Änderungen von Dokument EZ Reflow Oven

Zuletzt geändert von rzeiger am 2020/12/31 10:01

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am 2020/09/28 11:06
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am 2020/10/18 10:03
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Zusammenfassung

Details

Icon Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -1,10 +1,12 @@
1 +**Achtung: Abänderungen die mit Strom 220V betreffen können lebensgefährlich sein **
2 +
1 1  Der EZ Reflow Oven ist ein Mini-Projekt. Ich möchte einen Reflow Oven zum "backen" von SMD Platinen aufbauen. Solche Ofen gibt es ab 200 EUR fertig aus China.
2 2  
3 -In mehreren Foren stand jedoch dass diese Öfen erst nach Umbau/Aufrüstung (Erdung/brenbare Teile) sicher und nutzbar wären.
5 +In mehreren Foren stand jedoch dass diese Öfen erst nach Umbau/Aufrüstung (Erdung/brennbare Teile) sicher und nutzbar wären.
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5 -Auf der Suche nach Informationen wie man einen Pizzaofen umfunktioniert bin ich auf die zwei folgenden Seiten gestossen:
7 +Auf der Suche nach Informationen wie man einen Pizzaofen umfunktioniert bin ich auf die zwei folgenden Seiten gestoßen:
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7 -* [[https:~~/~~/learn.adafruit.com/ez-make-oven>>url:https://learn.adafruit.com/ez-make-oven||shape="rect"]] (open hardware projekt)
9 +* [[https:~~/~~/learn.adafruit.com/ez-make-oven>>url:https://learn.adafruit.com/ez-make-oven||shape="rect"]] (open Hardware Projekt)
8 8  * [[https:~~/~~/de.beta-layout.com/elektronik-shop/reflow-loeten/10590-reflow-kit-v3-pro/>>url:https://de.beta-layout.com/elektronik-shop/reflow-loeten/10590-reflow-kit-v3-pro/||shape="rect"]] (kommerzieller Reflow Controller)
9 9  
10 10  Mit dem Adafruit EZ-MAKE-OVEN siehe oben konnte ich eine Messung mit dem Ofen Severin TO 2034 durchführen (nur Temperaturmessung, noch kein "Backen"). Das "EZ Reflow Oven" Projekt soll eine vereinfachte, billigere Variante des EZ-MAKE-OVENs werden.
... ... @@ -13,8 +13,8 @@
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14 14  Bauteile:
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16 -* D1 Mini-ESP8266 (z.B. bei AZ-Deliver oder Amazon, ca. 4 EUR)
17 -* MAX6675 mit K-Type Sensor (z.B. bei AZ-Deliver oder Amazon, ca. 7 EUR)
18 +* D1 Mini-ESP8266 (z.B. bei AZ-Delivery oder Amazon, ca. 4 EUR)
19 +* MAX6675 mit K-Type Sensor (z.B. bei AZ-Delivery oder Amazon, ca. 7 EUR)
18 18  * TP-Link KASA (Smarte Steckdose die per WiFi-Netzwerk steuerbar ist)
19 19  * Pizzaofen (z.B. Severin TO 2034, ca. 60 EUR, 240 Grad Celsius)
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23 23  Alternativen:
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25 -Es gibt etliche auch low-cost open hardware Bausätze für Reflow Controller (10-80 EUR). Ich wollte jedoch selber einen aus bauen/programieren.
27 +Es gibt etliche auch low-cost open Hardware Bausätze für Reflow Controller (10-80 EUR). Ich wollte jedoch selber einen aus bauen/programmieren.
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29 29  Einschränkungen:
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31 -* Die von mir gekaufen MAX6675 Temperaturfühler haben ein Abweichung von mehr als 7 Grad Celsius.
33 +* Die von mir gekauften MAX6675 Temperaturfühler haben ein Abweichung von mehr als 7 Grad Celsius.
32 32  * Die WiFi Verbindungen sind unverschlüsselt
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34 34  \\
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36 36  Algorithmus (Adafruit EZ-MAKE-OVEN):
37 37  
38 -Im Prinzip muss der Ofen nur schnell genug heizen und eine gewisse Temperatur erreichen. Dies liegt daran dass bei einem Relow-Temperatur-Profil nur ansteigend ist (z.B. [[https:~~/~~/www.chipquik.com/datasheets/TS391AX50.pdf>>url:https://www.chipquik.com/datasheets/TS391AX50.pdf||shape="rect"]]). Zum Abkühlen wird die Ofenklappe manuell geöffnet. Im Algorithmus ist konfiguriert wie lange ein bestimmter Pizzaofen nachheizt, mit dieser Information schaltet der Algoritmus den Pizzaofen ab bevor es zu heiss wird. Andere Algorithmen benutzen eine PWM Steuerung für den Pizzaofen.
40 +Im Prinzip muss der Ofen nur schnell genug heizen und eine gewisse Temperatur erreichen. Dies liegt daran dass bei einem Relow-Temperatur-Profil nur ansteigend ist (z.B. [[https:~~/~~/www.chipquik.com/datasheets/TS391AX50.pdf>>url:https://www.chipquik.com/datasheets/TS391AX50.pdf||shape="rect"]]). Zum Abkühlen wird die Ofenklappe manuell geöffnet. Im Algorithmus ist konfiguriert wie lange ein bestimmter Pizzaofen nachheizt, mit dieser Information schaltet der Algorithmus den Pizzaofen ab bevor es zu heiß wird. Andere Algorithmen benutzen eine PWM Steuerung für den Pizzaofen.
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56 +(% style="color: rgb(0,51,102);" %)__30.09.2020:__
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58 +* Screenshot: oven_20200930
59 +
60 +[[image:attach:oven_20200930.PNG||height="250"]]
61 +
62 +* D1 Mini stürzt in mehreren Situationen ab und rebootet:
63 +** Verbinden mit AP geht nicht
64 +** Webserver bei Seiten 4000 Zeichen
65 +** Websockets bei Messages > 2000 Zeichen
66 +** Konsequenz: Übertragene Datenmengen klein halten, d.h. statt alle Messwerte z.B. Messwerte einzeln schicken:
67 +*** Beispiel einer Message im JSON-Format: '\{ "type" : "draw", "x" : 123, "y" : 432 \}'
68 +* Schnell wechselnde Temperaturen zu messen ist schwierig, die billigen Temperaturfühler am MAX6675 sind in einem Metallkopf eingelassen
69 +** Im Bild 'oven_20200930' sieht man als Linie den einen Temperaturfühler bei knapp 200 Grad, dann lege ich den zweiten Temperaturfühler in den Ofen und es dauert ca. 2 min bis dieser als Messwert 200 Grad ausgibt
70 +** Konsequenz: Teureren Messdraht von Adafruit ausprobieren oder Metallkopf entfernen
71 +* Der Pizzaofen Severin TO 2034 hat einen mechanischen Temperaturregler (aus Sicherheit). D.h. die Heizröhren werden beim Aufheizen auf eine Zieltemperatur z.B. Maximum 240 Grad mehrmals abgeschaltet. Es ist ein kleines Loch im Heizraum über den die Wärme an den Temperaturschalter geht. Dort muss so etwas wie ein Bimetall sein das sich bei Hitze verändert.
72 +** Konsequenz: Der Algorithmus geht davon aus das die Heizröhren direkt geschaltet werden können. Versuche Temperaturschalter kurz zu schließen. Achtung hier kann es sich um 220V handeln.
73 +
74 +(% style="color: rgb(0,51,102);" %)__30.09.2020:__
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76 +* Screenshot: oven_20201007a
77 +[[image:attach:image2020-10-7_18-19-1.png||height="400"]]
78 +* Screenshot: oven_20201007b
79 +[[image:attach:image2020-10-7_18-18-10.png||height="400"]]
80 +* Screenshot: oven_20201007c
81 +[[image:attach:image2020-10-7_18-13-22.png||height="400"]]
82 +* Nach Ausschaltung der Temperatursteuerung des Ofens können mindestens 300°C erreicht werden. Diese Temperatur sollte mehr als ausreichend sein. Der Temperaturanstieg (d.h. °C/s flacht ab 120°C leider merklich ab). Eigentlich sollte dieser optimal zwischen 2-3°C über den ganzen Temperaturbereich sein (siehe [[https:~~/~~/www.rocketscream.com/blog/2011/06/19/toaster-convection-or-infrared-oven/>>url:https://www.rocketscream.com/blog/2011/06/19/toaster-convection-or-infrared-oven/||shape="rect"]]). Ein Zukleben der Lüftungsschlitze an der Oberseite des Ofens hat keinen Effekt gehabt.
83 +* Als Temperatursensoren stehen der Messdraht und der Sensor mit Metallkopf zur Verfügung. Meine Vermutung ist das der billige Sensor mit Metallkopf mit schnellen Temperaturwechseln Probleme hat. Als nächstes messe ich wie zeitsensitiv die beiden Sensoren sind (aus Ofen mit 100°C nehmen und Temperaturabfall messen)
Icon Confluence.Code.ConfluencePageClass[0]
Id
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1 +18055191
URL
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1 -https://wiki.makerspace-darmstadt.de/spaces/PROJ/pages/15990867/EZ Reflow Oven
1 +https://wiki.makerspace-darmstadt.de/spaces/PROJ/pages/18055191/EZ Reflow Oven