktionen av en sådan anordning består av följande element:

  • den bärande ramen för två vertikala stativ från metall eller trä, mellan vilken de horisontella axlarna är fixerade (på centralletten - för plattorna med ett hjul, på det yttre - för spolen själv);
  • stora och små kugghjul som sänder vridmoment till spolen;
  • handtaget registrerades på ett stort växel, med vilket axeln roterar med spolen;
  • fästen - skruvar och muttrar.

Principen om en sådan anordning är extremt enkel - rotation av handtaget leder till den roterande ramen för tråden eller kabeln, varvid stapelens styrning motsvarar den likformiga lindningen, vilket förflyttar tråden i det horisontella planet.

Kontrollen av mängden varv kan utföras både visuellt och med speciella räknare, vars enklaste är den vanliga cyklingmätaren. I mer avancerade maskiner används en speciell magnetisk gekig sensor som en räknare.

1.1 Store maskiner

Bland de industriella lindningsenheterna är allmänt populära med maskinen för lindningskabel CRN-05M3. Den här modellen Det beställdes i tidpunkten för Sovjetunionen, och sedan dess har det visat sig väl på grund av hög tillförlitlighet och prestanda. På den sekundära marknaden finns SRN-05M3 i 15-20 tusen rubel.

CRN-05M3 är gjord i gjutjärnshuset, varvid vikten av utrustningen är 80 kg, dimensioner - 877 * 840 * 142 cm. Maskinen låter dig applätta enskikt, tvåskikt och toroidala spolar i automatisk läggningsläge . Minsta kabeldiametern är 0,05 mm, max - 0,5 mm. Enheten är utrustad med en enfas elektromotor typ UL-62, vars effekt är 0,18 kW. Den högsta rotationshastigheten vid lindning - 5100 rpm.

För hushållsutnyttjande det bästa valet Det kommer att finnas en manuell maskin NZ-1 (Kina). Trots ursprungslandet är NZ-1 ganska tillförlitlig och funktionell utrustning. Enheten är utformad för att fälla upp spolarna med en diameter på upp till 150 mm, med en maximal bredd på högst 100 mm. Koefficienten för växellådan är 1:08 i det snabba slingringsläget och 1: 0,1 i långsam. Maxhastighet - Inte mer än 1000 rpm.

NZ-1 är utrustad med en meter vändräknare. Huset är tillverkat av metall, stödbädden är gjord av gjutjärn. Maskinen är utrustad med en remskiva, vilket gör det möjligt för motorn att ansluta till den genom bältesändningen och fungera i automatiskt läge. Kostnaden för sådan utrustning varierar inom 4-5 tusen rubel.

1.2 Hemlagad slingmaskin (video)


2 Gör en maskin för lindning med egna händer

Representerad av den här delen Artiklar Maskinen för lindning av kabeln gör att du kan arbeta med spolar på en fyrkantig, rund och rektangulär ram med en diagonal upp till 200 mm, den kan slutföras med olika remskivor, vilket gör att du kan ändra lindningssteget i intervallet 0,3-3,2 mm.

Diagrammet som visas visar maskinramen. För montering av sängen används metallplåtar med en tjocklek av 15 mm (för bas) och 5 mm (för sidosektioner). Besparingar på metallens tjocklek är inte välkommen, eftersom det leder till en minskning av enhetens vikt och, som ett resultat, försämringen av dess hållbarhet.

Du måste skära sängämnena (dimensionerna observeras) och borra två genom hål i dem, då är sidoväggarna svetsade till basplattan. Till bottenhålet måste du montera 2 lager, i övre ärmen under rotationsaxeln.

Som en axel kan du använda en slät förstärkning 12 mm, som du först behöver polla och måla. För staplarbussningarna kan du ta en stång med en diameter på 10 mm, längs hela längden av vilken tråden på M12 * 1.0-standarden skärs.

Remskivor är bättre att dra trippel, men anser att deras kumulativa tjocklek inte får överstiga 20 mm. Med en större tjocklek kommer det att vara nödvändigt att ytterligare öka axelns längd på samma storlek. Kombinationen av remskivor som anges i kretsen gör att du kan applicera 54 olika lindningssteg. Om du behöver arbeta med ledningar med en diameter på mindre än 0,31 mm, behöver du en extra remskiva 12/16/20 mm, med det kan du torka 0,15 mm ledningar.

För utformningen av en manuell enhet behöver du ett stort redskap och handtag som är fixerade av den övre axeln på den övre axeln. Tack vare användningen av Canggi, om det behövs, är det möjligt att avbryta lindningshandtaget, vilket förhindrar spolen avveckling.

Coit-räknaren för lindningsmaskinen är gjord av en konventionell räknare. Du behöver också en magnet med en bakterie sensor (du kan köpa i någon radioteknik), vars slutsatser måste fästas på kalkylatorkontakterna på "\u003d" -knappen.

2.1 Hur man arbetar på en hemlagad maskin?

Och så är utrustningen redo, hur man arbetar med det? För att installera lindningsramen måste du trycka på den övre axeln från landningsuttaget för en längd som är lika med längden på fälgen. Därefter är den högra skivan och spolens fälg monterad på axeln, ovanpå vilken spolen själv är på. Vid nästa steg är den vänstra disken installerad och muttern är skruvad, varefter allt är installerat i den ursprungliga positionen.

En nejlika är placerad i hålet på den övre axeln och fälgcentreringen görs, varefter ramen är klämd med en mutter. Ytterligare operationer utförs i följande sekvens:

  1. Den undertryckande axeln är belägen lämplig för remskivans diameter.
  2. Genom att rotera remskivan flyttas staplaren till den extrema positionen, till ena sidan av spolen.
  3. Passionskablarna är klädd på remskivan - ringen antingen åtta. Ledningen av ledningen måste returneras under mellanaxeln, ligga i stången på stackaren och fixera på ramen. Trådens spänning justeras av klämmor på staplingen.
  4. I början av lindningen på räknaren rekryteras kombinationen "1 + 1", varefter vredet roteras. Med varje full omsättning av axeln kommer kalkylatorn självständigt att öka numret på skärmen per enhet, varigenom antalet vändningar av tråden.

Eftersom denna utrustning har en extremt enkel anordning där det inte finns någon styrenhet av lindningsmaskinen, måste du ständigt övervaka spolen och, om nödvändigt, korrigera kabeln på ramen manuellt.

Om du vill göra maskinen mer funktionell är det nödvändigt att komplicera designen genom att lägga till regulatorn till den. Detta kommer att automatisera arbetsflödet, men för fullständigt mekanisk läggning i ett par till regulatorn måste du installera en stegmotor (den vanliga 24-volts-enheten fungerar i 44-60 stegläge). Krafttransistorer till detta sats väljs utifrån motorens egenskaper. Atmog8 är optimalt lämplig som en styrenhet, som kan användas för 150-200 rubel.

Dela med sig