- СТАНОК С ЧПУ СВОИМИ РУКАМИ
- Последние публикации
- Заметки
- Домашний ЧПУ на Arduino
- С чего начать изготовление дешевого станка с ЧПУ
- Рама самого дешевого станка с ЧПУ
- Тип передачи дешевого станка с ЧПУ
- Электроника настольного станка с ЧПУ
- Двигатели домашнего станка с ЧПУ
- Драйверы шаговых двигателей для простого ЧПУ
- Контроллер самого дешёвого станка с ЧПУ
- Подключение электроники станка с ЧПУ на Arduino
- ЧПУ станок своими руками на базе arduino. Пошаговая инструкция + видео
- Проект №7. ЧПУ плоттер на Arduino своими руками.
- Проект №6. Лазерный гравер на ESP32. Прошивка GRBL_ESP32.
- Проект №5. Самодельный Лазерный гравёр с ЧПУ, в домашних условиях
- Проект №4. Самодельный ЧПУ фрезерный станок на Arduino с дисплеем
- Проект №3. Самодельный CNC станок из мебельных направляющих на базе Arduino UNO
- Проект №2. Лазерный гравировальный станок с ЧПУ (шаговые двигателя от матричного принтера)
- Проект №1. Мой первый ЧПУ станок из матричных принтеров (Не удачная версия)
- Как сделать ЧПУ станок на «Ардуино» в домашних условиях?
- Что такое Arduino?
- Разработка электроники
- Что нужно для создания фрезерного станка на «Ардуино» своими руками?
- ЧПУ-станок своими руками на базе Arduino: пошаговая инструкция
- Как сделать ЧПУ-станок для выжигания на различных материалах?
- Преимущества использования Arduino при создании ЧПУ-станков своими руками?
СТАНОК С ЧПУ СВОИМИ РУКАМИ
Последние публикации
- Гравировка CO2-лазером герба РФ на стеклянном стаканчике
Подробнее - Гравировка CO2-лазером фотографии на стекле
Подробнее - Интернет-сервис формирования G-кода из BMP, JPG, GIF, PNG
Подробнее - Рисуем в Paint эскиз для резки CO2-лазером
Читать - Определение величины задержки между шагами ШД
Читать - Гравировка CO2-лазером на металле с использованием пасты
Читать - Резка по изображению «от руки», чертежу или растровой картинке
Читать
Заметки
- Прошиваем GRBL в Ардуино UNO. Ошибка avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
Читать - Изготовление источника питания для двигателей из старых зарядников.
Читать - Муфта соединения оси шагового двигателя и оси винтовой передачи.
Читать - Каретка винтовой передачи скольжения станка с ЧПУ.
Читать - Подключение драйвера ШД на TB6560 к Ардуино, шаговому двигателю и БП.
Читать - Запуск CO2-лазера при отрицательной температуре
Читать
Домашний ЧПУ на Arduino
С чего начать изготовление дешевого станка с ЧПУ
Надо определиться, какие двигатели и какую управляющую электронику для ЧПУ будем использовать. Основным параметром, определяющим размер станка, является размер двигателя, который перемещает нижнюю платформу.
Рама самого дешевого станка с ЧПУ
Зная размеры двигателей можно сделать раму. Здесь описано, как сделать раму для станка с ЧПУ, которая подойдёт для большинства двигателей. Раму можно изготовить с использованием алюминиевого профиля и листа. Это облегчит подвижные платформы станка. Однако увеличит стоимость платформы станка с ЧПУ на Arduino. Кроме того надо учесть, для станка из алюминиевого профиля потребуется сделать утяжелённое основание, чтобы он не «прыгал» при быстрых перемещениях платформ, если вы в будущем захотите установить более «быстрые» шаговые двигатели.
Тип передачи дешевого станка с ЧПУ
Данная рама универсальна, ибо к ней можно приладить, как винтовую передачу, так и ременную. Винтовая передача дешевле и её имеет сделать смысл с самого начала. Если вас не устроит скорость, то можно легко установить ременную передачу. Как установить ременную передачу на станок с ЧПУ на Ардуино описано здесь. Для изготовления винтовой передачи достаточно 2-х подшипников, штыря с резьбой, длина которого равна длине платформы. Я использовал шпильку М6. Кроме того потребуется 6 гаек и 4 шайбы соответствующих размеров. После того, как мы определились и сделали раму, можно определиться, какую передачу будем использовать. Для винтовой передачи всё более или менее очевидно. Для ременной читаем здесь.
Электроника настольного станка с ЧПУ
Электроника простого станка с ЧПУ включает в себя шаговые двгатели, драйверы шаговых двигателей, плата Ардуино, провода.
Двигатели домашнего станка с ЧПУ
Самый бюджетный вариант: 28BYJ-48-5V. Исходя из размеров двигателей и их будущего расположения можно решать, каким будет бюджетный станок с ЧПУ. Рекомедую сразу поставить нижнюю платформу повыше. Это необходимо, чтобы иметь возможность поставить любой двигатель. Потом можно переставить, но лучше подумать об этом заранее.
Драйверы шаговых двигателей для простого ЧПУ
Для двигателей 28BYJ-48-5V подойдут драйверы на ULN2003. Такой комплект шаговый двигатель — драйвер ШД стоит около 5$ в китайских интернет-магазинах. Драйверы для шаговых двигателей 28BYJ-48-5V подойдут на схеме ULN2003. Я покупал 3 комплекта двигатель-драйвер.
Контроллер самого дешёвого станка с ЧПУ
В качестве контроллера для домашнего станка с ЧПУ используется плата Arduino UNO. Подойдёт любая модификация Ардуино. Проверялась работа на Arduino Nano, Arduino Mega и их китайских репликах.
Подключение электроники станка с ЧПУ на Arduino
Как подключить дешёвую электронику простейшего станка с ЧПУ описано здесь.
Источник
ЧПУ станок своими руками на базе arduino. Пошаговая инструкция + видео
Все мои статьи с видео про создание ЧПУ станков на одной странице. Своего рода инструкция.
Данная страница будет пополняться. Не забудьте добавить ее в закладки!
Проект №7. ЧПУ плоттер на Arduino своими руками.
Проект №6. Лазерный гравер на ESP32. Прошивка GRBL_ESP32.
Проект №5. Самодельный Лазерный гравёр с ЧПУ, в домашних условиях
Проект №4. Самодельный ЧПУ фрезерный станок на Arduino с дисплеем
Проект №3. Самодельный CNC станок из мебельных направляющих на базе Arduino UNO
Получив опыт создания самодельных ЧПУ станков. Определился с какой электроникой мне проще работать. Решил вложить немного денег и с делать фрезерный CNC станок на мебельных направляющих .
Заготовке вырезанные на данном ЧПУ станке можно посмотреть тут.
Готовые проекты сотрите тут.
Комплектующие ЧПУ :
Проект №2. Лазерный гравировальный станок с ЧПУ (шаговые двигателя от матричного принтера)
После своего первого опыта в разработке ЧПУ станков, решил собрать самодельный лазерный гравировальный ЧПУ станок . По моим подсчетам данный станок самый простои и дешевый по комплектующим. Собирал я его поэтапно и снимал видео инструкцию по сборке ЧПУ . Все моменты сборки ЧПУ не возможно осветить, но я постарался рассказать про основные.
Для управления использовал электронику: Arduino UNO + CNCshield v3 + драйвера A4988
Недорогую электронику для ЧПУ можно купить в Китае >>>
Проект №1. Мой первый ЧПУ станок из матричных принтеров (Не удачная версия)
Для проверки своих сил собрал ЧПУ станок из того что было под рукой. Дополнительно затратил денег не больше 3 тыс. руб.
Станок работал. Но работа была не очень хорошего качества и было много ограничений по функционалу. Но что можно ожидать от CNC станка за 3 000 руб.
Для сборки ЧПУ станка из деталей от принтера были использовано:
- 3 Матричных принтера формата А3.
- Мебельные направляющие: 2 пары 500 мм. И одна пара на 300 мм.
- Доска 25х100, брусок 25х25, фанера толщиной 8 мм.
- Блок питания от компьютера.
- Arduino NANO
- Драйвера L298 4 шт.
- Строительные и мебельные уголки.
- Саморезы, винты, гайки и шпилька М10.
- Телефонные провода, провода из компьютера.
- Переменный резистор из автомобиля.
- Двигатель от автомобильного компрессора.
- Шаговый двигатель от сканера .
- Латунная цанга.
Понравилась статья? Поделитесь ею с друзьями:
Источник
Как сделать ЧПУ станок на «Ардуино» в домашних условиях?
«Ардуино» позволяет управлять различными шаговыми двигателями и периферийными устройствами, которые предназначены для создания ЧПУ-аппаратов. К таким относятся лазерные граверы, фрезерные и токарные станки и т. д.
Что такое Arduino?
Arduino – это сочетание аппаратной и программной частей. Его используют для упрощения разработки электроники.
К аппаратной части относятся различные платы Arduino, в которых есть программируемые микроконтроллеры, и дополнительные модули. Программная часть включает в себя среду разработки на довольно простом языке программирования, а также большое количество уже готовых библиотек.
После создания «Ардуино» быстро получило успех. Открытая архитектура позволяет создавать микроконтроллеры и делать прошивки абсолютно всем заинтересованным людям. Схемы и код находятся в открытом доступе. После широкого распространения большое количество производителей электроники стали использовать Arduino и для своей продукции.
После попадания на китайский рынок платы стали намного дешевле и получили еще большее распространение. Сейчас в интернете Arduino продается по цене от 70 рублей.
Разработка электроники
Плату можно собрать самостоятельно или же приобрести готовый вариант, что намного практичнее и выгоднее. Программное обеспечение на нее устанавливается через компьютер.
Написание программ осуществляет упрощенной версии языка С++.
Но для создания ЧПУ необязательно его знать, так как есть уже готовые библиотеки в свободном доступе. Кроме того, для более простой работы существует множество функций, классов, операторов и методов.
К электронике ЧПУ относятся шаговые двигатели, драйверы для них, провода и непосредственно плата «Ардуино».
Что нужно для создания фрезерного станка на «Ардуино» своими руками?
Лучше всего приобрести готовый набор Arduino Uno и CNC Shield v3, предназначенный для ЧПУ. В него входит следующее:
- Плата Arduino Uno.
- USB-кабель для соединения с ПК.
- Плата расширения CNC Shield v3.
- Драйверы DRV8825 или A4988.
- Шаговые двигатели с 4 контактами.
- Компьютер. Он понадобится для загрузки прошивки.
- Блок питания, предназначенные для работы двигателей. Чаще всего используют 12В и 3А.
ЧПУ-станок своими руками на базе Arduino: пошаговая инструкция
Первым делом припаивается CNC Shield к «Ардуино», как показано на картинке ниже.
Теперь нужно продублировать ось. С помощью CNC Shield можно для любой оси распараллеливать шаговые двигатели. Благодаря этому появляется возможность реализации проектов с 2 моторами на ось без дополнительных проблем.
Напротив нужной оси необходимо установить 2 джампера.
Теперь можно переходить к настройке тока драйверов для моторов. Самые распространенные и дешевые драйверы для двигателей – А4988. Но у них есть 2 больших минуса:
- максимальный микрошаг составляет 1/16;
- шумят во время работы.
С драйверами DRV8825 можно создать более точную систему. При этом они намного меньше шумят.
Во время использования драйверов нужно помнить, что они имеют разную ориентацию. Чтобы не запутаться, необходимо смотреть на подстроечный резистор.
Чтобы настроить ток, необходимо:
- Установить драйверы на CNC Shield.
- С помощью кабеля подключиться к компьютеру.
Основные моменты, которые следует учитывать при настройке:
- Процедура важна для корректной работы шаговых двигателей, уменьшения вероятности пропуска шага, снижения нагрева.
- Выполняется настройка только при полном шаге, микрошаг не учитывается.
- Каждый драйвер настраивается отдельно и именно в том слоте, где он будет работать.
После окончания процедуры нужно убрать драйверы.
На следующем этапе производится настройка микрошага. Главные моменты, которые следует учитывать:
- Если повышать значение микрошага, будет снижаться крутящий момент на двигателе.
- Большие показатели микрошага не приводят к кратному повышению точности работы, так как на подвижных частях конструкции присутствует люфт.
После настройки микрошага нужно обратно установить драйверы.
Теперь необходимо подключить питание. Кроме соединения платы с компьютером, нужно подать напряжение в 12В.
На CNC Shield v3 это можно сделать одним из следующих способов:
- использовать DC-разъем для подсоединения блока питания;
- подключить блок питания непосредственно к колодке при помощи проводов.
Для небольших проектов лучше использовать первый вариант. Второй предназначен для более мощных станков.
Теперь переходят к подключению шаговых двигателей. Осуществляется это при помощи разъемов Dupont, которые имеют 4 контакта. Если у двигателей нет разъемов, придется их обжать самостоятельно.
Двигатель нужно подсоединять в слот, который расположен рядом с драйвером.
Далее необходимо загрузить прошивку GRBL для контроллера. Ее скачивают и загружают в «Ардуино».
После проверки вращения двигателей переходят к их установке на опорной раме. Лучше всего использовать раму с полной опорой. Такая конструкция применяется во многих профессиональных станках. Она достаточно жесткая, не прогибается под нагрузками.
Для чего нужны шилды?
Использование шилдов позволяет значительно расширить функционал фрезера. Чаще всего их делают под форм-фактор платы. Можно одновременно применять и несколько шилдов. Спектр применения весьма широк:
- Обеспечение независимой работы от компьютера.
- Подключение периферийных устройств.
- Вывод информации на периферийные устройства непосредственно с «Ардуино».
- Одновременное управление большим количеством двигателей.
- Хранение и обработка объемной информации.
- Подключение к Wi-Fi.
- Подключение антенн мобильной сети.
- Воспроизведение музыки на «Ардуино» и др.
ВАЖНО . Во время подключения шилдов необходимо быть осторожным, чтобы не повредить плату «Ардуино».
Как сделать ЧПУ-станок для выжигания на различных материалах?
Станок для выжигания работает при помощи лазера, который фокусирует луч на поверхности материала. Обычно фокусная не более 0,001 дюйма.
Принцип изготовления и прошивки такой же, как и при создании фрезера. Только вместо фрезера используют лазер мощностью от 5,5 ватт.
При правильной настройке скорость работы лазерного станка для выжигания составляет 10 метров в минуту. Ее можно увеличить, если управлять работой устройства с ноутбука, убрав LPT-кабель.
Преимущества использования Arduino при создании ЧПУ-станков своими руками?
- небольшая стоимость платы;
- среда программирования простая и удобная, подходит и для новичков;
- кросс-платформенность.
Самостоятельно изготовить ЧПУ-станок можно. Это сэкономит довольно много средств, но полностью бесплатно сделать его не получится, так как некоторые части в домашних условиях изготовить невозможно. Но в сравнении с фабричными моделями экономия настолько большая, что это стоит потраченного времени.
Источник