Перейти к основному содержанию

Описание пинов I2C и конфигурации EDDY

В этой статье объясняются определения пинов I2C датчиков серии FLY-EDDY (EDDY-M / EDDY-F), сравнение пинов для двух способов подключения и шаги по подключению, а также параметры конфигурации, связанные с I2C, необходимые для probe_eddy_current.

Определение пинов I2C

FLY-EDDY основан на микросхеме TI LDC1612 и взаимодействует через интерфейс I2C. Жгут проводов 5P содержит 4 сигнальных провода I2C и 1 провод датчика температуры (TEMP, выход встроенного термистора, используется для компенсации температурного дрейфа в [temperature_probe]):

ПинОпределениеОписание
VCCПоложительный полюс питанияПитание 5 В, точное значение зависит от маркировки изделия
GNDЗемля питанияОбщая земля с MCU
SDAЛиния данных I2CВыход с открытым стоком, подключается к пину SDA I2C MCU
SCLЛиния тактового сигнала I2CВыход с открытым стоком, подключается к пину SCL I2C MCU
TEMPДатчик температурыВыход встроенного термистора, подключается к пину ADC MCU, используется для компенсации температурного дрейфа в [temperature_probe] (необязательно)

Адрес I2C LDC1612 определяется уровнем на пине ADDR микросхемы, FLY-EDDY по умолчанию установлен на 0x42 (42), в конфигурации Klipper указывается десятичное значение i2c_address: 42.

Два способа подключения

Определения сигналов EDDY-M и EDDY-F полностью идентичны, отличаются только физический способ подключения и совместимые платформы (разъем MX1.25 / FPC-шлейф):

  • EDDY-F (FPC-шлейф): специально адаптирован для интерфейса EDDY на платах инструмента SHT36 V3, SB2040 V3, SB2040 PRO V3, провод TEMP автоматически подключается к пину датчика температуры платы инструмента (все gpio28)
  • EDDY-M (разъем MX1.25): адаптирован для обычных плат инструмента или материнских плат, требуется подключение и настройка I2C в соответствии с фактическим определением платы (см. разделы о подключении и настройке ниже)
СигналEDDY-M (разъем MX1.25)EDDY-F (FPC-шлейф)
Положительный полюс питанияVCCVCC
Земля питанияGNDGND
Линия данныхSDASDA
Линия тактового сигналаSCLSCL
Датчик температурыTEMPTEMP

Порядок контактов разъема MX1.25 у EDDY-M (слева направо): SDA, TEMP, SCL, 5V, GND. FPC-шлейф EDDY-F совместим только с интерфейсом EDDY на платах инструмента FLY (SHT36 V3 / SB2040 V3 / SB2040 PRO V3), вставляется напрямую, проверка порядка контактов не требуется.

EDDY-M: подключение через разъем MX1.25

Отключение питания

Перед началом подключения или извлечения жгутов проводов полностью выключите принтер и отключите источник питания. Не подключайте и не извлекайте жгуты проводов, не поправляйте порядок контактов интерфейса и не прикасайтесь к разъемам при включенном питании.

  1. Вставьте жгут MX1.25 (односторонний 5P, 30 см) в разъем EDDY-M, соблюдая порядок контактов (слева направо: SDA, TEMP, SCL, 5V, GND) один к одному
  2. Другой конец жгута подключите к интерфейсу I2C обычной платы инструмента или материнской платы, сверьте порядок пинов с маркировкой на разъеме
  3. Провод TEMP подключите к свободному пину ADC на материнской плате; если свободного пина ADC нет, можно не подключать, но функция компенсации температурного дрейфа будет недоступна
  4. После плотного соединения разъема слегка потяните за жгут, чтобы убедиться, что он не отсоединится
Описание настройки I2C

При подключении EDDY-M к обычной плате инструмента или материнской плате, i2c_mcu, i2c_bus необходимо заполнить в соответствии с определением MCU фактической материнской платы; при использовании программного I2C необходимо указать i2c_software_scl_pin / i2c_software_sda_pin. Адрес I2C фиксирован и равен 0x42 (42), частота кварцевого генератора 40 МГц, описание параметров конфигурации см. ниже.

EDDY-F: подключение FPC-шлейфа

Отключение питания

Перед началом подключения или извлечения шлейфов полностью выключите принтер и отключите источник питания. Не подключайте и не извлекайте шлейфы, не поправляйте порядок контактов интерфейса и не прикасайтесь к разъемам при включенном питании.

  1. Вставьте FPC-шлейф (5P, шаг 0,5 мм, однонаправленный) в разъем EDDY-F: откройте защелку, вставьте контактные площадки шлейфа в правильном направлении, прижмите и закройте защелку для фиксации
  2. Другой конец шлейфа подключите к интерфейсу EDDY на плате инструмента SHT36 V3 / SB2040 V3 / SB2040 PRO V3; FPC-шлейф и интерфейс платы инструмента соответствуют один к одному, вставляется напрямую, проверка порядка контактов не требуется
  3. Провод TEMP автоматически подключается к пину датчика температуры интерфейса EDDY платы инструмента (все gpio28), дополнительная проводка не требуется
  4. Убедитесь, что шлейф не перегнут и на нем нет оголенных медных дорожек

Меры предосторожности при подключении

  • К сигнальным линиям SDA / SCL не подключайте последовательно или параллельно конденсаторы, катушки индуктивности, диоды и другие компоненты, а также не пропускайте их через фильтры RC / LC или внешние модули преобразования уровня; I2C — сигнал с открытым стоком, дополнительные конденсаторы замедляют фронты сигнала, что может привести к сбоям связи или ошибкам
  • Линии связи EDDY следует располагать на расстоянии от проводов двигателей, нагревателей и стола, чтобы избежать помех сигналу I2C
  • Провода I2C не должны быть слишком длинными; плохое качество проводов или чрезмерная длина могут привести к нестабильной связи
  • Отдавайте предпочтение готовым жгутам; для электрической проверки открытых разъемов или шлейфов обращайтесь в службу поддержки или к специалистам

Параметры конфигурации I2C

Параметры конфигурации, связанные с I2C, в разделе [probe_eddy_current] следующие:

Параметр конфигурацииОписаниеЗначение для FLY-EDDY
sensor_typeМодель микросхемы датчика, фиксированное значение ldc1612ldc1612
i2c_addressАдрес устройства I2C (десятичный)42 (0x42)
i2c_mcuИмя MCU, к которому подключен датчикОпределяется фактическим подключением
i2c_busАппаратная шина I2C на MCUСогласно определению MCU
i2c_speedСкорость связи I2C (Гц)По умолчанию 100000, можно сначала протестировать 400000
i2c_software_scl_pin / i2c_software_sda_pinПины SCL / SDA для программного I2CНе требуется при использовании аппаратного I2C
frequencyЧастота внешнего кварцевого генератора LDC1612 (Гц)40000000 (40 МГц)

Пример конфигурации

[probe_eddy_current] поддерживает как аппаратный I2C, так и программный I2C, выберите один из двух, не настраивайте одновременно i2c_bus и i2c_software_scl_pin / i2c_software_sda_pin.

При наличии доступной аппаратной шины I2C на MCU, предпочтительно использовать аппаратный I2C, связь более стабильна:

[probe_eddy_current fly_eddy_probe]
sensor_type: ldc1612
i2c_address: 42
# Адрес I2C FLY-EDDY равен 0x42 (42)
i2c_mcu: SHT36
# Имя MCU, к которому подключен EDDY, укажите фактическое значение
i2c_bus: i2c1e
# Идентификатор шины I2C, согласно определению MCU
i2c_speed: 400000
# Скорость связи I2C (Гц), при нестабильной связи можно снизить
frequency: 40000000
# Частота внешнего кварцевого генератора (Гц), для FLY-EDDY 40 МГц
x_offset: 0
y_offset: 21.42
descend_z: 2.5
Инструкции по использованию
  • Аппаратный I2C и программный I2C выбираются один из двух: для аппаратного I2C настраивается i2c_mcu + i2c_bus; для программного I2C настраивается i2c_software_scl_pin + i2c_software_sda_pin, не пишите i2c_bus и не настраивайте оба способа одновременно
  • Пины программного I2C не должны конфликтовать с другими функциями (например, датчики температуры, вентиляторы, концевики и т. д.), выбирайте свободные GPIO на MCU
  • При появлении ошибок I2C, таких как BUS_TIMEOUT, Invalid read data, Eddy: CLKIN frequency too low, сначала отключите питание и проверьте подключение, затем снизьте i2c_speed для тестирования
  • frequency должен соответствовать встроенному кварцевому генератору EDDY, для FLY-EDDY это 40 МГц; неправильное значение приведет к аномальным показаниям
  • При наличии нескольких устройств на одной шине I2C убедитесь, что адреса устройств не конфликтуют
Loading...