Par rapport à la version 1 présentée dans cet article, cette version 2 consiste en une amélioration du pupitre de commande pour qu’il soit plus facile à fabriquer.
Principe
Vidéo de présentation du pupitre version 2, et de la réalisation du support moteur en fabrication soudée :
Téléchargements :
- Schéma électronique format PDF du système : ici
- Fichier Inkscape format SVG pour la gravure-découpe laser de la façade : ici
- Code source C++ vscode, mais copiable-collable sur un sketch Arduino IDE si besoin : ici
- Workspace VSCODE-platformio complet : ici
- Firmware compilé pour la version hardware V2, format HEX+ELF : ici
Illustrations et commentaires :
Gravure et découpe de la façade par laser, sur du contreplaqué ép. 5mm. Le fichier SVG est organisé en plusieurs calques pour régler les bons paramètres de gravure ou de découpe sur chaque calque :

Schéma électronique des 3 sous ensembles du système :

Vues du pupitre, l’épaisseur du contreplaqué ép. 5mm a due être recreusée pour être un peu amincie, sinon les potentiomètres ne dépassaient pas assez :



Vues du circuit « carte contrôleur » :





Nota : Contrairement aux photos ci dessus, le MOSFET MTP3055 en boitier isolé (celui noir, vissé au radiateur, avec les fils soudés aux pattes) a finalement été vissé directement à l’intérieur du boitier en tôle de l’équipement. Ceci car il chauffe un peu, et communiquait sa chaleur au régulateur 7812 vissé sur le même radiateur, et le 7812 coupait par surchauffe lors de longues utilisations. Depuis que le MOSFET est vissé indépendamment sur le boitier, il n’y a plus ce problème.
Vues de l’ensemble intégré avec l’alimentation 24V :



Bonjour Article très intéressant. Avez-vous la possibilité de m’envoyer un peu plus d’éléments concernant la liste des composants électroniques ainsi que le schéma de montage je voudrais le modifier pour l’adapter sur un moteur 220 deux on extracteur
Ok alors contre financement de m’en fabriquer un