Prof. J. Walter - Informationstechnik, Mikrocomputertechnik, Digitale Medien Konzeptentwicklung
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3D-KD_Extruder
Wintersemester 2018/2019
Raphael Hägle
Bernhard Zeifang

Konzeptentwicklung

Energiekette IGUS Serie E2C.15 für Leitungsführung an den Extruder
- weniger bewegte Masse als bei Spiralkabel
- regulärer Kabelbogen bei dieser Größe nicht kontrollierbar




Heizungsblock
- 4 Heizelemente für gleichmäßigen Wärmeeintrag
- Klemmung der Heizelemente für bessere Wärmeübertragung (als Madenschraube)
- Temperatursensor nahe am Materialausgang für möglichst genaue Messergebnisse


Heizpatronen 24V 40W
Durch Reihenschaltung je 2 Elementen ist es möglich, diese an die 48V Versorgung der Schrittmotortreiber anzuschließen. Dadurch wird eine weitere Spannungslage im Schaltschrank umgangen. Außderm werden, durch die höhere Spannung als Regulär 12V , die Ströme geringer. Demzufolge auch der benötigte Aderquerschnitt bewegte Masse kann eingespart werden.

Schrittmotortreiber TMC2130
Wunsch: Eine Verstopfung der Düse zu erkennen
Möglich durch erkennen eines Stillstandes der Extruderschnecke.
Da Encoder teuer sind, ausgewertet werden müssen und gewicht bedeuten: hier eine alternative.
Schrittmotortreiber mit Sensorlosen load/stall detection über back EMF.

Schrittmotor Nanotec ST4118S1404-A
Leichterer Schrittmotor als auf dem bereits vorhandenen Drucker um weitere bewegte Mase einzusparen.

Thermistor 3950 NTC 100k
Standard 3D Drucker Temperatursensor, der mit geringem Schaltungsaufwand die gewünschte Genauigkeit erreicht.

Leitungen für Energiekette LappKabel UNITRONIC FC CP plus
geschirmte, energiekettentaugliche Leitung mit geringem Mindestbiegeradius.
Geschirmt, um Störungen der Motorleitung und Heizungsleitung nicht auf den Temperatursensor zu übertragen.
Durch den geringen Mindestbiegeradius ist es möglich eine kompakte Energiekette auszuwählen.

Steckverbinder
Um den Heizungsblock von den Leitungen in der Energiekette trennen zu können. (Putzen)

  Mit Unterstützung von Prof. J. Walter Wintersemester 2018/2019