本实用新型涉及打印机的技术领域,尤其是涉及一种自动控温3d打印机主板。
背景技术:
在3d打印机行业逐渐完善的今天特殊耗材也在日新月异出现,随着peek耗材的诞生,对应的衍生出了peek3d打印机,相对于以往打印机3d打印机,peek打印机需要更高的机头温度,更高的热床和机箱温度,(机头温度500度,热床200度,机箱空间温度75度),芯片正常工作范围在-40—85度,以往3d打印机控制硬件是不用考虑散热的,一般都是室温,现在机箱温度整体升高,如果主板在这种高温里长期工作会造成芯片死机,硬件损坏等诸多问题。
技术实现要素:
本实用新型的目的是提供一种自动控温3d打印机主板,其通过在电路主板上设置主控单片机,并在主控单片机上电性连接温度传感器和散热风扇,实现对打印机工作过程中温度的自动检测,并通过散热风扇进行散热,以达到自动控温,使温度保持在合理范围内的目的。
本实用新型的上述发明目的是通过以下技术方案得以实现的:
一种自动控温3d打印机主板,包括电路主板,所述电路主板上设置主控单片机和温控单片机,主控单片机和温控单片机信号连接,电路主板上还设置有测温口和风扇接口,测温口与温控单片机电性连接,风扇接口与主控单片机电性连接,测温口上电性连接有温度传感器,风扇接口上电性连接有散热风扇,电路主板上还设置有开机单元、dcdc降压单元、行程开关单元、风扇驱动单元和数码管显示单元,开机单元、dcdc降压单元、行程开关单元、风扇驱动单元与主控单片机电性连接,数码管显示单元与温控单片机电性连接。
优选地,所述主控单片机采用型号为mega2560的芯片,开机单元与dcdc降压单元电性连接,开机单元包括引脚dc24v、引脚pwin、引脚pwout和引脚mcudc5v,dcdc降压单元包括引脚dc24v、开关电压调节器和引脚dcout,开机单元的引脚dc24v、引脚pwin、引脚pwout和引脚mcudc5v分别与dcdc降压单元的引脚dc24v、主控单片机的引脚51、引脚52和引脚61连接,开关电压调节器采用lm2596-5v的型号。
优选地,所述行程开关单元包括引脚xminpin、引脚xmaxpin、引脚yminpin、引脚ymaxpin和引脚zminpin,引脚xminpin、引脚xmaxpin、引脚yminpin、引脚ymaxpin和引脚zminpin分别与主控单片机的引脚53、引脚54、引脚55、引脚56和引脚57连接。
优选地,所述风扇驱动单元包括引脚mcutfan和引脚mcugfan,引脚mcutfan和引脚mcugfan分别与主控单片机的引脚17和引脚16连接。
优选地,所述温控单片机采用型号为lgt8f328p的单片机,数码管显示单元包括显示驱动模块和数码管,显示驱动模块和数码管电性连接,显示驱动模块采用tm1616型号的芯片,数码管采用smg-3641bs-0.36共阳型数码管,显示驱动模块的引脚1、引脚2和引脚3分别与温控单片机的引脚13、引脚12和引脚11连接。
优选地,所述测温口和风扇接口均采用牛角座接口。
综上所述,本实用新型的有益技术效果为:
通过在电路主板上设置主控单片机,并在主控单片机上电性连接温度传感器和散热风扇,实现对打印机工作过程中温度的自动检测,并通过散热风扇进行散热,以达到自动控温,使温度保持在合理范围内的目的。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是主控单片机的电路原理图;
图2是开机单元的电路原理图;
图3是dcdc降压单元的电路原理图;
具体实施方式
以下结合附图对本实用新型作进一步详细说明。
参考图1-图3,为本实用新型公开的一种自动控温3d打印机主板,包括电路主板,电路主板上设置主控单片机和温控单片机,主控单片机采用型号为mega2560的芯片,温控单片机采用型号为lgt8f328p-ssop20的单片机,主控单片机和温控单片机信号连接。电路主板上还设置有测温口和风扇接口,测温口和风扇接口均采用牛角座接口。测温口与温控单片机电性连接,风扇接口与主控单片机电性连接,测温口上电性连接有温度传感器,温度传感器用于直接检测需散热部位的实时温度,风扇接口上电性连接有散热风扇,散热风扇用于机械散热。
电路主板上还设置有开机单元、dcdc降压单元、行程开关单元、风扇驱动单元和数码管显示单元,开机单元用于提供初始电源,dcdc降压单元用于将高电压转换成低电压,供内部电路使用,行程开关单元为整个电路开始工作的信号,风扇驱动单元用于驱动散热风扇正常工作,数码管显示单元用于显示需散热部位的实时温度。开机单元、dcdc降压单元、行程开关单元、风扇驱动单元与主控单片机电性连接,数码管显示单元与温控单片机电性连接。
开机单元与dcdc降压单元电性连接,开机单元包括引脚dc24v、引脚pwin、引脚pwout和引脚mcudc5v,dcdc降压单元包括引脚dc24v、开关电压调节器和引脚dcout,开机单元的引脚dc24v、引脚pwin、引脚pwout和引脚mcudc5v分别与dcdc降压单元的引脚dc24v、主控单片机的引脚51、引脚52和引脚61连接,开关电压调节器采用lm2596-5v的型号。
行程开关单元包括引脚xminpin、引脚xmaxpin、引脚yminpin、引脚ymaxpin和引脚zminpin,引脚xminpin、引脚xmaxpin、引脚yminpin、引脚ymaxpin和引脚zminpin分别与主控单片机的引脚53、引脚54、引脚55、引脚56和引脚57连接。
风扇驱动单元包括引脚mcutfan和引脚mcugfan,引脚mcutfan和引脚mcugfan分别与主控单片机的引脚17和引脚16连接。
数码管显示单元包括显示驱动模块和数码管,显示驱动模块和数码管电性连接,显示驱动模块采用tm1616型号的芯片,数码管采用smg-3641bs-0.36共阳型数码管,显示驱动模块的引脚1、引脚2和引脚3分别与温控单片机的引脚13、引脚12和引脚11连接。
上述实施例的实施原理为:通过开机单元和dcdc降压单元为电路的正常工作提供电源,将温度传感器和散热风扇均放置在需要散热的位置,当温度传感器检测到该位置的温度达到35摄氏度时,温度传感器将信号传递给主控单片机,主控单片机控制数码管显示单元显示温度,同时控制风扇驱动单元工作,打开散热风扇,此时散热风扇按20%的功率运行,从而对该位置进行散热降温,温度每升高一度,散热风扇的功率提升10%。
显然,上述实施例仅仅是为清楚地说明本发明所作的举例,而并非是对本发明的实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。而这些属于本发明的精神所引伸出的显而易见的变化或变动仍处于本发明的保护范围之中。
1.一种自动控温3d打印机主板,包括电路主板,其特征在于:所述电路主板上设置主控单片机和温控单片机,主控单片机和温控单片机信号连接,电路主板上还设置有测温口和风扇接口,测温口与温控单片机电性连接,风扇接口与主控单片机电性连接,测温口上电性连接有温度传感器,风扇接口上电性连接有散热风扇,电路主板上还设置有开机单元、dcdc降压单元、行程开关单元、风扇驱动单元和数码管显示单元,开机单元、dcdc降压单元、行程开关单元、风扇驱动单元与主控单片机电性连接,数码管显示单元与温控单片机电性连接。
2.根据权利要求1所述的一种自动控温3d打印机主板,其特征在于:所述主控单片机采用型号为mega2560的芯片,开机单元与dcdc降压单元电性连接,开机单元包括引脚dc24v、引脚pwin、引脚pwout和引脚mcudc5v,dcdc降压单元包括引脚dc24v、开关电压调节器和引脚dcout,开机单元的引脚dc24v、引脚pwin、引脚pwout和引脚mcudc5v分别与dcdc降压单元的引脚dc24v、主控单片机的引脚51、引脚52和引脚61连接,开关电压调节器采用lm2596-5v的型号。
3.根据权利要求2所述的一种自动控温3d打印机主板,其特征在于:所述行程开关单元包括引脚xminpin、引脚xmaxpin、引脚yminpin、引脚ymaxpin和引脚zminpin,引脚xminpin、引脚xmaxpin、引脚yminpin、引脚ymaxpin和引脚zminpin分别与主控单片机的引脚53、引脚54、引脚55、引脚56和引脚57连接。
4.根据权利要求3所述的一种自动控温3d打印机主板,其特征在于:所述风扇驱动单元包括引脚mcutfan和引脚mcugfan,引脚mcutfan和引脚mcugfan分别与主控单片机的引脚17和引脚16连接。
5.根据权利要求4所述的一种自动控温3d打印机主板,其特征在于:所述温控单片机采用型号为lgt8f328p的单片机,数码管显示单元包括显示驱动模块和数码管,显示驱动模块和数码管电性连接,显示驱动模块采用tm1616型号的芯片,数码管采用smg-3641bs-0.36共阳型数码管,显示驱动模块的引脚1、引脚2和引脚3分别与温控单片机的引脚13、引脚12和引脚11连接。
6.根据权利要求1所述的一种自动控温3d打印机主板,其特征在于:所述测温口和风扇接口均采用牛角座接口。
技术总结