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Geeetech Motherboard V1.2 ATMEGA644P Módulo Controlador - Red

SKU: 349087
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La imagen superior muestra la tabla configurada para su uso en un Cupcake. Las pocas diferencias se describen en las secciones apropiadas a continuación.

Este tablero es el cerebro detrás de la electrónica de la generación 3. El corazón es un Sanguino que es un tablero compatible con Arduino que es alimentado por un chip ATMEGA644P. Tiene conectores para conectar todos los periféricos que necesitará para manejar una máquina RepRap. Cuenta con cabezales para tres controladores paso a paso, así como 4 conectores RJ45 para controladores de extrusores. No sólo eso, sino que tiene una tarjeta SD y un conector para conectarlo a una fuente de alimentación ATX



Algunos puntos destacados:

A bordo atmega644p - espacio de 64K flash, 4k ram, 32 pines de E / S, compatible con Arduino. 3 conectores del conductor de Stepper de x con entradas mínimas / máximas. Enchufe de tarjeta SD incorporada para imprimir desde archivos y almacenar en búfer grandes trabajos de impresión. Conexión RS485 para comunicaciones sin ruido con controladores extrusor / portaherramientas. Conector de alimentación ATX para la alimentación. También puede encender y apagar la fuente de alimentación. Cabeceras para permitir que los Sanguinos existentes se conecten directamente. Cabeceras I2C para conexión sencilla de periféricos externos. Interruptor de encendido / apagado para la matanza instantánea y control simple de todo el sistema. Interfaz Pinout Aquí está una referencia práctica que le dice qué pasadores están conectados a las características de la placa.

Cabezales de motor paso a paso

Pin Nombre Función 1 N / C No conectado a nada 2 GND Conéctelo a su uC para compartir un terreno común. 3 Paso Un pulso en esta línea hará avanzar el motor paso a paso un paso en la dirección deseada. 4 Dir Si este pasador es alto, el motor girará hacia adelante, bajo girará hacia atrás. 5 Activar Este pin le permite encender y apagar el motor. Las definiciones de alto / bajo se determinan por su controlador paso a paso. 6 Min Esta es la señal del sensor 'min'. Las definiciones de alto / bajo se determinan por su opto final. 7 Max Esta es la señal del sensor 'max'. Las definiciones de alto / bajo se determinan por su opto final. 8 GND Conéctelo a uC para compartir un terreno común. 9 GND Conéctelo a uC para compartir un terreno común. 10 GND Conéctelo a uC para compartir un terreno común. RS485 Comms + Power ¡ESTO NO ES ETHERNET!

Nombre Función 1 RS485 A 2 RS485 B 3 + 12V 4 + 12V 5 + 12V 6 GND 7 GND 8 GND Esta es una de las principales novedades de la electrónica de la generación 3. RS485 es un potente canal de comunicaciones serie. Utiliza señalización diferencial para proporcionar comunicaciones muy tolerantes al ruido en distancias relativamente largas, como en una máquina RepRap. RS485 es la forma en que la placa base RepRap se comunica con todos los controladores de herramientas. Es una tecnología muy madura y también es bastante barato. Definitivamente rad. RS485 es un canal semidúplex, lo que significa que los datos pueden ser transmitidos O recibidos al mismo tiempo. Esto hace las cosas un poco complicadas, pero no te preocupes ... lo tenemos bajo control. Lo que usted necesita saber es que hay dos cables que necesitan ser conectados: A y B. Estos son nombres arbitrarios para los cables debido a la señalización diferencial. Básicamente, sólo tiene que asegurarse de que todos los A's están conectados entre sí, y todos los B están conectados. Para dar un poco más de conocimiento sobre la forma en que RS485 se implementa en el controlador Extruder, hemos dado control total sobre el chip RS485 al controlador. Puede activar o desactivar de forma independiente la transmisión y la recepción. Una de las cosas interesantes de RS485 es que puede escuchar sus propias transmisiones. Esta es una característica crítica que explotamos para asegurar que mantengamos la funcionalidad de transmisión habilitada hasta que todos nuestros datos hayan tenido la oportunidad de ser enviados. Tanto RepRap como MakerBot utilizan los canales de comunicaciones RS485 para controlar sus extrusoras. Pero RepRap no necesita los cuatro conectores RJ45 negros y no distribuye energía de la placa base. Para RepRap dejar esos conectores apagados (esto se describe a continuación cuando llegamos a la soldadura). Dado que RS485 sólo ocupa uno de los 4 pares de cables en un cable Cat5e, para MakerBot decidimos utilizar el resto de los pares como potencia. Esto nos permite enviar algo como 10 amperios sobre el cable que es más que suficiente para la mayoría de las necesidades de la extrusora. El controlador de la extrusora tiene un regulador de voltaje integrado para producir los 5v requeridos para alimentar todos los chips lógicos, así como los servomotores opcionales. Los puentes H y los MOSFET se alimentan directamente desde este voltaje de entrada. El voltaje máximo permisible es 18v para evitar el sobrecalentamiento del regulador 5v.

Encabezado Serial

Nombre Color Función 1 Negro GND 2 Marrón CTS # 3 Rojo VCC 4 Naranja TXD 5 Amarillo RXD 6 Verde RTS # Esta es la cabecera de comunicaciones serie para programar y comunicar con la placa. Utiliza el mismo puerto USB<-> formato de encabezado TTL como el Sanguino, Boarduino, o cualquiera de los otros clones mínimos de Arduino. Puede obtener más información sobre el cable y dónde obtenerlo en el sitio web de Sanguino. Es muy fácil de usar.

Encabezados I2C FUNCIÓN PIN 1 VCC (5v) 2 GND (0v) 3 SDA 4 SCL El controlador del extrusor ha dejado los pines I2C abiertos para su uso como bus I2C. Esto significa que usted puede utilizar cualquier número de periféricos muy cool muy fácilmente! Una idea es usar una pantalla LCD basada en I2C para imprimir información sobre la extrusora, por ejemplo.

Las clavijas SDA y SCL incluso tienen resistencias de pullup incorporadas de 4.7K para hacer la configuración del bus I2C libre de problemas y automática. La siguiente tabla muestra el pin-out del encabezado. El etiquetado en el tablero v2.0 no es demasiado bueno, así que el perno 1 está hacia la tapa de la tarjeta y adentro a la tapa ya la derecha en la imagen.

Ranura para tarjeta SD La placa base RepRap puede admitir tarjetas SD de hasta 2 GB. Esto significa que podremos implementar todo tipo de funcionalidades impresionantes como la impresión desde la tarjeta, la cola de trabajos de impresión completa y muchas otras cosas impresionantes que uno puede hacer con un búfer de memoria no volátil de 2 GB

Encabezado de fuente de alimentación ATX Para RepRap reemplace este encabezamiento con un par de componentes de fuente de alimentación. En RepRap la placa base es alimentada por su conexión USB y no necesita el encabezado de fuente de alimentación ATX.

Para MakerBot, la placa base RepRap utiliza esta cabecera de fuente de alimentación ATX. Esto nos permite alimentar la placa base directamente y nos da un poco de control sobre la fuente de alimentación en sí. La fuente de alimentación ATX proporciona un interruptor digital de encendido / apagado que hemos conectado a la placa base. Esto nos permite encender o apagar la fuente de alimentación digitalmente. Eso le da a la placa base el poder de encender o apagar todo el sistema de una manera sencilla y rápida de una sola vez: extrusoras, motores paso a paso, todo. La fuente de alimentación proporciona un suministro de 5V en modo de espera, por lo que la propia placa base seguirá siendo alimentada incluso si el suministro se ha apagado.

Grabar el Bootloader Los chips atmega644p vienen totalmente en blanco, por lo que tendrá que cargar el programa especial llamado un cargador de arranque para el chip para que luego puede programar fácilmente con el software Arduino. Para ello, necesitará un programador AVR. Recomiendo encarecidamente el USBtinyISP de LadyAda. Es barato, sencillo y fácil de montar. También es sólido como una roca. Lo he usado para programar casi mil fichas y funciona muy bien.

Antes de empezar, asegúrese de que su placa base no esté conectada a nada. Para programar el chip:

Conecte el USBtinyISP en el puerto USB de su computadora Conecte el USBtinyISP en la placa base RepRap. El LED de alimentación verde debe encenderse en este momento. Si no, compruebe que el puente del USBtinyISP está conectado. Abra el software Arduino, asegúrese de que la opción 'Sanguino' está seleccionada en 'Boards', y luego elija la opción de menú de "Herramientas -> Burn Bootloader -> w / USBTinyISP". Una vez que lo hagas, debes obtener una luz roja en el USBtinyISP, lo que indica que el USBtinyISP está "ocupado" de programación, esto debe tomar alrededor de un minuto. La luz roja de la placa base parpadeará unas cuantas veces indicando que la quemadura está completa. Si todo tiene éxito, entonces el software de Arduino debería decirle "Hecho cargador de arranque de grabación".

general
ModeloTarjeta madre V1.2
cantidad1 pieza
Color de la forma Rojo
materialPCB
Especificación
ChipsetATmega644p
Manual en inglés
enlace de descarga http://www.geeetech.com/wiki/images/6/6e/Motherboards.pdf
Otras Características
Otras CaracterísticasCabeceras I2C para conexión sencilla de periféricos externos. Interruptor de encendido / apagado para la matanza instantánea y control simple de todo el sistema. A bordo atmega644p - espacio de 64K flash, 4k ram, 32 pines de E / S, compatible con Arduino. Enchufe de tarjeta SD incorporada para imprimir desde archivos y almacenar en búfer grandes trabajos de impresión. Conexión RS485 para comunicaciones sin ruido con controladores extrusor / portaherramientas. Conector de alimentación ATX para la alimentación. También puede encender y apagar la fuente de alimentación. 3 conectores del conductor de Stepper de x con entradas mínimas / máximas. Cabeceras para permitir que los Sanguinos existentes se conecten directamente.
Dimensiones y Peso
Dimensiones 4.13 in x 3.74 in x 0.79 in (10.5 cm x 9.5 cm x 2 cm)
Peso 2,43 oz ( 69 g )
Lista de Embalaje
1 placa madre del regulador de la placa madre V1.2

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