RAMPS 1.4 board piros 2560-ra
Viszonylag egyszerű a RAMPS bekötése. Csak adjuk hozzá az extruder fűtőtekercs-vezetéket a D10-hez, a termisztort a két T0 csaphoz középen jobbra, és húzzuk fel a steppert és a végpontokat. Balról jobbra húzza át a léptetőmotor összes vezetékét piros, kék, zöld és fekete vagy piros, zöld, sárga, kék a Pololus mellé. Ha a vezetékeket a végállomásokhoz csatlakoztatja (ha 3 végállást használ, csatlakoztassa a MIN (-) nyílásba), győződjön meg róla, hogy megfelel a címkéknek.

Ne feledje, hogy a Tesla & Tonok firmware a D9-et, a Sprinter-t, a Marlin-t és a Johnny / Tonok-ot használja az extruder forró végéhez.
figyelmeztetések
A +/- irányú vagy más módon való helytelen összekapcsolás tönkreteheti az elektronikát és tűzveszélyt okozhat.
A léptető meghajtók helytelen beillesztése el fogja pusztítani az elektronikát és tűzveszélyt okozhat. Mindig ügyeljen arra, hogy a tápellátás és az USB lecsatlakoztatva legyen a léptető meghajtók eltávolításakor vagy beállításakor. Mindig győződjön meg róla, hogy a meghajtókat a helyes irányba és a foglalatba helyesen illesztette be.
A végponti csapok a VCC - Sig - GND helyett a Signal - GND - VCC, mint a többi RepRaps kártya. Győződjön meg róla, hogy megfelelően csatlakoztatja őket. Ez azért van, hogy lehetővé tegye a nyersdarabok nyomait a nyomtatható lemezen.
A tápellátás csatlakoztatása
Csatlakoztassa a 12V-os tápegységet a RAMPS védőlemezhez. A +/- irányú vagy más módon való helytelen összekapcsolás tönkreteheti az elektronikát és tűzveszélyt okozhat.
Az 5A jelű alsó csatlakozókábel a léptető meghajtókat és az Extruder fűtőt / ventilátort (D9, D10) táplálja. A forrást legalább 5 A-ra kell besorolni.
A 11A jelzéssel ellátott csatlakozók párja egy fűtött ágyat vagy más kimenetet (D8) táplál. A forrást legalább 11A-nak kell besorolni (ha mindkét erőátviteli kapocs ugyanarra a tápfeszültségre van csatlakoztatva, akkor legalább 16A-nak kell lennie).
Az Arduino MEGA hüvelycsatlakozója NEM erõsíti a RAMPS-t, és nem ad áramot a léptetõmotoroknak, fûtött ágynak stb.
A tápcsatlakozó dugója nyilvánvalóan nem lesz címkézve, a bekötési pontot nézve a pozitív a bal oldalon, a negatív pedig a dugó jobb oldalán található.
Tápegység


Hol találja a D1 diódát (vegye figyelembe, hogy a D2 bal oldalon van, nem D1)
A RAMPS elégedett a PCPowerSupply 12 V-os sorával. Vagy akár 12V-os laptop tápegységet, vagy más 12V-os "falburkoló" tápegységet is képes feltörni. Győződjön meg róla, hogy a tápfeszültség 5A vagy annál nagyobb. További 11A szükséges lehet a fűtött ágyatámasztáshoz.
Lásd: Feszültség bekötése.
A reset kapcsoló melletti 3 érintkező opcionálisan csatlakoztatható a PSU-hez.
A PS_ON pálca az áramellátás be- és kikapcsolására szolgál. Számos firmware támogatja ezt a tollat az M80 paranccsal húzva, hogy bekapcsolja az áramellátást, és az M81-et kikapcsolja. Ez a viselkedés az ATX tápegységhez szükséges, és a firmware-ben módosítható, hogy támogassa az 5V-os nagy teljesítményű tápegységeket, mint amilyenek az Xbox-on kölcsönzöttek.
D1 nélkül, vagy ha a 12VIN nincs csatlakoztatva, az Arduino USB-ről kapja a tápellátását. Ha azt szeretné, hogy a készlet tápellátása USB nélkül csatlakoztatva legyen, forraszolja a D1-et, vagy csatlakoztassa a VCC-t a PSU-hoz.
A VCC csatlakozó az ATX 5Vsb-jéhez csatlakoztatható, hogy folyamatosan táplálja az Arduino-t az ATX tápegységről. Biztosítani szeretné, hogy a D1 nincs telepítve vagy kivágva. Az Arduino-t nem úgy tervezték, hogy ugyanabban az időben közvetlenül a VCC-vasúton és a VIN-csapon működjön.
Az 5V-os csatlakozó a RAMPS-ben lévő csatlakozóban csak 5V-os tápfeszültséget biztosít a segéd szervo csatlakozókhoz. Úgy tervezték, hogy a VCC csatlakozóba ugorhat, és használhatja az Arduino tápegységét 5V-os tápláláshoz extra szervók esetén, ha csak USB vagy 5V-os táplálásról van szó. Mivel nincs sok extra teljesítmény az Arduino tápegységéről, csatlakoztathatja közvetlenül az 5V-os tápegységhez, ha van ilyen. Ez a pálca akkor is elhagyható, ha nem tervez extra szervókat adni.
Maximális bemeneti feszültség
Tápegység dióda nélkül
Három korlátozó tényező van a maximális feszültségre, amelyet felvihet a RAMPS-be:
1. Az Arduino Mega maximális bemeneti feszültsége
2.Feszültség kondenzátor maximális feszültség
3.PTC biztosíték maximális feszültségeket
Először is, az 1N4004 dióda csatlakoztatja a RAMPS bemeneti feszültséget az Arduino Megához, amelynek ajánlott 12 voltos maximális bemeneti feszültsége. Ha a tábla nem rendelkezik ezzel a forraszanyaggal (vagy ha levágja), meg kell adnia a Megát az USB-csatlakozón vagy egy külön 5V-os vonalon keresztül, de ez nagyobb RAMPS feszültséget tesz lehetővé.
Másodszor, a legtöbb kártya 25V vagy 35V alumínium elektrolitikus kapactort (C2, C3, C4, C6, C7, C9 és C10) használ. A biztonság kedvéért csak a névleges legnagyobb feszültség felét érheti el - tehát ha a tábla 35 V kondenzátorral rendelkezik (VZA kód), akkor a maximális bemenetet 17,5 V-os értékkel kell használni. Az abszolút maximális feszültséget a pololu szervofutók határozzák meg, amelyek maguk is 35V-ra korlátozódnak.
Harmadszor, az MF-R500 (5A) PTC biztosíték névleges értéke 30V, az MF-R1100 (11A) PTC biztosíték pedig 16V. Valódi biztosítékot kell cserélni.
Tápegység diódával
Ha a tábla 1N4004 diódát tartalmaz, akkor ne használjon 12 V-ot. Eredeti ízű Arduino Mega 12 V-os bemenettel rendelkezik. Bár az Arduino Mega 2560 20 V-ot is igénybe vehet, nem ajánlott.
A Kuongshun Electronic, az egyik legismertebb gyártója és beszállítója a 1.4 rasztereknek a 2560-as fedélzeten, amely Kínában található, jelenleg minőségi termékeket kínál eladásra. Felszereltünk egy profi és tapasztalt munkatársakkal, valamint korszerű berendezésekkel. Biztos lehet benne, hogy megvásárolja a kedvezményes és alacsony árú 1.4 ram board vörös 2560-ban készült Kínában tőlünk, és ellenőrizze az árjegyzék velünk.
Népszerű tags: RAMPS 1.4 board red for 2560 suppliers China, gyártók, alacsony ár, vásárlás kedvezmény, árlista, ár, Kínában készült









