一种具有精确温度检测能力的智能3d打印机的制作方法

文档序号:9572425阅读:496来源:国知局
一种具有精确温度检测能力的智能3d打印机的制作方法
【技术领域】
[0001]本发明涉及一种具有精确温度检测能力的智能3D打印机。
【背景技术】
[0002]3D打印机作为新型的一个产业,其成长迅速,并且不断且崭新的姿态出现在人们的面前。
[0003]在现有技术中,由于3D打印机在打印喷头工作时,对其温度测量不精确,往往会造成打印出来的材料有偏差,影响打印效果。
[0004]不仅如此,在现有技术中,由于3D打印机在工作时,对于电源电压的要求较高,需要足够稳定的电源电压才能保证打印的成功率。

【发明内容】

[0005]本发明要解决的技术问题是:为了克服现有技术温度测量不精确和电源电压不稳定的不足,提供一种温度测量精确和电源电压稳定的具有精确温度检测能力的智能3D打印机。
[0006]本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:一种具有精确温度检测能力的智能3D打印机,包括两根竖直设置的支撑杆、架设在支撑杆顶端的横梁和设置在支撑杆底部的工作台,所述横梁上设有打印机构,所述打印机构包括加热器和打印喷头,所述加热器设置在横梁上,所述打印喷头设置在加热器的下方,所述加热器上设有温度检测装置。
[0007]作为优选,所述支撑杆一侧设有中控箱,所述中控箱包括外壳、设置在外壳上的显示界面和控制按键,所述外壳中设有中央控制装置,所述中央控制装置包括中央控制系统、与中央控制系统连接的无线通讯模块、显示控制模块、按键控制模块、打印控制模块、温度检测模块、加热控制模块和工作电源模块,所述显示界面与显示控制模块电连接,所述控制按键与按键控制模块电连接,所述打印喷头与打印控制模块电连接,所述加热器与加热控制模块电连接,所述温度检测装置与温度检测模块电连接。
[0008]作为优选,所述温度检测模块包括温度检测电路,所述温度检测电路包括第一集成电路、第一电阻、第二电阻和第一电容,所述第一集成电路的型号为TMP275,所述第一集成电路的数据线端通过第一电阻外接3.3V直流电压电源,所述第一集成电路的时钟信号端通过第二电阻外接3.3V直流电压电源,所述第一集成电路的接地端接地,所述第一集成电路的电源端通过第一电容接地,所述第一集成电路的电源端外接5V直流电压电源,所述第一集成电路的模拟量输入端均接地。
[0009]作为优选,为了提高3D打印机的稳定性,所述工作台下方设有抗震海绵。
[0010]作为优选,为了提高3D打印机的实用性和可操作性,所述显示界面为液晶显示屏,所述控制按键为轻触按键。
[0011]作为优选,为了提高3D打印机的可持续工作能力,所述工作电源模块电连接有蓄电池,所述蓄电池为三氟锂电池。
[0012]作为优选,为了提高3D打印机的打印的稳定性,所述工作电源模块包括工作电源电路,所述工作电源电路包括第二集成电路、第三电阻、第二电容、第三电容和发光二极管,所述第二集成电路的型号为TPS76033,所述第二集成电路的输入端和使能端均外接5V直流电压电源,所述第二集成电路的接地端接地,所述第二集成电路的输出端分别通过第二电容和第三电容接地,所述第二集成电路的输出端通过第三电阻和发光二极管组成的串联电路接地。
[0013]作为优选,为了提高3D打印机的实用性,所述发光二极管为双色二极管。
[0014]本发明的有益效果是,该具有精确温度检测能力的智能3D打印机通过无线通讯模块与用户终端进行实时通讯,实现用户对3D打印机进行远程实时监控;通过温度检测模块和加热控制模块配合,实现对温度的检测反馈调节,从而保证了对打印时的工作温度的精确调节,同时通过工作电源模块保证了 3D打印机工作时的稳定,从而保证了打印的稳定性和可靠性。
【附图说明】
[0015]下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。
[0016]图1是本发明的具有精确温度检测能力的智能3D打印机的结构不意图;
[0017]图2是本发明的具有精确温度检测能力的智能3D打印机的系统原理图;
[0018]图3是本发明的具有精确温度检测能力的智能3D打印机的温度检测电路的电路原理图;
[0019]图4是本发明的具有精确温度检测能力的智能3D打印机的工作电源电路的电路原理图;
[0020]图中:1.横梁,2.加热器,3.打印喷头,4.温度检测装置,5.支撑杆,6.工作台,7.抗震海绵,8.外壳,9.显示界面,10.控制按键,11.中央控制系统,12.无线通讯模块,13.显示控制模块,14.按键控制模块,15.打印控制模块,16.温度检测模块,17.加热控制模块,18.工作电源模块,19.蓄电池,U1.第一集成电路,U2.第二集成电路,R1.第一电阻,R2.第二电阻,R3.第三电阻,C1.第一电容,C2.第二电容,C3.第三电容,LED1.发光二极管。
【具体实施方式】
[0021]现在结合附图对本发明作进一步详细的说明。这些附图均为简化的示意图,仅以示意方式说明本发明的基本结构,因此其仅显示与本发明有关的构成。
[0022]如图1-图4所示,一种具有精确温度检测能力的智能3D打印机,包括两根竖直设置的支撑杆5、架设在支撑杆5顶端的横梁1和设置在支撑杆5底部的工作台6,所述横梁1上设有打印机构,所述打印机构包括加热器2和打印喷头3,所述加热器2设置在横梁1上,所述打印喷头3设置在加热器2的下方,所述加热器2上设有温度检测装置4。
[0023]作为优选,所述支撑杆5—侧设有中控箱,所述中控箱包括外壳8、设置在外壳8上的显示界面9和控制按键10,所述外壳8中设有中央控制装置,所述中央控制装置包括中央控制系统11、与中央控制系统11连接的无线通讯模块12、显示控制模块13、按键控制模块14、打印控制模块15、温度检测模块16、加热控制模块17和工作电源模块18,所述显示界面9与显示控制模块13电连接,所述控制按键10与按键控制模块14电连接,所述打印喷头3与打印控制模块15电连接,所述加热器2与加热控制模块17电连接,所述温度检测装置4与温度检测模块16电连接。
[0024]作为优选,所述温度检测模块16包括温度检测电路,所述温度检测电路包括第一集成电路U1、第一电阻R1、第二电阻R2和第一电容C1,所述第一集成电路U1的型号为TMP275,所述第一集成电路U1的数据线端通过第一电阻R1外接3.3V直流电压电源,所述第一集成电路U1的时钟信号端通过第二电阻R2外接3.3V直流电压电源,所述第一集成电路U1的接地端接地,所述第一集成电路U1的电源端通过第一电容C1接地,所述第一集成电路U1的电源端外接5V直流电压电源,所述第一集成电路U1的模拟量输入端均接地。
[0025]作为优选,为了提高3D打印机的稳定性,所述工作台6下方设有抗震海绵7。
[0026]作为优选,为了提高3D打印机的实用性和可操作性,所述显示界面9为液晶显示屏,所述控制按键10为轻触按键。
[0027]作为优选,为了提高3D打印机的可持续工作能力,所述工作电源模块18电连接有蓄电池19,所述蓄电池19为三氟锂电池。
[0028]作为优选,为了提高3D打印机的打印的稳定性,所述工作电源模块18包括工作电源电路,所述工作电源电路包括第二集成电路U2、第三电阻R3、第二电容C2、第三电容C3和发光二极管LED1,所述第二集成电路U2的
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