» elektronik DIY Relay Board

DIY-reläkort


Reläet används för att växla växelströmskretsar ..., växellaster som belysningslampor, olika fläktar för att arbeta i automatiskt läge för att minska ljuset, öka temperaturen etc.

Vi möter också situationer när vi behöver kontrollera utrustning på distans med en smartphone eller om vi har en sensor som upptäcker närvaron av en person och slår på ljuset, slår på och stänger av fläkten. För att styra dessa enheter använder vi ett reläkort. Låt oss skapa ett reläkort som kan användas tillsammans med logikkretsar eller mikrokontroller för att hantera växelström eller högspännings DC-belastning.

Obligatoriska detaljer
1. Relä 5/6 in
2.2 motstånd 1K
3. 1 1 4007 diode
4. 1 BC548-transistor eller liknande
5.1.3 stiftskruvkontakt
6.1 MCT2E / 817 / 4N35 optokopplare

Teori och testlayout

Ett relä är en elektromagnetisk switch. Ursprungligen, när det inte finns någon insignal, är com (vanligt) och NC (normalt stängd) anslutna. När en spänning appliceras på ingångspolen skapas ett magnetfält och blir en elektromagnet. Detta magnetfält lockar sig till com-anslutningar och en kontakt bildas mellan com och But (normalt öppet).

Relä kretskort

Optokopplarkretsen är bara en optisk isolator ... den har en IR-LED i ena änden och en fototransistor i den andra änden. När IR-lysdioden tänds och ljuset träffar fototransistorns bas tänds transistorn.
Signalen från mikrokontrollern eller logikkretsen matas till IR-lysdioden .. och slår på den.
Fototransistorens emitter matar NPN-transistorn till T1-basen på BC548 genom ett 1K-motstånd, därför erhålls Darlington-konfigurationen, nu B1 * B2 + B1 + B2 (B1 är den aktuella förstärkningen av fototransistorn och B2 är den aktuella förstärkningen BC548) .... Nu det signallinjen är hög, IR är på, fototransistor och BC548 och strömmen flyter genom reläet lindning och matar den .. sedan kontakt com går till kontakten och därför kommer com och Men är stängda .. när signallinjen reduceras com och H3 stängs ..
D1 används som en omvänd diod. Kretsen fungerar under en tid och stängs sedan av, den ackumulerade induktionsenergin återställs, spänningen kan nå 40-60 V, under mycket kort intervall och kan skada andra komponenter, den använda dioden ger en cirkulär bana för den ackumulerade energin och sprids i dioden och håller komponenterna säkra ..
Vi monterar på layouten och ser ut, med rätt anslutning ska allt fungera ...
DIY-reläkort

Nu, efter att ha testat brädet, fortsätter vi att lödas, titta på kretsen och börjar lödas försiktigt. Var försiktig, eftersom vi har att göra med högspänning, så ett misstag kan förstöra allt ... noggrant observera kedjorna med ett förstoringsglas och ljus. Testa dig själv med en testare för att hitta No och NZ, Common.
Testa det nu under DC-belastning. Efter framgångsrika tester kan du växla till AC-belastningar.

Jag önskar er lyckade experiment!
0
0
0

Lägg till en kommentar

    • lelerxaxaOKdontknowyahoonea
      bossscratchluraJaja-jaaggressivhemlighet
      ledsendansdance2dance3benådningHjälpdrycker
      stoppvännerbragoodgoodvisselpipasvimningsanfalltunga
      rökklapparcraydeclarehånfulldon-t_mentionnedladdning
      hettaRASANDElaugh1mdamötemoskingnegativ
      not_ipopcornstraffalässkrämmalarmrapportersök
      hånthank_youdettato_clueumnikakutöverens
      illabeeeblack_eyeblum3rougeskrytaledan
      censureradepleasantrysecret2hotasegeryusun_bespectacled
      shokrespektlolprevedvälkommenkrutoyya_za
      ya_dobryihjälparene_huliganne_othodiFLUDförbudstänga
8 kommentar
Här är betydelsen galvanisk isolering.
Och ja, lite dumt. Arduinas utgång är ATmega328-styrenhetens utgång. Utgångsström <40mA.
Ett enkelt (litet) relä för 5V har en ström på ~ 50 ... 60 mA. Och induktansen hos ett elektromagnetrelä är anständigt.
Regulatorns totala strömförsörjningsström är ~ 200mA. Därför är det inte möjligt att ansluta mycket till utgångarna (lågmotstånd RN). Kristallen kommer att brinna.
Jag vet inte, det kan vara dumt för mig, men alla arduinoutgångar kan ge normal relädrift. Strömmen vid Arduino-utgången är tillräcklig även för 2. Och båda kan hållas i läge på samtidigt. Om fler än 2, här kan du ta hjälp av en transistor. 1 transistor 1 transistor, och så vidare kan du fortsätta tills stiften på arduinoänden. Således lyckades jag sätta på 7 reläer. Enligt detta schema kan du styra reläet och 12, 24, 42 volt.
Och till ovanstående, genom detta motstånd, växlas fototransistorns läckage och yttre störningar. Du kan inte kasta en bas som hänger i luften på en transistor!
Citat: Nruter
Varför är han där?
För normal stängning av T1: utan motstånd mellan basen och emittern, finns det ingenstans att rinna tillbaka till bas-kollektoranslutningsströmmen, så att det kommer att strömma in i bas-emitterkorsningen och öppna transistorn.
Varför är han där? Allt ritas korrekt. Valör 1K kommer att vara lite liten, men det kommer att bli.
NO är en normalt öppen kontakt, NC är en normalt stängd kontakt. Diagrammet ritas felaktigt.
Det finns inte tillräckligt motstånd mellan T1-basen och marken.

Vi rekommenderar att du läser:

Räcka den till smarttelefonen ...