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Geeetech mère V1.2 ATmega644p Controller Module - Rouge

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L'image supérieure montre la carte configurée pour être utilisée dans un Cupcake. Les quelques différences sont décrites dans les sections appropriées ci-dessous.

Ce tableau est le cerveau de Generation 3 Electronics. Le cœur est un Sanguino qui est un tableau compatible Arduino qui est alimenté par une puce ATMEGA644P. Il a des connecteurs pour brancher tous les périphériques dont vous aurez besoin pour conduire une machine RepRap. Il a des en-têtes pour trois pilotes, ainsi que 4 connecteurs RJ45 pour les cartes contrôleur Extruder. Non seulement cela, mais il a une carte SD et un connecteur pour le brancher à une alimentation ATX



Quelques faits saillants:

Atmega644p intégré - 64K d'espace disque, 4k ram, 32 broches E / S, compatible Arduino. 3 x connecteurs de direction Stepper avec entrées min / max. Prise carte SD intégrée pour impression à partir de fichiers et mise en mémoire tampon de gros travaux d'impression. Connexion RS485 pour des communications sans bruit avec des contrôleurs d'extrudeuse / tête d'outil. Connecteur d'alimentation ATX pour alimentation. Il peut également allumer et éteindre l'alimentation. En-têtes pour permettre aux Sanguinos existants de se connecter directement. En-têtes I2C pour la connexion simple de périphériques externes. Interrupteur marche / arrêt pour un contrôle immédiat et un contrôle simple de l'ensemble du système. Interface Pinout Voici une référence pratique qui vous indique quelles broches sont branchées à quelles fonctionnalités du tableau.

En-têtes de moteurs pas à pas

Nom de la broche Fonction 1 N / C Non connecté à quoi que ce soit 2 GND Connectez-le à votre uC pour partager un terrain d'entente. Une impulsion de 3e étape A sur cette ligne fera avancer un pas dans la direction désirée. 4 Dir Si cette broche est haute, le moteur tourne en avant, bas, il tournera vers l'arrière. 5 Activer Cette broche vous permet d'allumer et éteindre le moteur. Les définitions de haut / bas sont déterminées par votre conducteur stepper. 6 Min C'est le signal du capteur 'min'. Les définitions de haut / bas sont déterminées par votre opto Endstop. 7 Max Ceci est le signal du capteur 'max'. Les définitions de haut / bas sont déterminées par votre opto Endstop. 8 GND Connectez-le à uC pour partager un terrain d'entente. 9 GND Connectez-le à uC pour partager un terrain d'entente. 10 GND Connectez-le à uC pour partager un terrain d'entente. RS485 Comms + Power THIS IS NOT ETHERNET!

Nom Fonction 1 RS485 A 2 RS485 B 3 + 12V 4 + 12V 5 + 12V 6 GND 7 GND 8 GND C'est l'une des principales nouveautés de l'électronique Generation 3. RS485 est un canal de communication série robuste. Il utilise une signalisation différentielle pour fournir des communications très résistant au bruit sur des distances relativement longues, comme dans une machine RepRap. RS485 est la façon dont la carte mère RepRap communique avec tous les contrôleurs d'outils. C'est une technologie très mature et aussi très bon marché. Definement rad. RS485 est un canal semi-duplex, ce qui signifie que les données peuvent soit être transmises OU reçues en même temps. Cela rend les choses un peu difficiles, mais ne vous inquiétez pas ... nous l'avons sous contrôle. Ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a deux fils qui doivent être connectés: A et B. Ce sont des noms arbitraires pour les fils en raison de la signalisation différentielle. Fondamentalement, il suffit de s'assurer que tous les A sont câblés ensemble, et tous les B sont câblés ensemble. Pour donner un aperçu de la façon dont RS485 est implémenté sur le contrôleur Extruder, nous avons contrôlé complètement la puce RS485 au contrôleur. Il peut autoriser ou désactiver indépendamment la transmission et la réception. L'une des choses intéressantes de RS485 est que vous pouvez écouter vos propres transmissions. Il s'agit d'une caractéristique essentielle que nous exploitons pour nous assurer que nous gardons la fonctionnalité de transmission activée jusqu'à ce que toutes nos données aient eu la chance d'être envoyées. RepRap et MakerBot utilisent les canaux de communication RS485 pour contrôler leurs extrudeuses. Mais RepRap n'a pas besoin des quatre connecteurs RJ45 noirs et ne distribue pas l'alimentation de la carte mère. Pour RepRap, laissez ces connecteurs hors tension (ceci est décrit ci-dessous lorsque nous arrivons à la soudure). Étant donné que RS485 ne prend que 1 des 4 paires de fils dans un câble Cat5e, pour MakerBot, nous avons décidé d'utiliser le reste des paires comme puissance. Cela nous permet d'envoyer quelque chose comme 10 ampères sur le fil qui est plus que suffisant pour la plupart des besoins de l'extrudeuse. Le contrôleur d'extrudeuse dispose d'un régulateur de tension embarqué pour produire les 5v requis pour alimenter toutes les puces logiques, ainsi que les servomoteurs optionnels. Les ponts en H et les MOSFET sont alimentés directement à partir de cette tension d'entrée. La tension maximale autorisée est de 18 volts pour éviter de surchauffer le régulateur 5v.

En-tête série

Nom Couleur Fonction 1 Noir GND 2 Marron CTS # 3 Rouge VCC 4 Orange TXD 5 Jaune RXD 6 Vert RTS # C'est l'en-tête de communication série pour la programmation et la communication avec le tableau. Il utilise le même USB<-> Format d'en-tête TTL en tant que Sanguino, Boarduino ou l'un des autres clones Arduino minimaux. Vous pouvez trouver plus d'informations sur le câble et l'obtenir sur le site web de Sanguino. C'est très facile à utiliser.

I2C Headers PIN FUNCTION 1 VCC (5v) 2 GND (0v) 3 SDA 4 SCL Le contrôleur de l'extrudeuse a laissé les broches I2C ouvertes pour être utilisées comme bus I2C. Cela signifie que vous pouvez utiliser n'importe quel nombre de périphériques vraiment cool très facilement! Une idée est d'utiliser un écran LCD basé sur I2C pour imprimer des informations sur l'extrudeuse, par exemple.

Les broches SDA et SCL ont même des résistances pull-up intégrées de 4.7K pour rendre la configuration du bus I2C sans tracas et automatique. Le tableau ci-dessous répertorie l'en-tête de l'en-tête. L'étiquetage dans la carte v2.0 n'est pas trop bon, donc la broche 1 est vers le haut du tableau et vers le haut et le droit sur l'image.

Emplacement de la carte SD La carte mère RepRap peut prendre en charge les cartes SD jusqu'à 2 Go. Cela signifie que nous serons en mesure de mettre en œuvre toutes sortes de fonctionnalités impressionnantes, comme l'impression à partir de la carte, la mise en file d'attente d'impression complète et de nombreuses autres choses incroyables que l'on peut faire avec un tampon mémoire non volatile de 2 Go

ATX Power Supply Header Pour RepRap, vous remplacez cet en-tête par quelques composants d'alimentation. Dans RepRap, la carte mère est alimentée par sa connexion USB et n'a pas besoin de l'en-tête de l'alimentation ATX.

Pour MakerBot, la carte mère RepRap utilise cet en-tête d'alimentation ATX. Cela nous permet d'alimenter directement la carte mère et cela nous donne un peu de contrôle sur l'alimentation elle-même. L'alimentation ATX fournit un commutateur numérique on / off que nous avons interfacé avec la carte mère. Cela nous permet d'allumer ou éteindre l'alimentation elle-même numériquement. Cela donne à la carte mère le pouvoir de tout simplement et facilement allumer ou éteindre tout le système d'un seul coup: extrudeuses, moteurs pas à pas, tout. L'alimentation fournit une alimentation en veille de 5 V, de sorte que la carte mère elle-même sera alimentée même si l'alimentation a été désactivée.

Branchez le Bootloader Les chips atmega644p sont totalement vierges, vous devrez donc télécharger le programme spécial appelé bootloader sur la puce afin que vous puissiez facilement la programmer avec le logiciel Arduino. Pour ce faire, vous aurez besoin d'un programmeur AVR. Je recommande vivement l'USBtinyISP de LadyAda. C'est bon marché, simple et facile à assembler. Il est également solide. Je l'ai utilisé pour programmer près d'un millier de puces et cela fonctionne très bien.

Avant de commencer, assurez-vous que votre carte mère n'est pas branchée à quoi que ce soit. Pour programmer la puce:

Branchez l'USBtinyISP dans le port USB de votre ordinateur. Branchez l'USBtinyISP dans la carte mère RepRap. Le voyant d'alimentation vert s'allume à ce moment. Sinon, vérifiez que le cavalier sur USBtinyISP est connecté. Ouvrez le logiciel Arduino, assurez-vous que l'option 'Sanguino' est sélectionnée dans 'Boards', puis choisissez l'option de menu "Tools -> Burn Bootloader -> w / USBTinyISP". Une fois que vous faites cela, vous devriez prendre un feu rouge sur l'USBtinyISP, indiquant que l'USBtinyISP est une programmation «occupée», cela devrait prendre environ une minute. Le voyant rouge de la carte mère clignotera quelques fois pour indiquer que la gravure est terminée. Si tout est couronné de succès, le logiciel Arduino devrait vous dire "Terminé le démarreur de démarrage".

général
ModèleCarte mère V1.2
Quantité1 pièce
Couleur de la formerouge
MaterialPCB
Spécification
ChipsetATmega644p
Manuel anglais / specOui
lien de téléchargement http://www.geeetech.com/wiki/images/6/6e/Motherboards.pdf
Autres caractéristiques
Autres caractéristiquesEnceintes I2C pour branchement simple de périphériques externes. Interrupteur Marche / Arrêt pour la suppression immédiate et la commande simple de l'ensemble du système. Atme atmega644p - 64K espace flash, 4k ram, 32 broches E / S, compatible Arduino. Prise de carte SD intégrée pour l'impression à partir d'un fichier et la mise en mémoire tampon de gros travaux d'impression. Connexion RS485 pour des communications sans bruit avec les contrôleurs extrudeuse / porte-outil. Connecteur d'alimentation ATX pour l'alimentation. Il peut également allumer et éteindre l'alimentation. 3 x connecteurs de commande pas à pas avec entrées min / max. En-têtes pour permettre aux Sanguinos existants de se brancher directement.
dimensions & poids
dimensions 4.13 in x 3.74 in x 0.79 in (10.5 cm x 9.5 cm x 2 cm)
Poids 2,43 oz (69 g)
Liste d'emballage
1 x carte mère contrôleur V1.2

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