Sisällysluettelo:
- Vaihe 1: RELE
- Vaihe 2: Tarvittavat komponentit
- Vaihe 3: Komponentin kuvaus
- Vaihe 4: Transistori BC547
- Vaihe 5: SMD -LEDit
- Vaihe 6: 1N4007 -diodi
- Vaihe 7: 2-nastainen PCB-kiinnitysliitin
- Vaihe 8: Vastukset 1 kΩ ja 4-nastainen otsikko
- Vaihe 9: Perusliitännät
- Vaihe 10: Piirilevyasettelu
- Vaihe 11: Piirilevyjen tilaaminen
- Vaihe 12:
- Vaihe 13:
- Vaihe 14:
Video: 4 -kanavainen rele: 14 vaihetta
2024 Kirjoittaja: John Day | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2024-01-30 08:59
kirjoittanut Bhawna Singh, Prerna Gupta, Maninder Bir Singh Gulshan
Vaihe 1: RELE
Rele on sähkökäyttöinen kytkin. Se koostuu tuloliittimistä yhdelle tai useammalle ohjaussignaalille ja joukosta käyttökoskettimia. Kytkimessä voi olla mikä tahansa määrä yhteystietoja useissa kontaktimuodoissa, kuten kontaktien muodostaminen, katkaisukoskettimet tai niiden yhdistelmät.
Releitä käytetään silloin, kun on tarpeen ohjata piiriä itsenäisellä pienitehoisella signaalilla tai kun useita piirejä on ohjattava yhdellä signaalilla.
Releitä käytetään usein elektroniikkasovelluksissamme erityisesti silloin, kun meidän on ajettava suuria kuormia mikrokontrolleripiireistä.
Vaihe 2: Tarvittavat komponentit
- SPDT -rele 12v
- 817 Opto -liitin
- Transistori BC547
- SMD -LEDit
- 1N4007 Diodi
- 1k vastus
- Burger tikkuja uros
- Virtalähde
- Liitäntäjohto
Vaihe 3: Komponentin kuvaus
Optoerotin
- PC817 on 4 -nastainen optoerotin, joka koostuu infrapuna -emittoivasta diodista (IRED) ja valotransistorista, joka mahdollistaa sen optisesti kytketyn mutta sähköeristetyn.
- Inrared Emitting Diode on kytketty kahteen ensimmäiseen nastaan ja jos käytämme siihen virtaa, tästä diodista lähetetään IR -aaltoja, mikä tekee valotransistorin eteenpäin puolueelliseksi.
- Jos tulopuolella ei ole virtaa, diodi lakkaa lähettämästä IR -aaltoja ja siten valotransistori kääntyy puolueelliseksi.
- PC817: tä käytetään yleensä sulautetussa projektissa eristystarkoituksiin.
- Sulautetuissa projekteissani sijoitan PC817: n mikrokontrollerinappien taakse eristämään takaisin EMF, moottorinohjauksen jne.
- PC-817: llä on useita sovelluksia, esim. kohinanvaimennus kytkentäpiireissä, tulo-/lähtöeristys MCU: lle (mikro -ohjainyksikkö).
PC817 Pinout
- PC817 Pinout koostuu yhteensä neljästä (4) nastasta.
- Kaikki nämä neljä nastaa on annettu alla olevassa taulukossa sekä niiden nimi ja tila.
Vaihe 4: Transistori BC547
BC547 -transistorin ominaisuudet
- Bi-Polar NPN-transistori
- Tasavirran vahvistus (hFE) on enintään 800
- Jatkuva keräilyvirta (IC) on 100 mA
- Lähettimen perusjännite (VBE) on 6 V.
- Perusvirta (IB) on enintään 5 mA
- Saatavana To-92-paketissa
BC547 on NPN -transistori, joten keräin ja lähetin jätetään auki (käänteinen esijännitetty), kun pohjatappi pidetään maassa, ja se suljetaan (eteenpäin suunnattu), kun signaali annetaan perusnastaan. BC547: n vahvistusarvo on 110-800, tämä arvo määrää transistorin vahvistuskyvyn. Maksimivirta, joka voisi virrata keräimen tapin läpi, on 100 mA, joten emme voi yhdistää tätä transistoria käyttämällä kuormia, jotka kuluttavat yli 100 mA. Transistorin painottamiseksi meidän on toimitettava virta perusnastaan, tämän virran (IB) tulisi olla rajoitettu 5 mA: iin.
Kun tämä transistori on täysin esijännitetty, se voi sallia enintään 100 mA virran keräimen ja lähettimen poikki. Tätä vaihetta kutsutaan kyllästysalueeksi, ja tyypillinen keräilijän (VCE) tai peruslähettimen (VBE) sallittu jännite voi olla 200 ja 900 mV. Kun perusvirta poistetaan, transistori sammuu kokonaan, tätä vaihetta kutsutaan katkaisualueeksi ja kantasäteilyjännite voi olla noin 660 mV.
Vaihe 5: SMD -LEDit
SMD -LED -siruja on erikokoisia. SMD -LEDiin mahtuu monimutkaisia siruja, kuten 5 mm leveä SMD 5050. SMD 3528 on sen sijaan 3,5 mm leveä. SMD -sirut ovat pieniä, lähes lähellä litteän, neliömäisen tietokonepiirin mallia.
Yksi SMD -LED -sirujen erityispiirteistä on niiden kontaktien ja diodien määrä.
SMD -LED -siruissa voi olla enemmän kuin vain kaksi kosketinta (mikä tekee siitä erilaisen kuin perinteinen DIP -LED). Yhdellä sirulla voi olla enintään 3 diodia, ja jokaisella diodilla on oma piiri. Jokaisessa piirissä olisi yksi katodi ja yksi anodi, mikä johtaa 2, 4 tai 6 koskettimeen sirussa.
Tämä kokoonpano on syy siihen, miksi SMD -sirut ovat monipuolisempia (verrattuna SMD: hen ja COB: hen). Siru voi sisältää punaisen, vihreän ja sinisen diodin. Näillä kolmella diodilla voit luoda lähes mitä tahansa väriä yksinkertaisesti säätämällä lähtötasoa.
SMD -sirujen tiedetään myös olevan kirkkaita. Ne voivat tuottaa 50-100 lumenia wattia kohti.
Vaihe 6: 1N4007 -diodi
ominaisuudet
- Keskimääräinen eteenpäinvirta on 1A
- Ei-toistuva huippuvirta on 30A
- Käänteinen virta on 5uA.
- Toistuva huippu Käänteinen jännite on 1000 V.
- Tehon häviö 3W
- Saatavana DO-41-paketissa
Diodi on laite, joka mahdollistaa virran kulun vain yhteen suuntaan. Eli virran tulisi aina virrata anodista katodiin. Katodiliitin voidaan tunnistaa käyttämällä harmaata palkkia, kuten yllä olevassa kuvassa näkyy.
1N4007 -diodin suurin virrankulutuskapasiteetti on 1A, ja se kestää jopa 30A: n huippuja. Siksi voimme käyttää tätä piireissä, jotka on suunniteltu alle 1A: lle. Käänteinen virta on 5uA, mikä on vähäinen. Tämän diodin tehohäviö on 3W.
Diodin sovellukset
- Voidaan käyttää estämään käänteinen napaisuusongelma
- Puoli- ja täysi aalto -tasasuuntaajat
- Käytetään suojalaitteena
- Virtauksen säätimet
Vaihe 7: 2-nastainen PCB-kiinnitysliitin
Vaihe 8: Vastukset 1 kΩ ja 4-nastainen otsikko
Vaihe 9: Perusliitännät
Logiikka GND: Yhdistä GND: hen mikro -ohjaimessasi.
Tulo 1: Liitä mikro -ohjaimesi digitaalilähtöön tai jätä yhteys muodostamatta, jos kanavaa ei käytetä.
Tulo 2: Liitä mikro -ohjaimesi digitaalilähtöön tai jätä yhteys muodostamatta, jos kanavaa ei käytetä.
Tulo 3: Liitä mikro -ohjaimesi digitaalilähtöön tai jätä yhteys muodostamatta, jos kanavaa ei käytetä.
Tulo 4: Liitä mikro -ohjaimesi digitaalilähtöön tai jätä yhteys muodostamatta, jos kanavaa ei käytetä.
Relevirta +: Kytke releiden virtalähteen positiiviseen (+) johtoon. Voi olla 5-24 V DC.
Relevirta -: Kytke releiden virtalähteen negatiiviseen (-) johtoon.
Rele 1 +: Yhdistä ensimmäisen releesi kelan + -puolelle
Rele 1 -: Kytke ensimmäisen releesi käämin puoleen.
Rele 2/3/4 +: Releen 1 +mukaisesti.
Rele 2/3/4 -: Releen 1 mukaisesti.
Vaihe 10: Piirilevyasettelu
Vaihe 11: Piirilevyjen tilaaminen
Nyt meillä on piirilevyn suunnittelu ja on aika tilata piirilevyt. Tätä varten sinun täytyy vain mennä JLCPCB.com -sivustoon ja napsauttaa "QUOTE NOW" -painiketta.
Vaihe 12:
JLCPCB on myös tämän hankkeen sponsori. JLCPCB (ShenzhenJLC Electronics Co., Ltd.) on Kiinan suurin PCB-prototyyppiyritys ja korkean teknologian valmistaja, joka on erikoistunut nopeaan PCB-prototyyppiin ja pieneräiseen PCB-tuotantoon. Voit tilata vähintään 5 piirilevyä vain 2 dollarilla.
Jos haluat saada piirilevyn valmiiksi, lataa viimeisessä vaiheessa lataamasi gerber -tiedosto. Lataa.zip -tiedosto tai voit myös vetää ja pudottaa gerber -tiedostoja.
Vaihe 13:
Kun olet ladannut zip -tiedoston, alareunassa näkyy onnistumisviesti, jos tiedosto on ladattu onnistuneesti.
Vaihe 14:
Voit tarkistaa piirilevyn Gerber -katseluohjelmassa varmistaaksesi, että kaikki on kunnossa. Voit tarkastella sekä piirilevyn ylä- että alaosaa.
Kun olemme varmistaneet, että piirilevymme näyttää hyvältä, voimme nyt tehdä tilauksen kohtuulliseen hintaan. Voit tilata 5 PCB: tä vain 2 dollarilla, mutta jos se on ensimmäinen tilauksesi, voit saada 10 PCB: tä 2 dollarilla.
Tee tilaus napsauttamalla "TALLENNA OSTOSKORIIN" -painiketta.
Piirilevyjen valmistus kesti 2 päivää ja ne saapuivat viikossa DHL -toimitusvaihtoehdon avulla. Piirilevyt olivat hyvin pakattuja ja laatu oli todella hyvä.
Suositeltava:
I2C -rele ja Arduino IDE: 5 vaihetta
I2C Relay Met Arduino IDE: Tilaan mukavan relayboardin, mutta ArduinoIDE -ohjeita ei ollut, vain Raspberry Pi e.o. Opin käyttämään sitä Arduinon kanssa ja haluan jakaa sen, jotta voit säästää aikaa. Alkuperäinen RaspberryPi -esimerkki: wiki.52pi.com/index.php/DockerPi_4_Channel_R
Tee oma SSD -rele: 4 vaihetta (kuvilla)
Tee oma puolijohderele: Tässä projektissa tarkastellaan puolijohdereleitä, selvitetään, miten ne toimivat ja milloin niitä käytetään, ja lopulta luodaan oma DIY -puolijohderele. Aloitetaan
IoT -laitteeni - ensimmäinen rele: 5 vaihetta
Oma IoT -laitteeni - Ensimmäinen rele: Tässä ohjeessa aiomme ohjata Blynkin relettä. Kytke se päälle ja pois päältä sovelluksesta.VAROITUS !!!! Varmista, että tiedät mitä olet tekemässä, jos aiot kytkeä releesi sähköverkkoon !!! VAROITUS
Wifi BT_HDR (raskaan toiminnan rele) -kortti: 6 vaihetta
Wifi BT_HDR (Heavy Duty Relay) -kortti: Tämä ohje on tarkoitettu ARMTRONIX WIFI Heavy Duty Rele Board VER 0.1: lle. ARMtronix WiFi/BT Heavy Duty Relay Board on IOT -levy. Se on suunniteltu kestämään kuormitusta, jonka virrankulutus on 240 V AC
ESP8266 Lämpötilaohjattu rele: 9 vaihetta (kuvien kanssa)
ESP8266 Lämpötilaohjattu rele: Ystäväni on tiedemies, joka tekee kokeita, jotka ovat erittäin herkkiä ilman lämpötilalle ja kosteudelle. Inkubaattorihuoneessa on pieni keraaminen lämmitin, mutta lämmittimen termostaatti ei ollut läheskään tarpeeksi tarkka, pystyi vain ylläpitämään lämpötilaa