Pet-feeder : distributeur de croquettes Arduino imprimé en 3D : Différence entre versions

(Aucune différence)

Version du 25 juillet 2016 à 16:21

Auteur avatarDagoma | Dernière modification 9/12/2019 par Clementflipo

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Le Pet-feeder est une machine qui vous permet de nourrir un animal domestique ou sauvage. Il permet de distribuer les croquettes à heure fixe et à dose maîtrisée, en votre présence mais surtout en votre absence !
Difficulté
⧼wf-propertyvalue-difficulty-Facile⧽
Durée
3 ⧼wf-propertyvalue-durationtype-heure(s)⧽
Catégories
⧼wf-propertyvalue-area-Alimentation & Agriculture⧽, ⧼wf-propertyvalue-area-Électronique⧽, ⧼wf-propertyvalue-area-Machines & Outils⧽
Coût
49 EUR (€)
Autres langues :
français

Sommaire

Licence : Attribution (CC BY)

Matériaux

  • 1 x L298N Dual H Bridge Stepper Motor Driver Board For Arduino
  • 1 x LCD1602 LCD characters input/output expansion board LCD Keypad Shield
  • 1 x carte de contrôle (arduino)
  • 1 x moteur NEMA 17, 25mm de corps
  • 6 x fils Dupont (femelle / femelle)
  • 1 x câble d’alimentation
  • 1 x câble pour moteur
  • 1 x alimentation 12V et 4.2A
  • 1 x set de quincaillerie

Poids de plastique nécessaire : 500 grammes

Vous retrouverez ces produits dans le commerce ou pouvez les commander en ligne directement sur notre site.

Outils

  • Imprimante 3D
  • Clef Allen 2.5mm
  • Tournevis plat 2.0mm
  • Set de lime
  • Ebavureur

Étape 1 - Nomenclature



Étape 2 - Etape 1: Préparation de l'impression

Durée: 28h 49min

Composants nécessaires:

  • Les STLs de votre box
  • Cura by dagoma

ou

  • Cura 15.04.3 + profil de discovery 200

ou

  • Votre slicer préféré

Outils:

  • Votre ordinateur
  • Une imprimante 3D

Étape 3 - Corps Principal



Étape 4 - Zoom sur les réglages

Zoom sur les réglages:

  • Slicer utilisé:

Cura 15.04.3 + profil Disco200

  • Remplissage: 17%
  • Vitesse d'impression recommandé: 50mm/s
  • Support activé




Étape 5 - Corps principal, enlèvement du support


Étape 6 - Cale moteur



Étape 7 - Prépration de l'impression

Zoom sur les réglages:

  • Slicer utilisé:

Cura by dagoma

  • Remplissage: 17%
  • Vitesse d'impression recommandée: 50mm/s




Étape 8 - Boîtier (arduino)



Étape 9 - Prépration de l'impression

Zoom sur les réglages:

  • Slicer utilisé:

Cura by Dagoma

  • Remplissage: 17%
  • Vitesse d'impression recommandé: 50mm/s




Étape 10 - Vis sans fin



Étape 11 - Préparation de l'impression

Zoom sur les réglages:

  • Slicer utilisé:

Cura 15.04.3 + profil Disco200

  • Remplissage: 17%
  • Vitesse d'impression recommandé: 50mm/s
  • Support activé




Étape 12 - Vis sans fin, enlèvement du support


Étape 13 - Coude



Étape 14 - Préparation de l'impression

Zoom sur les réglages:

  • Slicer utilisé:

Cura 15.04.3 + profil Disco200

  • Remplissage: 17%
  • Vitesse d'impression recommandé: 50mm/s
  • Support activé




Étape 15 - Coude, enlèvement du support



Étape 16 - Couvercle (Arduino)



Étape 17 - Préparation de l'impression

Zoom sur les réglages:

  • Slicer sur les réglages:

Cura by Dagoma

  • Remplissage: 17%
  • Vitesse d'impression recommandé: 50mm/s




Étape 18 - Entonnoir



Étape 19 - Préparation de l'impression

Zoom sur les réglages:

  • Slicer utilisé:

Cura by Dagoma

  • Remplissage: 17%
  • Vitesse d'impression recommandé: 50mm/s




Étape 20 - 2 x Pieds



Étape 21 - Prépration de l'impression

Zoom sur les réglages:

  • Slicer utilisé:

Cura by Dagoma

  • Remplissage: 17%
  • Vitesse d'impression recommandé: 50mm/s




Étape 22 - 2 x Pieds



Étape 23 - Prépration de l'impression

Zoom sur les réglages:

  • Slicer utilisé:

Cura by Dagoma

  • Remplissage: 17%
  • Vitesse d'impression recommandé: 50mm/s




Étape 24 - Assemblage Pieds + Boîtier

Durée: 15min

Composants nécessaires:

  • 2x Pieds
  • 1x Boîtier
  • 2x vis M3 x 12mm

Outils:

  • Clef Allen 2.5mm




Étape 25 - Vissez votre pied sur le boîtier à l'aide de vos vis M3 x 12mm



Étape 26 - Vissez votre pied sur le boîtier à l'aide de vos 2 vis M3 x 12mm




Étape 27 - Assemblage Cale Moteur + Moteur

Durée: 15minutes

Composants nécessaires:

  • 1x cale moteur
  • 1x moteur
  • 4x vis M3 x 6mm

Outils:

  • Clef Allen 2.5mm




Étape 28 - Vissez votre moteur sur la cale moteur à l'aide de vos 4 vis M3 x 6mm



Étape 29 - Assemblage Moteur + Vis sans fin

Durée: 15min

Composants nécessaires:

  • 1x Bloc Cale moteur + moteur
  • 1x vis sans fin
  • 1x vis M3 x 12 mm

Outils:

  • Clef Allen 2.5mm




Étape 30 - Enfoncez la Vis sans fin, sur votre moteur




Étape 31 - Vissez la vis sans fin à l'aide d'une vis M3 x 12mm

Vérifiez que la vis sans fin tourne librement



Étape 32 - Assemblage Moteur + Corps principal

Durée: 20 minutes

Composants nécessaires:

  • 1x bloc moteur + Vis sans fin
  • 1x Corps principal
  • 4x vis M3 x 12 mm

Outils:

  • Clef Allen 2.5mm




Étape 33 - Insérez le moteur dans le corps principal

Ne pas mettre la prise moteur de ce coté.




Étape 34 - Vissez le moteur à l'aide de 4 vis M3x ???mm

Mettre la prise moteur de côté, vers le bas.



Étape 35 - Assemblage corps principal + boïtier (Arduino)

Durée: 20 minutes

Composants nécessaires:

  • 1x bloc corps principal
  • 1x bloc boîtier (Arduino)
  • 4x vis M3 x 12mm

Outils:

  • Clef Allen 2.5mm




Étape 36 - Vissez le corps principal des 4 côtés à l'aide de 4 vis M3 x 12mm



Étape 37 - Assemblage corps princpal + Entonnoir + Coude

Durée: 20minutes

Composants nécessaires:

  • 1x bloc corps principal
  • 1x Entonnoir
  • 1x Coude

Étape 38 - Positionnez le coude et l'entonnoir sur le corps principal




Étape 39 - Assemblage Carte + Boîtier (Arduino)

Durée: 30 minutes

Composants nécessaires:

  • 1x L298N Dual H Bridge Stepper Motor Driver Board for Arduino
  • 1x LCD1602 LCD characters input / output expansion board LCD Keypar Shield
  • 1x carte de contrôle (Adruino)
  • 6x fils Dupont (femelle / femelle)
  • 1x câble d'alimentation
  • 1 câble pour moteur
  • 7x vis M3 x 6 mm

Outils:

  • Tournevis plat 2.0mm
  • Clef Allen 2.5mm




Étape 40 - Vissez la carte arduino, à l'aide des 3 vis M3 x 6 mm




Étape 41 - Vissez le stepper moteur, à l'aide de 4 vis M3 x 6 mm




Étape 42 - Insérez les fils du câble d'alimentation dans le stepper moteur

Câble blanc et noir = +12V Câble noir = - GND



Étape 43 - Insérez le câble moteur dans l'ouverture du boïtier (Arduino)




Étape 44 - Branchez les fils du câble moteur dans le stepper moteur

Si le câble moteur ne possède pas de bleu, remplacez les couleurs par:

Noir -> Rouge Rouge -> Jaune Vert -> Gris Bleu -> Vert




Étape 45 - Branchez le câble moteur sur le moteur




Étape 46 - Branchez les 6 fils Dupont




Étape 47 - Branchez les 6 fils Dupont




Étape 48 - Branchez l'alimentation à l'arrière du boîtier (Arduino) afin de contrôler votre câblage.

Si l'écran s'allume alors c'est gagné. \o/

Sinon ... revoyez votre câblage.




Étape 49 - Assemblage boîtier + couvercle (arduino)

Durée: 20 minutes

Composants nécessaires:

  • 1x Boîtier (Arduino)
  • 1x Couvercle (Arduino)
  • 5x boutons
  • 4x vis M3 x 12mm

Outils:

  • Clef Allen 2.5mm




Étape 50 - Insérez les boutons dans le couvercle (arduino), contrôler que leur mouvement est fluide et sans blocage.




Étape 51 - Vissez le couvercle (Arduino), à l'aide de 4 vis M3 x 12mm




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