» อิเล็กทรอนิกส์ บอร์ดรีเลย์ DIY

บอร์ดรีเลย์ DIY


รีเลย์ใช้สำหรับเปลี่ยนวงจร AC ... , โหลด AC เช่นหลอดไฟ, พัดลมต่างๆสำหรับการทำงานในโหมดอัตโนมัติเพื่อลดแสงเพิ่มอุณหภูมิ ฯลฯ

นอกจากนี้เรายังเผชิญกับสถานการณ์เมื่อเราจำเป็นต้องควบคุมอุปกรณ์จากระยะไกลโดยใช้สมาร์ทโฟนหรือเรามีเซ็นเซอร์ที่ตรวจจับการปรากฏตัวของบุคคลและเปิดไฟเปิดและปิดพัดลม ในการควบคุมอุปกรณ์เหล่านี้เราใช้บอร์ดรีเลย์ มาทำบอร์ดรีเลย์ที่สามารถใช้ร่วมกับวงจรลอจิกหรือไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อจัดการกับโหลด AC หรือโหลดแรงดัน DC สูง

รายละเอียดที่จำเป็น
1. รีเลย์ 5/6 นิ้ว
2.2 ตัวต้านทาน 1K
3. 1 1N4007 ไดโอด
4. 1 BC548 ทรานซิสเตอร์หรือคล้ายกัน
5.1.3 ตัวเชื่อมต่อสกรู
6.1 Optocoupler MCT2E / 817 / 4N35

ทฤษฎีและโครงร่างการทดสอบ

รีเลย์เป็นสวิตช์แม่เหล็กไฟฟ้า เริ่มแรกเมื่อไม่มีสัญญาณอินพุตคอม (ทั่วไป) และ NC (ปิดตามปกติ) เชื่อมต่ออยู่ เมื่อแรงดันไฟฟ้าถูกนำไปใช้กับขดลวดอินพุตสนามแม่เหล็กจะถูกสร้างขึ้นและกลายเป็นแม่เหล็กไฟฟ้า สนามแม่เหล็กนี้ดึงดูดการเชื่อมต่อ com และรูปแบบการติดต่อระหว่าง com และ But (ปกติเปิด)

แผงวงจรรีเลย์

วงจร optocoupler เป็นเพียงตัวแยกออปติคอล ... มันมี IR LED ที่ปลายด้านหนึ่งและ phototransistor ที่ปลายอีกด้าน เมื่อ IR LED สว่างขึ้นและแสงกระทบกับฐานของโฟโต้ทรานซิสเตอร์ทรานซิสเตอร์จะเปิดขึ้น
สัญญาณจากไมโครคอนโทรลเลอร์หรือวงจรลอจิกถูกป้อนเข้าสู่ IR LED .. และเปิดใช้งาน
อีซีแอลของ Phototransistor ส่งผ่านทรานซิสเตอร์ NPN ไปยังฐาน T1 ของ BC548 ผ่านตัวต้านทาน 1K ดังนั้นการกำหนดค่าดาร์ลิงตันจึงได้รับตอนนี้ B1 * B2 + B1 + B2 (B1 เป็นอัตราขยายปัจจุบันของโฟโตทรานซิสเตอร์และ B2 คือ BC548 ปัจจุบัน) สายสัญญาณอยู่ในระดับสูง IR เปิดอยู่ phototransistor และ BC548 และกระแสไหลผ่านขดลวดรีเลย์และฟีดมัน .. จากนั้น contact com จะไปที่หน้าสัมผัสและดังนั้น com และ แต่ถูกปิด .. เมื่อสายสัญญาณลดลง com และ H3 ถูกปิด ..
D1 ใช้เป็นไดโอดย้อนกลับ วงจรทำงานเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วจะปิดการสะสมพลังงานการเหนี่ยวนำจะถูกรีเซ็ตแรงดันไฟฟ้าที่สามารถเข้าถึง 40-60 V ในช่วงเวลาสั้น ๆ และสามารถสร้างความเสียหายส่วนประกอบอื่น ๆ ไดโอดที่ใช้ให้เส้นทางวงกลมสำหรับพลังงานสะสมและกระจายในไดโอด ..
เรารวบรวมในเลย์เอาต์และรูปลักษณ์ด้วยการเชื่อมต่อที่ถูกต้องทุกอย่างควรทำงาน ...
บอร์ดรีเลย์ DIY

ตอนนี้หลังจากทดสอบบอร์ดเราจะทำการบัดกรีดูวงจรและเริ่มประสานอย่างระมัดระวัง ระวังเพราะเรากำลังเผชิญกับไฟฟ้าแรงสูงดังนั้นความผิดพลาดอย่างหนึ่งสามารถทำลายทุกสิ่งได้ ... สังเกตโซ่ด้วยแว่นขยายและแสงอย่างระมัดระวัง ทดสอบตัวเองด้วยเครื่องมือทดสอบเพื่อหาไม่และนิวซีแลนด์ร่วมกัน
ตอนนี้ทดสอบภายใต้โหลด DC หลังจากการทดสอบสำเร็จคุณสามารถเปลี่ยนเป็นโหลด AC

ฉันขอให้คุณทดลองที่ประสบความสำเร็จ!
0
0
0

เพิ่มความคิดเห็น

    • รอยยิ้มรอยยิ้มxaxaตกลงdontknowyahooNea
      นายรอยขีดข่วนคนโง่ใช่ใช่ใช่ก้าวร้าวลับ
      ขอโทษเต้นdance2dance3ให้อภัยช่วยเหลือเครื่องดื่ม
      หยุดเพื่อนดีgoodgoodนกหวีดหน้ามืดตามัวลิ้น
      ควันการตบมือเครย์ประกาศเป็นขี้ปากดอน t_mentionดาวน์โหลด
      ความร้อนโมโหlaugh1ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประชุมmoskingเชิงลบ
      not_iข้าวโพดคั่วลงโทษอ่านทำให้ตกใจกลัวค้นหา
      ยั่วยุthank_youนี้to_clueumnikรุนแรงเห็นด้วย
      ไม่ดีbeeeblack_eyeblum3หน้าแดงโม้ความเบื่อ
      เซ็นเซอร์การหยอกล้อsecret2ขู่ชัยชนะYusun_bespectacled
      shokrespektฮ่า ๆprevedยินดีต้อนรับkrutoyya_za
      ya_dobryiผู้ช่วยne_huliganne_othodiFLUDห้ามใกล้
8 คิดเห็น
ที่นี่ความหมายคือการแยกไฟฟ้า
และใช่โง่เล็กน้อย ผลลัพธ์ของ Arduina คือผลลัพธ์ของตัวควบคุม ATmega328 กระแสไฟขาออก <40mA
รีเลย์ธรรมดา (ขนาดเล็ก) สำหรับ 5V มีกระแส ~ 50 ... 60 mA และการเหนี่ยวนำของรีเลย์แม่เหล็กไฟฟ้าก็เหมาะสม
รวมแหล่งจ่ายไฟปัจจุบันของตัวควบคุมคือ ~ 200mA ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะเชื่อมต่อกับเอาต์พุตมาก (ความต้านทานต่ำRн) คริสตัลจะไหม้
ฉันไม่รู้ว่ามันอาจจะงี่เง่าฉัน แต่เอาท์พุทของอาร์ดิโนใด ๆ ก็สามารถทำการถ่ายทอดแบบปกติได้ กระแสที่เอาท์พุท Arduino นั้นเพียงพอสำหรับ 2 และทั้งคู่สามารถเก็บไว้ในตำแหน่งพร้อมกันได้ หากมากกว่า 2 ที่นี่คุณสามารถหันไปใช้ความช่วยเหลือของทรานซิสเตอร์ 1 ทรานซิสเตอร์ 1 ทรานซิสเตอร์และอื่น ๆ คุณสามารถดำเนินการต่อไปได้จนกว่าจะถึงหมุดที่ปลาย arduino ดังนั้นฉันจึงสามารถเปิดรีเลย์ 7 ตัว ตามรูปแบบนี้คุณสามารถควบคุมรีเลย์และ 12, 24, 42 โวลต์
และบวกกับด้านบนผ่านตัวต้านทานนี้การรั่วไหลของ phototransistor และสัญญาณรบกวนภายนอกถูกปัด คุณไม่สามารถโยนฐานที่ลอยอยู่ในอากาศที่ทรานซิสเตอร์ได้!
อ้างอิง: Nruter
ทำไมเขาถึงอยู่ที่นั่น?
สำหรับการปิด T1 ปกติ: หากไม่มีตัวต้านทานระหว่างฐานและตัวปล่อยมีไม่มีที่ไหนที่จะไหลกลับไปที่ชุมทางตัวแยกฐานสะสมในปัจจุบันดังนั้นมันจะไหลเข้าสู่ทางแยกฐานตัวปล่อยสัญญาณและเปิดทรานซิสเตอร์
ทำไมเขาถึงอยู่ที่นั่น? ทุกอย่างถูกวาดอย่างถูกต้อง นิกาย 1K จะเล็กไปหน่อย แต่มันจะ
NO เป็นผู้ติดต่อที่เปิดตามปกติ NC เป็นผู้ติดต่อที่ปิดตามปกติ แผนภาพถูกวาดอย่างไม่ถูกต้อง
มีตัวต้านทานไม่เพียงพอระหว่างฐาน T1 และกราวด์

เราแนะนำให้คุณอ่าน:

มอบให้กับสมาร์ทโฟน ...