WEGA-MIXER: различия между версиями

13 390 байт добавлено ,  20 октября 2023
(первая версия структуры страницы)
 
(не показано 29 промежуточных версий 2 участников)
Строка 1: Строка 1:
==Описание==
==Описание==
<gallery>
Файл:Миксер.jpg
Файл:Миксер на плате вега.jpg
Файл:Миксер2.jpg
Файл:Веб интерфейс миксера.png
Файл:Korpus.png
</gallery>WEGA-MIXER - это программное обеспечение и аппаратное обеспечение для автоматического смешивания и дозирования различных реагентов. WEGA-MIXER разработан для использования в '''домашних''' условиях и предоставляет возможность '''автоматизированного контроля и мониторинга процесса ВЗВЕШИВАНИЯ'''.
WEGA-MIXER позволяет создавать и запускать различные сценарии взвешивания/смешивания с предварительно заданными параметрами. Он также предоставляет интерфейс для мониторинга и контроля различных параметров процесса.
'''Основные цели WEGA-MIXER включают повышение эффективности, точности и надежности процесса смешивания, а также сокращение времени и ресурсов человека, требуемых для создания А и Б концентратов путем взвешивания'''


==Изготовление устройства ==
==Изготовление устройства ==


===Заказ комплектующих===
===Заказ комплектующих===
На текущий момент существует 2 версии WEGA-MIXER:


===Изготовление контроллера===
# на базе ESP8266 - устаревшая, требует дополнительных усилий по сборке
 
# на базе ESP32  - текущая, на базе платы для WEGABOX
===Прошивка контроллера===
Ниже представлены списки комплектующих для обоих версий , однако дальнейшее описание сборки и тестирования будет только для версии на базе ESP32.
*Заказ комплектующих для ESP8266 <br />Актуальный список комплектующих для версии на базе ESP8266 - [[Список комплектующих для миксера на базе ESP8266|здесь]].


===Корпус===
*Заказ комплектующих для ESP32 <br />Требуется заказать:
# плату, процесс  не отличается от [[Заказ печатной платы|заказа платы для WEGABOX]]
#комплектующие, актуальный список - [[Список комплектующих для миксера на базе ESP32|здесь]].


===Насосы===
===Заказ необязательных дополнительных компонент===


===Датчик веса===
* Емкости для растворенных солей <br />Подойдут любые бутылки. Емкость бутылок подбирается индивидуально, исходя из размеров корпуса WEGA-MIXER
*Магнитная мешалка для растворов, с подогревом. Облегчает размешивание . Пример - [https://aliexpress.ru/item/1005004549149120.html?sku_id=12000029574262245 здесь]
*Магниты для мешалки. Пример - [https://aliexpress.ru/item/1005003767875595.html?sku_id=12000027097433585 здесь]


===Изготовление контроллера ===


Изготовление контроллера аналогично процессу изготовления контроллера WEGABOX.
Описать нюансы


===Прошивка контроллера===
Прошивка контроллера для WEGA-MIXER проходит аналогично  [[Прошивка|прошивке контроллера для WEGABOX]]


Репозитарий прошивок для WEGA-MIXER находится [https://github.com/WEGA-project/wega-mixer здесь]


Для Вега-бокса в чате Веги ищем гребер 4.4 fix1 или более поздних версий, тут на примере 4.4 fix1
Для установки платформы [https://code.visualstudio.com/ VSCODE] и настройки работы воспользуйтесь шагами 1-3 из инструкции по [[Прошивка|прошивке контроллера для WEGABOX]][[Файл:Mixer cs code.png|центр|мини|300x300пкс]]
 
#Должно быть как на картинке ант - platformio + задания на компиляцию
качаем по ссылке гребер/BOM  https://oshwlab.com/siv237/esp32wega4-2_copy_copy_copy, дальше заказываем на https://jlcpcb.com/
#Следуйте инструкциям для настройки параметров WiFi, указанным в документации проекта.
 
#Подключите плату WEGA-MIXER к компьютеру по USB и прошейте ее через platformio.
подгружаем наш BOM выбираем нужные настройки - советую белую плату, а там на вкус и цвет
#Попробуйте войти в административную панель, однако, возможно, у вас возникнут проблемы с доступом. Если вы столкнулись с ошибкой, связанной с некалиброванными весами в основной ветке проекта, вы можете обратиться к альтернативной ветке, где данная проблема была исправлена.
 
Компоненты для заказа на миксер или бокс тут - делается все на одной плате, хотя миксер можно и на нодамцу сделать
 
в файле все описано, как и для миксера на nodemcu
 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1S6cLyFqkKr7i15viQCVqWKrdCVQ8LXuWEcxv1NOCJpM/edit#gid=161447988
 
Для миксера на плате wega:


4.4fix1
===Изготовление корпуса===


Esp32
===Требования к сборке устройства===
*Весы должны быть закреплены снизу, сверху на них должна закреплена быть плошка на которую в местах А и Б будут ставиться емкости для солей.  Весы не должны шататься. '''Провод от них то платы hx711 должен быть минимальной длины, а так же заэкранирован (фольгой например).'''
*Насосы лучше всего ставить не над экраном, а внизу, чтобы если что-то протечет на коротало! Выводить трубки уже в нужное место
*Насосы желательно закреплять чтобы они не дергались и не порвали шланг
*Предусмотрите в корпусе выводы под кабеля, а так же где будет плата. К плате должно быть подведено питание от адаптера, плата в свою очередь питает насосы и замеряет вес.


Mini 560 5v
===Датчик веса и его калибровка===


SN754410NE - 4шт
#Проведите калибровку весов, используя известный заранее вес или легкий предмет, например, 80 граммов. Разместите его на месте А и Б.
#В административной панели нажмите на кнопки "Calibrate" и "Tare".
#Положите вес на место А и введите его значение в соответствующее поле в административной панели. Затем нажмите кнопку расчета, и появится расчетное значение для параметра Calibration_factor_a в прошивке.
# Повторите ту же процедуру для веса на месте Б. Введите значение и получите расчетное значение для параметра Calibration_factor_b.
#Внесите полученные значения в прошивку в config.h и перепрошейте плату через USB или WiFi.


MCP 23017
===Тестируем===


Display 1602 3.3v
*#Наполняем бутылки водой, стремясь достичь необходимого объема. Проверяем, чтобы вода была налита ровно в соответствии с требуемым объемом.
*#Методом проб и ошибок подбираем подходящий насос для вашей задачи и определяем, какие соли следует использовать. Обычно порядок действий аналогичен интерфейсу. Устанавливаем нужный вес, нажимаем налив, проверяем вес и записываем название соответствующей соли.
*#Если все прошло успешно, загружаем растворенные соли в миксер.
*#Радуемся результату и, если необходимо, печатаем требуемый профиль или другую соответствующую информацию.


Weight Sensor 1kg
==Растворение солей==
Соли необходим растворять в том объеме в котором вы будете их использовать, но не превышая максимальную растворимость солей на объем. Для дома рекомендуется делать менее сильные концентраты  - так будет быстрее наливаться. Если у вас менее 1мл миксер рассчитал - скорее всего будет капельный налив (долгий)


HX711 24-bit A/D Conversion Modu
==PS==
Если у вас правильно выполнена калибровка и настройка, я рекомендую внести следующие изменения в прошивку, чтобы оптимизировать процесс налива:


Pump 12V 2Х4mm - 8шт
#Настройка коэффициентов: Внесите изменения в значения параметров "sale_read_times" и "scale_tare_times" в прошивке. Рекомендуется установить значения от 4 до 12 в соответствии с вашими потребностями. Чем выше значение, тем более точным и длительным будет процесс налива. Однако помните, что более высокие значения могут требовать большего времени.
#Скорость налива: Если вы хотите, чтобы процесс налива был быстрее, убедитесь, что установленный вес для насоса превышает 1 грамм. В противном случае налив будет происходить медленно по каплям, как это происходит в конце процесса.
#Точность и размер капли: Имейте в виду, что чем меньше размер капли, тем выше точность налива. Это может быть важным фактором при настройке системы.


Набор резисторов
Внесение этих изменений в прошивку позволит вам оптимизировать процесс налива согласно вашим требованиям. Однако помните, что каждая система может иметь свои особенности, поэтому важно проводить тестирование и настройку, чтобы достичь оптимальных результатов в вашем конкретном случае.


3.5 MM Audio Jack - 3шт
=='''ВАЖНО! Обратить внимание!'''==


DC Power Socket


Блок питания 12В 2А
'''HX711''' - это 24-битный АЦП (аналого-цифровой преобразователь), который широко используется для измерения веса с помощью различных датчиков, таких как датчики нагрузки. Если вы сталкиваетесь с проблемой нестабильных показаний HX711, вот несколько рекомендаций для стабилизации его работы:


Motor Drive Shield L293D - 4шт или L294 - 4шт
#Электромагнитные помехи: Убедитесь, что HX711 и подключенные к нему компоненты не подвергаются электромагнитным помехам. Изолируйте HX711 от источников электромагнитных полей, таких как силовые кабели, мощные моторы или радиоустройства.
#Питание: Обеспечьте стабильное и чистое питание для HX711. Используйте качественный источник питания, минимизируйте пути пропускающегося сигнала и помехи. Рекомендуется использовать отдельный источник питания или фильтры для устранения пульсаций.
#Заземление: Правильное заземление может снизить шум и помехи. Убедитесь, что HX711 и другие компоненты имеют надлежащее заземление.
#Подключение датчика нагрузки: Убедитесь, что датчик нагрузки правильно подключен к HX711. Проверьте соответствие схемы подключения и калибровку. Плохие соединения или неправильная калибровка могут вызывать нестабильные показания.
#Усреднение показаний('''есть в прошивке'''): Выполните усреднение нескольких последовательных измерений, чтобы снизить случайные флуктуации и улучшить стабильность.
#Калибровка('''есть в прошивке'''): Правильная калибровка HX711 может помочь устранить систематические ошибки и улучшить точность измерений. Процедура калибровки зависит от вашей конкретной конфигурации и используемого датчика нагрузки.
#Шумовой фильтр('''есть в прошивке'''): Применение цифровых или аналоговых фильтров может помочь сгладить шумы и помехи, влияющие на показания HX711.


Корпус
Учитывайте, что проблемы с нестабильными показаниями HX711 могут быть вызваны не только самим HX711, но и другими факторами в вашей системе измерений.
[[Файл:Korpus.png|слева|мини]]
45

правок