Ir al contenido principal

Montaje de la fuente de poder con Mosfet y medidor de voltaje-amperaje para usarse con la cama caliente

En desarrollo 
Autor: Roberto 
Chito
Objetivo: Instalar una fuente de alimentación  en la impresora Anycubic Kossel para generar la intensidad de corriente necesaria para la cama caliente y el restos de los dispositivos empleados para la impresión 3D (Trigorilla,LCD, motores, luces, etc).

Introducción
La cama caliente necesita por su consumo eléctrico una fuente de alimentación que proporcione mayor intensidad de corriente que la que trae la impresora de fábrica, una pequeña fuente de 72 W (6A). Creemos que una fuente commutada  de 360W (30 A) sería ideal para generar una señal estable de 12 VCC que pueda alimentar a todos los componentes electrónicos y eléctricos.

Sistema colocado en una de las torres
Teoría






Un MOSFET es un dispositivo semiconductor utilizado para la conmutación y amplificación de señales. El nombre completo, Transistor de Efecto de Campo de Metal-Óxido-Semiconductor (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor, MOSFET) se debe a la constitución del propio transistor.


Mosfet
Descripción del producto
ventajas:
1. Cada uno se hará prueba de funcionamiento.
2. Superior rendimiento de MOSFET (Max 280A).
3. Extra gran disipador de calor, la corriente máxima puede ser de hasta 30A o más.
4. Puede utilizar la cama caliente de la señal de salida de control Ramp1.4 y MKS serie a.
5. Puede utilizar de señal digital de 5-24 v para controlar.

uso:
Poder 1. Conecte a la fuente de alimentación, tenga en cuenta  el ánodo y el cátodo.
2. Conecte Semillero para alambre caliente, tenga en cuenta que el ánodo y el cátodo.
3. Conecte la señal de control digital a Gnd, D8.
4. Conecte la señal de control de Ramps1.4 o MKS MOSFET a Cama +
5. Elegir un grupo de señal para conectar.

Materiales
Descripción de las partes
Diseño del soporte para la fuente de poder
Ensamblado de las partes
Fuente de poder

Soporte impreso
Cama caliente y thermistor en el centro de la cama

Regleta Wago en el soporte

Procedimiento
Paso 1: 
Colocamos el thermistor en el centro de la cama caliente y lo adherimos con la cinta Kapton (resistente al calor). La cama caliente debe estar conectada como muestra la foto).

Thermistor en el centro de la cama. Rojo en el pin 1y negro en los pines 2 y 3 (12 VCC).
Colocación del aislante térmico para evitar que el calor vaya a la electrónica, Se puede utilizar corcho como aislante.
Cama caliente de Anicubic sin cristal y puesta al revés


Lámina de corcho de 3mm de espesor. Manteles individuales para la mesa de IKEA

Cortado con tijeras

Se colocará el corcho la cama y el cristal


Paso 2: 
Instale los cables de alimentación de la fuente para enchufar a la red domiciliaria (220 VCA) y los cables de 12 VCC.

Retire la cubierta de aislamiento en el extremo de los cables cuando sea necesario Es bueno colocarle un terminal soldado o estañar el extremo de los cables. Preste atención a los colores de los cables (marrón a L, N a azul amarillo/verde a tierra).
Los cables marrón y azul pueden conectarse en forma indistinta ya son de corriente alterna.


Disposición del cableado. A la izquierda entrada de 220 VAC "INPUT" (Marrón, azul, verde/amarillo) a la derecha las salidas de 12 VCC "OUTPUT" (Negros "cátodos" y rojos "ánodos").

Paso 3. Cableado a la fuente de poder a la tarjeta Trigorilla

Sin Mosfet


Con Mosfet





Paso 4. Cableado del termistor la cama caliente a la tarjeta principal "Trigorilla"
Paso 5. Fix the heated bed with the blocks, and finish.
Soporte extra,  encima de los soporte originales para sujetar la cama caliente y el cristal

Paso6. Put everything in order. And upload mainboard with firmware that supports hotbed.

To find the firmware please check the link:
https://drive.google.com/open?id=0B8VIB533cgdMSVMxNm43aG1OQ0U

Open the firmware use Arduino, 1 highlight the configuration.h, 2 ‘Ctrl+f’ to find
#define TEMP_SENSOR_BED 0, change 0 to 5. Then upload the firmware to mainboard.



Recomendaciones y conclusiones

Webgrafía

Comentarios