Без рубрики

Продолжение. Описание работы модуля (Logic).

Описание начнем с двух входов на приборе к которым можно подключить концевики или просто кнопки, срабатывает на замыкание или размыкание контактов.

Есть еще два переключающих контакта, которые могут выдержать нагрузку 2 ампера 230 вольт.


Кнопки предназначены для составления условия или составления действий .

Условий там два, это те самые два входа для (замыкания/размыкания) контактной группы.

Действий три и это две переключающие группы и пауза

Красная кнопка для перехода в режим составления программы.

Желтая кнопка для установки паузы.

Черная кнопка для правого входа.

Зеленая кнопка для левого входа.

Синяя кнопка для левого переключающей группы.

Серая кнопка для правой переключающей группы.


Составление условий и действий.

Все операции выполняется последовательно, разберём один пример.

пример 1.

Унас есть замкнутый сигнал на 2000 миллисекунды, при каждом повторном срабатывании нужно попеременно замыкать сначала первую группу потом вторую группу.

  • Выполняем первое действие.

переводим прибор в режим программирования

Удерживая красную кнопку включите питание прибора, удерживайте её до звукового сигнала

  • Выполняем второе действие

имитируем входящий сигнал ( нажимаем черную кнопку и удерживает до четырёх звуковых сигналов )

это мы с имитировали входящий сигнал в четыре периода по 500 миллисекунд

  • Выполняем третье действие

имитируем срабатывание левой переключающей группы (нажимаем синюю кнопку и удерживаем до трёх звуковых сигналов )

это мы с имитировали переключение левой группы в удержании три периода по 500 миллисекунд

  • Выполняем четвертое действие

повторяем второе действие

имитируем входящий сигнал ( нажимаем черную кнопку и удерживает до четырёх звуковых сигналов )

это мы с имитировали входящий сигнал в четыре периода по 500 миллисекунд

  • Выполняем пятое действие

имитируем срабатывание правой переключающей группы (нажимаем серую кнопку и удерживаем до трёх звуковых сигналов )

это мы с имитировали переключение правой группы в удержании три периода по 500 миллисекунд

Все наши действия были записаны в память сразу после их нажатия, теперь можно перезапустить прибор, выключив и включив его снова. Мы увидим что возле красной клавиши светит светодиод красный, это означает что в приборе есть набор команд и условий для цикличного выполнения.


Разбираем входящий сигнал для модуля.

Ремонт стиралки SAMSUNG

Всем привет. Сегодня хочу рассказать как я ремонтировал стиралку. Признаки для ремонта такие , что при отжиме или стирке стиралка крутит барабан на максимальных оборотах. Разобрал блок силовой электроники и опытным путём выяснил что , все релюхи и симистор надо менять.

Симистор MC108 и BCR12LM и BTB12-800CWRG 800В 12А 35мА 3Q (бесснабберный) являются полными аналогами , ПРОВЕРЕНО. Основная характеристика это управление 30-35 миллиампер 1,3-1,5 вольта. И еще поменял все релюхи потому как при нагреве тэна одна из них шумела.

UP BOX 3DP-25-4A

Всем привет. Поступил очередной клиент, китаец, принтер пишет ошибку SD карты.

Осматриваем принтер.

Осматриваем с зади, открываем крышку и смотрим что стоит внутри.

Все заметили что обдува нет, электроники.

Печатающая голова съемная на трех магнитах. И прикольно и полная фигня, висит один вентилятор обдув термобарьера , если он умирает , то голове кранты.

Еще таково не было пациента.

Всем привет.

Принесли еще одного пациента, проблема у него в перегреве платы. При конфигурировании этого принтера поставили 12 вольтовый блок питания, нагрев стола происходит через плату, на мощность 172 вата, из этого выходит что через плату проходит 12 ампер 12 вольт. Последствия видны на фото. Вылетел предохранитель на плате 15 ампер, почти расплавленная колодка где стоял предохранитель.

Лечение пациента будет через, вынос нагрузки с материнской платы. Докупаем внешний модуль с полевиком на 25 ампер.

Чистим колодку под новый предохранитель

0451010.MRL Fuse Chip Very Fast Acting 10A 125V SMD Solder Pad 2410 Ceramic T/R

Впихиваем туда модуль, места там просто нет, из-за этого мы выкручиваемся прикрутив на подложке к блоку питания модуль.

затягиваем винты на крышке. И делаем настройку механики. Ну вот пациент снова в строю и теперь ему нестрашны перегревы и перегрузки.

UniFi AP точка доступа для создания исключительно производительных сетевых систем практически не ограниченного радиуса действия

Рабочий дамп UniFi AP скачать здесь

Ремонтируем венчик для взбивания.

Всем привет. Сегодня будем ремонтировать венчик для взбивания , а точнее сваривать большими токами метал. Есть у меня самодельный сварочник из трансформатора микроволновки, для сварки никелевой ленты аккумуляторов.

Выставляем настройки чуть больше чем на ленту и вперед.

DW2 Sonoff Wifi Беспроводной датчик

Всем привет.

Сегодня рассмотрим что внутри у датчика DW2  фирмы Sonnoff.

OPL1000
ULTRA-LOW POWER 2.4GHZ WI-FI + BLUETOOTH SMART SOC




8M-BIT
SERIAL FLASH MEMORY WITH
DUAL AND QUAD SPI
Транзистор SI2301, A1SHB (20В, 2.2A, 1.25Вт) SOT23 smd P-Channel Enhancement Mode FET
Датчик хола

Логический элемент. (Logic)

Всем привет.

 Делаю обзор данного устройства, в основном для того чтобы помнить, что было сделано такое устройство.

Встретился мне хороший человек, которому нужна была помощь. Помощь ему нужна была в плане сопряжения несколько устройств. В помещении стоит умная мойка для машин, которая моет машины и по завершению мытья машин нужно отрыть ворота. Вся загвоздка была в том, что электроника для ворот понимала определённый длинный импульс для открывания или закрывания ворот. А сама мойка выдавала просто короткий сигнал по завершению. На тот момент я принял решение пока поставить что было под рукой, это был (Авто ресет или можно назвать watch dogs). Само устройство выглядело как флэшка, но выполняла два условия, принимала входящий определенный сигнал и посылала дальше этот сигнал немного изменённый. После выполненной работы я решил взяться за своё придуманное устройство. Устройство должно было отвечать некоторым условиям:

  • Быстро настроить на входящие сигналы
  • Интуитивно понятный интерфейс
  • Входное питание для устройства в большом диапазоне, не имея полярности
  • Устойчивое к статике
  • Устойчивое к перепадам влажности и температуры
  • И высоким условиям стабильности

И высокие условия стабильности.

В устройстве применяется котроллер PIC18F914. Гарвардская архитектура восьмиразрядных микроконтроллеров PIC. Архитектурой вычислительного устройства называют совокупность свойств и характеристик, определяющих модель вычислительного устройства с точки зрения пользователя. Архитектура ВУ включает в себя его внутреннюю структуру и систему команд. Гарвардская архитектура означает разделение памяти на память программ и память данных, которые имеют свое адресное пространство. Высокая скорость выполнения команд в PIC-контроллерах достигается за счет использования двухшинной гарвардской архитектуры вместо традиционной одношинной фон-неймановской. Даже на личном опыте сам помню, когда начинал первые разработки своих устройств 20 лет назад, контроллеры этого семейства, выносили такие мои многочисленные ошибки что сам поражаюсь как это все работало.

Устойчивое к перепадам влажности и температуры

Покрываю плату лаком и стараюсь устанавливать обвязку, которая работает в большом диапазоне температуре окружающей среды.

Устойчивое к статике

На входе была использована схема с гальванической развязкой и защищена супрессором (SMBJ6V5CA).

Входное питание для устройства в большом диапазоне, не имея полярности

По питанию было применена схема на модуле LM2596 которая работает в диапазоне от 0 до 40 вольт.

Интуитивное понятный интерфейс.

Здесь все просто, использовал только кнопки с разной цветовой маркировкой. И последующим нажатием кнопок.

Корпус разрабатывал в solidworks под DIN реку, для удобства установки.

Печатал PET пластиком.

Разработка платы.

Разработку устройства поделил на две части:

  1. Процессор, интерфейс управления, входящий сигнал, исходящий сигнал
  2. Питание, и возможно в будущем разработка на RS485 интерфейсе связи.

Разработку оформлял DIPTRACE, кстати скачивая последнюю версию 15.01.2023, наткнулся на вирус на русификации, но старый русификатор прекрасно установился.

Конечно не обошлось без косяков, можно увидеть провод припаянный.

Обзор работы данного прибора будет в следящей статье.

Свой способ избавиться от пробки в принтере , на горячую.

Всем здравствуйте.  Недавно  для себя я нашел новый способ избавиться от пробки в принтере.

Все знают что пробка состоит из грязи или мусора в пластике в фильере , но избавиться от неё можно только разобрав принтер и заметить фильеру. Или попытаться проколоть иглой из набора, но грязь все равно остаётся там. Я немного поразмыслив и пришел к выводу что нужно что-то  чем можно было достать остатки грязи. Это должно быть металлическое и гибкое. Что то что должно пройти через экструдер но не игла , я уже пробовал.

  И нашел, это тросик металлический  , от велосипедного тормоза. Процесс такой. Нагреваем сопло до 200 попугаев, проталкиваем тросик до носика фильеры через экструдер, и начинаем крутить тросик пальцами по часовой стрелке.

Так как тросик имеет винтовое закручивание металлических волокон , он начинает раскручиваться и распушаться внутри фильеры и получается эффект, кода мы чистим фильеру с наружи латунной щеткой. На холодный метал тросика когда налипает пластик он остывает и начинает прилипать . И мы тут же через несколько поворотов по часовой стрелке ,  крутим обратно и вытаскиваем все что налипло на тросик. 

Извиняюсь за объяснения,  я не писатель.

Снова экономический кризис снами, все в порядке. Microchip запретили продавать.

Решил в тяжелые времена поднять свои закрома, И как оказалось они есть . Нашел не хилую такую стопку PIC18F25J10 в размере 80 шт. И оформил для них платки на JLCPCB. Вот и решил их запаять все сразу. Фотографию прилагаю , как я на утюге и усаживаю на платы.

ССЫЛКА для заказа платы

Go to Top