Hàn điểm trên arduino AliExpress. Máy hàn điểm dựa trên Arduino

Hàn điểm trên arduino AliExpress. Máy hàn điểm dựa trên Arduino

Xin chào, tẩy não! Tôi xin giới thiệu với bạn một thiết bị dành cho hàn điểm dựa trên vi điều khiển Arduino Nano.


Máy này có thể được sử dụng để hàn các tấm hoặc dây dẫn, chẳng hạn như vào các cực của pin 18650. Đối với dự án, chúng tôi sẽ cần nguồn điện 7-12 V (khuyến nghị 12 V), cũng như một ô tô 12 V pin là nguồn năng lượng chính nó máy hàn. Thông thường, pin tiêu chuẩn có dung lượng 45 Ah, đủ để hàn các tấm niken dày 0,15 mm. Để hàn các tấm niken dày hơn bạn sẽ cần một cục pin công suất lớn hơn hoặc hai kết nối song song.

Máy hàn tạo ra một xung kép, trong đó giá trị của xung đầu tiên là 1/8 giây trong khoảng thời gian.
Thời lượng của xung thứ hai được điều chỉnh bằng chiết áp và hiển thị trên màn hình tính bằng mili giây nên rất thuận tiện khi điều chỉnh thời lượng của xung này. Phạm vi điều chỉnh của nó là từ 1 đến 20 ms.

Xem video hiển thị chi tiết quá trình tạo thiết bị.

Bước 1: Tạo PCB

Để tạo bảng mạch in, bạn có thể sử dụng các tệp Eagle, có sẵn ở phần sau.

Cách dễ nhất là đặt mua bảng từ nhà sản xuất bo mạch in. Ví dụ: trên trang pcbway.com. Tại đây bạn có thể mua 10 bảng với giá khoảng 20 €.

Nhưng nếu bạn đã quen với việc tự mình làm mọi thứ, thì hãy sử dụng các sơ đồ và tệp đi kèm để tạo một bảng nguyên mẫu.

Bước 2: Lắp các linh kiện lên board và hàn dây dẫn

Quá trình lắp đặt và hàn linh kiện khá chuẩn và đơn giản. Cài đặt các thành phần nhỏ trước và sau đó là các thành phần lớn hơn.
Lời khuyên Hàn điệnđược làm bằng dây đồng đặc có tiết diện 10 mm vuông. Đối với cáp, hãy sử dụng loại linh hoạt. dây đồng có tiết diện 16 mm vuông.

Bước 3: Chuyển chân

Để vận hành máy hàn, bạn sẽ cần có công tắc chân vì cả hai tay đều dùng để giữ cố định đầu que hàn.

Với mục đích này tôi đã lấy hộp bằng gỗ, trong đó công tắc trên đã được cài đặt.

22/08/2017 lúc 01:31

Đã có nhu cầu hàn pin 18650. Tại sao lại hàn mà không hàn? Có, vì hàn không an toàn cho pin. Việc hàn có thể làm hỏng chất cách điện bằng nhựa, dẫn đến đoản mạch. Hàn nhiệtđạt được trong một khoảng thời gian rất ngắn, đơn giản là không đủ để làm nóng pin.

tìm kiếm Internet giải pháp làm sẵnđã dẫn tôi đến những thiết bị rất đắt tiền và chỉ được giao hàng từ Trung Quốc. Vì vậy, việc tự mình lắp ráp nó là một quyết định thú vị. Hơn nữa, máy hàn điểm “nhà máy” sử dụng một số linh kiện cơ bản tự chế, cụ thể là máy biến áp từ lò vi sóng. Vâng, vâng, chính anh ấy sẽ là người có ích cho chúng ta ngay từ đầu.

Danh sách các thành phần máy hàn pin cần thiết.
1. Máy biến áp từ lò vi sóng.
2. Bo mạch Arduino (UNO, nano, micro, v.v.).
3. 5 phím - 4 phím để cài đặt và 1 phím để hàn.
4. Chỉ báo 2402, hoặc 1602, hoặc một số 02 khác.
5. 3 mét dây PuGV 1x25.
6. 1 mét dây PuGV 1x25. (để không làm bạn bối rối)
7. 4 vấu cáp đồng mạ thiếc loại KVT25-10.
8. 2 vấu cáp đồng mạ thiếc loại SC70.
9. Co nhiệt có đường kính 25 mm - 1 mét.
10. Co nhiệt một chút 12 mm.
11. Co nhiệt 8 mm - 3 mét.
12. Bảng mạch - 1 chiếc.
13. Điện trở 820 Ohm 1 W - 1 chiếc.
14. Điện trở 360 Ohm 1 W - 2 chiếc.
15. Điện trở 12 Ohm 2 W - 1 chiếc.
16. Điện trở 10 kOhm - 5 chiếc.
17. Tụ điện 0,1 uF 600 V - 1 chiếc.
18. Triac BTA41-600 - 1 chiếc.
19. Bộ ghép quang MOC3062 - 1 chiếc.
20. Thiết bị đầu cuối vít hai chân - 2 chiếc.
Về mặt thành phần, mọi thứ dường như đều có.

Quá trình chuyển đổi máy biến áp.
Chúng tôi loại bỏ cuộn dây thứ cấp. Nó sẽ bao gồm một sợi dây mỏng hơn và số vòng dây của nó sẽ lớn. Tôi khuyên bạn nên cắt nó ở một bên. Sau khi cắt xong, chúng ta lần lượt gõ từng phần. Quá trình này không nhanh. Bạn cũng sẽ cần phải đập bỏ các tấm ngăn cách các cuộn dây đã được dán lại.

Sau khi máy biến áp còn lại một cuộn sơ cấp, chúng ta chuẩn bị dây để quấn một cuộn thứ cấp mới. Để làm điều này, chúng tôi lấy 3 mét dây PuGV có tiết diện 1x25. Loại bỏ hoàn toàn lớp cách điện khỏi toàn bộ dây. Chúng tôi đặt vật liệu cách nhiệt co nhiệt trên dây. Đun nóng để co lại. Trong trường hợp không có máy sấy tóc công nghiệp, tôi thực hiện việc thu nhỏ trên ngọn lửa nến. Việc thay thế lớp cách điện là cần thiết để dây có thể khít hoàn toàn vào vị trí quấn dây. Rốt cuộc, lớp cách nhiệt ban đầu khá dày.

Sau khi lắp lớp cách nhiệt mới, chúng ta cắt dây thành 3 phần bằng nhau. Chúng tôi tập hợp lại và cuộn hai vòng trong tổ hợp này. Tôi cần giúp đỡ với điều này. Nhưng mọi thứ đã diễn ra tốt đẹp. Sau đó, chúng tôi căn chỉnh các dây với nhau, tước chúng và đặt 2 vấu cáp đồng có tiết diện 70 ở 2 đầu, tìm không thấy đồng, tôi lấy đồng đóng hộp. Nhân tiện, dây có thể vướng vào, bạn chỉ cần thử. Sau khi đeo vào, hãy lấy một chiếc máy uốn để gấp những đầu như vậy và gấp chúng lại. Những máy ép như vậy cũng là thủy lực. Nó hóa ra tốt hơn nhiều so với việc đập nó bằng búa hay thứ gì khác.

Sau đó, tôi lấy một ít co nhiệt 25 mm và đặt nó lên trên ống sắt và toàn bộ phần dây đến từ máy biến áp.

Máy biến áp đã sẵn sàng.

Chuẩn bị dây hàn.
Để việc nấu nướng thuận tiện hơn, tôi quyết định làm dây riêng. Tôi lại chọn siêu linh hoạt dây điện PuGV 1x25 màu đỏ. Nhân tiện, chi phí không khác biệt so với các màu khác. Tôi lấy một mét dây như vậy. Tôi còn lấy thêm 4 đầu đồng đóng hộp 25-10. Tôi chia dây làm đôi và lấy hai phần dài 50 cm, tước dây mỗi bên 2 cm và co nhiệt trước. Bây giờ tôi đeo những chiếc đầu bằng đồng đóng hộp vào và uốn chúng bằng cùng một dụng cụ uốn. Tôi đã áp dụng biện pháp co nhiệt và thế là xong, dây đã sẵn sàng.
Bây giờ chúng ta cần suy nghĩ về những gì chúng ta sẽ nấu ăn. Tôi thích một đầu mỏ hàn có đường kính 5 mm ở chợ radio địa phương. Tôi lấy hai cái. Bây giờ tôi phải nghĩ xem nên gắn chúng vào đâu và gắn chúng như thế nào. Và rồi tôi nhớ ra rằng ở cửa hàng nơi tôi mua dây, tôi thấy lốp xe không có lỗ, chỉ có nhiều lỗ với đường kính 5 mm. Tôi cũng lấy hai cái. Trong ảnh, bạn sẽ thấy tôi vặn chúng như thế nào.

Lắp đặt linh kiện điện tử.
Để chế tạo một chiếc máy hàn, tôi quyết định sử dụng bo mạch Arduino. Tôi muốn có thể điều chỉnh cả thời gian nấu và số lần đun sôi như vậy. Để làm điều này, tôi đã sử dụng màn hình 24 ký tự trên 2 dòng. Mặc dù bạn có thể sử dụng bất kỳ thứ gì, nhưng điều chính là định cấu hình mọi thứ trong bản phác thảo. Nhưng nhiều hơn về chương trình sau. Vậy thành phần chính trong mạch là triac BTA41-600. Dưới đây là sơ đồ của máy hàn pin.

Sơ đồ khối khóa.

Sơ đồ kết nối màn hình với Arduino.

Đây là cách tôi hàn tất cả lại với nhau. Tôi không bận tâm đến tấm bảng, tôi không muốn lãng phí thời gian vào việc vẽ và khắc. Tôi tìm thấy một chiếc ốp lưng phù hợp và điều chỉnh mọi thứ bằng keo nóng.

Dưới đây là hình ảnh quá trình hoàn thiện chương trình.

Đây là cách làm chìa khóa hàn tạm thời. Sắp tới mình muốn tìm một chiếc chìa khóa chân làm sẵn để không phải chiếm tay.

Chúng tôi đã sắp xếp các thiết bị điện tử. Bây giờ hãy nói về chương trình.

Chương trình vi điều khiển máy hàn.
Tôi đã lấy một phần từ bài viết này https://mysku.ru/blog/aliexpress/37304.html làm cơ sở cho chương trình. Đúng, chúng tôi đã phải thay đổi nó một cách đáng kể. Không có bộ mã hóa. Nó là cần thiết để thêm số lượng nhọt. Đảm bảo rằng có thể thực hiện cài đặt bằng bốn nút. Chà, để quá trình hàn được thực hiện bằng cách sử dụng nút chân hoặc thứ gì khác mà không cần bộ hẹn giờ.

#bao gồm

int bta = 13; // Đầu ra mà triac được kết nối
int svarka = 9; // Phím hàn đầu ra
int giây cộng = 10; // Hiển thị phím tăng thời gian nấu
int giây = 11; // Hiển thị phím giảm thời gian nấu
int razplus = 12; // Hiển thị phím tăng số lần pha
int razminus = 8; // Hiển thị phím giảm số lần pha

int LastReportedPos = 1;
int LastReportedPos2 = 1;
biến động int giây = 40;
biến động int raz = 0;

LCD LiquidCrystal(7, 6, 5, 4, 3, 2);

pinMode(svarka, INPUT);
pinMode(secplus, INPUT);
pinMode(secminus, INPUT);
pinMode(razplus, INPUT);
pinMode(razminus, INPUT);
pinMode(bta, OUTPUT);

lcd.begin(24, 2); // Chỉ định chỉ báo nào được cài đặt
lcd.setCursor(6, 0); // Đặt con trỏ về đầu 1 dòng

lcd.setCursor(6, 1); // Đặt con trỏ về đầu dòng 2

độ trễ (3000);
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Độ trễ: Mili giây");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Lặp lại: lần");
}

vì (int i = 1; tôi<= raz; i++) {
digitalWrite(bta, CAO);
độ trễ (giây);
digitalWrite(bta, THẤP);
độ trễ (giây);
}
độ trễ (1000);

vòng lặp trống() (
nếu (giây<= 9) {
giây = 10;
LastReportedPos = 11;
}

nếu (giây >= 201) (
giây = 200;
LastReportedPos = 199;
}
khác
( if (lastReportedPos != giây) (
lcd.setCursor(7, 0);
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(7, 0);
lcd.print(giây);
LastReportedPos = giây;
}
}

nếu (raz<= 0) {
raz = 1;
LastReportedPos2 = 2;
}

nếu (raz >= 11) (
raz = 10;
LastReportedPos2 = 9;
}
khác
( if (lastReportedPos2 != raz) (
lcd.setCursor(8, 1);
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(8, 1);
lcd.print(raz);
LastReportedPos2 = raz;
}
}

if (digitalRead(secplus) == CAO) (
giây += 1;
độ trễ (250);
}

if (digitalRead(secminus) == CAO) (
giây -= 1;
độ trễ (250);
}

if (digitalRead(razplus) == CAO) (
raz += 1;
độ trễ (250);
}

if (digitalRead(razminus) == CAO) (
raz -= 1;
độ trễ (250);
}

if (digitalRead(svarka) == CAO) (
ngọn lửa();
}

Như tôi đã nói. Chương trình được thiết kế để hoạt động trên chỉ báo 2402.

Nếu bạn có màn hình 1602, hãy thay thế những dòng này bằng dòng sau:

lcd.begin(12, 2); // Chỉ định chỉ báo nào được cài đặt
lcd.setCursor(2, 0); // Đặt con trỏ về đầu 1 dòng
lcd.print("Svarka v.1.0"); // Xuất văn bản
lcd.setCursor(2, 1); // Đặt con trỏ về đầu dòng 2
lcd.print("trang web"); // Xuất văn bản
độ trễ (3000);
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Delay: Ms");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Lặp lại: lần");

lcd.setCursor(7, 0);
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(7, 0);
lcd.print(giây);
LastReportedPos = giây;

lcd.setCursor(8, 1);
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(8, 1);
lcd.print(raz);
LastReportedPos2 = raz;

Mọi thứ trong chương trình đều đơn giản. Chúng tôi điều chỉnh thử nghiệm thời gian nấu và số lượng dịch truyền. Có lẽ 1 lần là đủ với bạn. Tôi chỉ cảm thấy nếu bạn nấu nó hai lần thì sẽ ngon hơn nhiều. Nhưng nó có thể khác với bạn.

Đây là cách nó hoạt động với tôi. Đầu tiên tôi kiểm tra mọi thứ trên một bóng đèn thông thường. Sau đó tôi đi đến gara (để đề phòng).

Việc sử dụng bộ vi điều khiển trong những tác vụ như vậy có vẻ quá phức tạp và không cần thiết đối với một số người. Đối với người khác, một chiếc ắc quy ô tô có thể là đủ. Nhưng thật thú vị khi một người nội trợ tự làm ra những sản phẩm tự làm bằng chính sản phẩm tự làm của mình!

Kiểm tra mạch điện trên đèn sợi đốt.

Đừng bỏ lỡ thông tin cập nhật! Đăng ký vào nhóm của chúng tôi

Sẽ có lúc trong cuộc đời của mỗi "sát thủ vô tuyến" khi bạn cần hàn nhiều cục pin lithium lại với nhau - khi sửa chữa pin máy tính xách tay đã hết tuổi thọ hoặc khi lắp ráp nguồn điện cho một nghề khác. Hàn "lithium" bằng mỏ hàn 60 watt rất bất tiện và đáng sợ - bạn sẽ hơi nóng lên một chút - và bạn có một quả lựu đạn khói trong tay, việc dập tắt bằng nước là vô ích.

Kinh nghiệm tập thể đưa ra hai lựa chọn - hoặc đi đến đống rác để tìm một chiếc lò vi sóng cũ, xé nó ra và lấy một chiếc máy biến áp, hoặc tiêu rất nhiều tiền.

Vì lợi ích của một số mối hàn trong năm, tôi không muốn tìm kiếm một máy biến áp, nhìn thấy nó và tua lại nó. Tôi muốn tìm ra một cách cực kỳ rẻ và cực đơn giản để hàn pin bằng dòng điện.

Nguồn DC điện áp thấp mạnh mẽ có sẵn cho mọi người - đây là nguồn được sử dụng thông thường. Ắc quy ô tô. Tôi sẵn sàng cá rằng bạn đã có nó ở đâu đó trong tủ đựng thức ăn của mình hoặc hàng xóm của bạn có nó.

Tôi đề nghị - cách tốt nhất để nhận pin cũ miễn phí là thế này

chờ sương giá. Hãy tiếp cận anh chàng tội nghiệp có chiếc xe không nổ máy - anh ta sẽ sớm chạy đến cửa hàng để mua một cục pin mới và đưa chiếc cũ cho bạn mà không mất gì. Khi trời lạnh, ắc quy chì cũ có thể không hoạt động tốt nhưng sau khi sạc vào nhà ở nơi ấm áp thì sẽ phát huy hết công suất.

Để hàn pin bằng dòng điện từ pin, chúng ta sẽ cần cung cấp dòng điện theo xung ngắn trong khoảng thời gian tính bằng mili giây - nếu không, chúng ta sẽ không hàn mà đốt các lỗ trên kim loại. Cách rẻ nhất và dễ tiếp cận nhất để chuyển đổi dòng điện của pin 12 volt là rơle cơ điện (điện từ).

Vấn đề là rơle ô tô 12 volt thông thường được định mức tối đa là 100 ampe và dòng điện ngắn mạch trong quá trình hàn cao hơn nhiều lần. Có nguy cơ phần ứng rơle sẽ bị hàn. Và sau đó, trong sự rộng lớn của Aliexpress, tôi bắt gặp rơle khởi động xe máy. Tôi nghĩ rằng nếu những rơle này có thể chịu được dòng điện khởi động hàng nghìn lần thì chúng sẽ phù hợp với mục đích của tôi. Điều cuối cùng đã thuyết phục tôi là video này, trong đó tác giả thử nghiệm một rơle tương tự:

Trong một số trường hợp, sử dụng hàn điểm thay vì hàn sẽ có lợi hơn. Ví dụ, phương pháp này có thể hữu ích khi sửa chữa pin gồm nhiều pin. Hàn gây ra sự nóng quá mức của các tế bào, có thể dẫn đến hỏng tế bào. Nhưng hàn điểm không làm nóng các phần tử nhiều vì nó hoạt động trong thời gian tương đối ngắn.

Để tối ưu hóa toàn bộ quá trình, hệ thống sử dụng Arduino Nano. Đây là bộ điều khiển cho phép bạn quản lý hiệu quả việc cung cấp năng lượng cho quá trình lắp đặt. Vì vậy, mỗi mối hàn là tối ưu cho một trường hợp cụ thể và tiêu thụ càng nhiều năng lượng khi cần thiết, không hơn không kém. Các phần tử tiếp xúc ở đây là dây đồng và năng lượng đến từ một hoặc hai pin ô tô thông thường nếu cần dòng điện cao hơn.

Dự án hiện tại gần như lý tưởng về độ phức tạp trong sáng tạo/hiệu quả công việc. Tác giả của dự án đã chỉ ra các giai đoạn chính của việc tạo ra hệ thống, đăng tất cả dữ liệu lên Instructables.

Theo tác giả, một cục pin tiêu chuẩn đủ để hàn điểm hai dải niken dày 0,15 mm. Đối với các dải kim loại dày hơn, sẽ cần có hai pin, được lắp song song thành mạch. Thời gian xung của máy hàn có thể điều chỉnh được và dao động từ 1 đến 20 ms. Điều này là khá đủ để hàn các dải niken được mô tả ở trên.


Tác giả khuyến cáo nên làm bảng theo đơn đặt hàng của nhà sản xuất. Chi phí đặt mua 10 tấm ván như vậy là khoảng 20 euro.

Trong quá trình hàn, cả hai tay sẽ bị chiếm dụng. Làm thế nào để quản lý toàn bộ hệ thống? Tất nhiên là sử dụng công tắc chân. Nó rất đơn giản.

Và đây là kết quả của công việc:

Trong một số trường hợp, sử dụng hàn điểm thay vì hàn sẽ có lợi hơn. Ví dụ, phương pháp này có thể hữu ích khi sửa chữa pin gồm nhiều pin. Hàn gây ra sự nóng quá mức của các tế bào, có thể dẫn đến hỏng tế bào. Nhưng hàn điểm không làm nóng các phần tử nhiều vì nó hoạt động trong thời gian tương đối ngắn.

Để tối ưu hóa toàn bộ quá trình, hệ thống sử dụng Arduino Nano. Đây là bộ điều khiển cho phép bạn quản lý hiệu quả việc cung cấp năng lượng cho quá trình lắp đặt. Vì vậy, mỗi mối hàn là tối ưu cho một trường hợp cụ thể và tiêu thụ càng nhiều năng lượng khi cần thiết, không hơn không kém. Các phần tử tiếp xúc ở đây là dây đồng và năng lượng đến từ một hoặc hai pin ô tô thông thường nếu cần dòng điện cao hơn.

Dự án hiện tại gần như lý tưởng về độ phức tạp trong sáng tạo/hiệu quả công việc. Tác giả của dự án đã chỉ ra các giai đoạn chính của việc tạo ra hệ thống, đăng tất cả dữ liệu lên Instructables.

Theo tác giả, một cục pin tiêu chuẩn đủ để hàn điểm hai dải niken dày 0,15 mm. Đối với các dải kim loại dày hơn, sẽ cần có hai pin, được lắp song song thành mạch. Thời gian xung của máy hàn có thể điều chỉnh được và dao động từ 1 đến 20 ms. Điều này là khá đủ để hàn các dải niken được mô tả ở trên.


Tác giả khuyến cáo nên làm bảng theo đơn đặt hàng của nhà sản xuất. Chi phí đặt mua 10 tấm ván như vậy là khoảng 20 euro.

Trong quá trình hàn, cả hai tay sẽ bị chiếm dụng. Làm thế nào để quản lý toàn bộ hệ thống? Tất nhiên là sử dụng công tắc chân. Nó rất đơn giản.

Và đây là kết quả của công việc:

lượt xem