Sadržaj:
- Korak 1: RELEJ
- Korak 2: Potrebne komponente
- Korak 3: Opis komponente
- Korak 4: Tranzistor BC547
- Korak 5: SMD LED diode
- Korak 6: 1N4007 dioda
- Korak 7: Priključak priključnog bloka za 2-pinsko postavljanje na PCB
- Korak 8: Otpornici 1 kΩ i 4-pinsko zaglavlje
- Korak 9: Osnovne veze
- Korak 10: Raspored PCB -a
- Korak 11: Naručivanje PCB -a
- Korak 12:
- Korak 13:
- Korak 14:
Video: 4 -kanalni relej: 14 koraka
2024 Autor: John Day | [email protected]. Zadnja izmjena: 2024-01-30 08:04
od Bhawna Singh, Prerna Gupta, Maninder Bir Singh Gulshan
Korak 1: RELEJ
Relej je prekidač na električni pogon. Sastoji se od skupa ulaznih stezaljki za jedan ili više upravljačkih signala, te od skupa kontaktnih stezaljki za rad. Prekidač može imati bilo koji broj kontakata u više oblika kontakata, kao što su uspostavljanje kontakata, prekid kontakata ili njihova kombinacija.
Releji se koriste tamo gdje je potrebno upravljati krugom pomoću nezavisnog signala male snage, ili gdje se više krugova mora kontrolirati jednim signalom.
Releji se često koriste u našim elektroničkim aplikacijama, posebno kada moramo pokrenuti velika opterećenja iz krugova mikrokontrolera.
Korak 2: Potrebne komponente
- SPDT relej 12v
- 817 Opto spojnica
- Tranzistor BC547
- SMD LED diode
- 1N4007 Dioda
- 1k Resistor
- Muški burger štapići
- Napajanje strujom
- Priključna žica
Korak 3: Opis komponente
Optocoupler
- PC817 je 4 -pinski optički sprežnik, sastoji se od infracrvene emitirajuće diode (IRED) i foto tranzistora, što mu omogućuje optičko povezivanje, ali električno izolirano.
- Infracrvena emitirajuća dioda spojena je na prva dva pina i ako na nju primijenimo snagu, tada se iz ove diode emitiraju IC valovi, što čini foto tranzistor pristran.
- Ako nema napajanja na ulaznoj strani, dioda će prestati emitirati IC valove pa će se foto tranzistor preokrenuti.
- PC817 se obično koristi u ugrađenom projektu u svrhu izolacije.
- U svojim ugrađenim projektima postavljam PC817 iza pinova mikrokontrolera radi izolacije stražnjeg EMF -a, u slučaju upravljanja motorom itd.
- PC-817 ima nekoliko aplikacija, npr. potiskivanje šuma u sklopnim krugovima, ulazna/izlazna izolacija za MCU (mikrokontroler).
PC817 Pinout
- PC817 Pinout sastoji se od ukupno četiri (4) pina, prva dva su spojena infracrvenom diodom (IRED), dok su posljednja dva spojena na foto tranzistor.
- Sve ove četiri iglice date su u donjoj tablici, zajedno s njihovim imenom i statusom.
Korak 4: Tranzistor BC547
Karakteristike tranzistora BC547
- Bipolarni NPN tranzistor
- Pojačanje istosmjerne struje (hFE) je maksimalno 800
- Kontinuirana struja kolektora (IC) je 100mA
- Bazni napon emitera (VBE) je 6V
- Bazna struja (IB) je maksimalno 5 mA
- Dostupno u paketu To-92
BC547 je NPN tranzistor, pa će kolektor i odašiljač ostati otvoreni (obrnuto pristrasno) kada se osnovni pin drži na tlu i bit će zatvoreni (prema naprijed pristrano) kada se na bazni pin dobije signal. BC547 ima vrijednost pojačanja od 110 do 800, ova vrijednost određuje kapacitet pojačanja tranzistora. Maksimalna količina struje koja bi mogla teći kroz pin kolektora je 100mA, stoga ne možemo povezati opterećenja koja troše više od 100mA pomoću ovog tranzistora. Da bismo pomaknuli tranzistor, moramo isporučiti struju na bazni pin, ovu struju (IB) treba ograničiti na 5mA.
Kada je ovaj tranzistor potpuno pristran, može dopustiti maksimalno 100 mA da protiče kroz kolektor i odašiljač. Ova faza se naziva regija zasićenja, a tipični dopušteni napon preko kolektora-emitera (VCE) ili baznog odašiljača (VBE) mogao bi biti 200 odnosno 900 mV. Kada se ukloni osnovna struja, tranzistor se potpuno isključuje, ovaj stupanj naziva se granična regija, a napon osnovnog odašiljača mogao bi biti oko 660 mV.
Korak 5: SMD LED diode
SMD LED čipovi dolaze u različitim veličinama. SMD LED može primiti čipove kompliciranog dizajna, poput SMD 5050, koji je širok 5 mm. SMD 3528 je, s druge strane, širok 3,5 mm. SMD čipovi su mali, gotovo bliski dizajnu ravnog, kvadratnog računarskog čipa.
Jedna od posebnih karakteristika SMD LED čipova je broj kontakata i dioda koje imaju.
SMD LED čipovi mogu imati više od samo dva kontakta (po čemu se razlikuju od klasičnih DIP LED). Na jednom čipu mogu biti do 3 diode, pri čemu svaka dioda ima zasebno kolo. Svako kolo imalo bi jednu katodu i jednu anodu, što bi vodilo do 2, 4 ili 6 kontakata u čipu.
Ova konfiguracija je razlog zašto su SMD čipovi svestraniji (u usporedbi SMD i COB). Čip može uključivati crvenu, zelenu i plavu diodu. S ove tri diode već možete stvoriti gotovo bilo koju boju jednostavnim podešavanjem izlaznog nivoa.
SMD čipovi su također poznati po tome što su svijetli. Oni mogu proizvesti 50 do 100 lumena po vatu.
Korak 6: 1N4007 dioda
Karakteristike
- Prosječna napredna struja je 1A
- Vrhunska struja koja se ne ponavlja je 30A
- Obrnuta struja je 5uA.
- Vršni napon koji se ponavlja je 1000V
- Rasipna snaga 3W
- Dostupno u pakovanju DO-41
Dioda je uređaj koji propušta struju samo u jednom smjeru. To jest, struja bi uvijek trebala teći od anode do katode. Katodni terminal može se identificirati pomoću sive trake kao što je prikazano na gornjoj slici.
Za diodu 1N4007, maksimalna nosivost struje je 1A i može izdržati vrhove do 30A. Stoga ovo možemo koristiti u krugovima koji su projektirani za manje od 1A. Obrnuta struja je 5uA što je zanemarivo. Rashod snage ove diode je 3W.
Primjene dioda
- Može se koristiti za sprječavanje problema obrnutog polariteta
- Polutalasni i puni talasni ispravljači
- Koristi se kao zaštitni uređaj
- Regulatori protoka struje
Korak 7: Priključak priključnog bloka za 2-pinsko postavljanje na PCB
Korak 8: Otpornici 1 kΩ i 4-pinsko zaglavlje
Korak 9: Osnovne veze
Logički GND: Povežite se sa GND na vašem mikrokontroleru.
Ulaz 1: Spojite se na digitalni izlaz vašeg mikrokontrolera ili ostavite nepovezan ako se kanal ne koristi.
Ulaz 2: Povežite se na digitalni izlaz sa mikrokontrolera ili ostavite nepovezan ako se kanal ne koristi.
Ulaz 3: Povežite se na digitalni izlaz sa mikrokontrolera ili ostavite nepovezan ako se kanal ne koristi.
Ulaz 4: Spojite se na digitalni izlaz vašeg mikrokontrolera ili ostavite nepovezan ako se kanal ne koristi.
Napajanje releja +: Priključite na pozitivni (+) provodnik izvora napajanja vaših releja. Može biti od 5 do 24V DC.
Napajanje releja -: Priključite na negativni (-) vod izvora napajanja vaših releja.
Relej 1 +: Priključite se na + stranu zavojnice vašeg prvog releja
Relej 1 -: Spojite se na - stranu zavojnice vašeg prvog releja.
Relej 2/3/4 +: Prema releju 1 +.
Relej 2/3/4 -: Prema releju 1 -.
Korak 10: Raspored PCB -a
Korak 11: Naručivanje PCB -a
Sada imamo dizajn PCB -a i vrijeme je za naručivanje PCB -a. Za to morate samo otići na JLCPCB.com i kliknuti na dugme “CITIRAJ SAD”.
Korak 12:
JLCPCB su takođe sponzori ovog projekta. JLCPCB (ShenzhenJLC Electronics Co., Ltd.), najveće je poduzeće za izradu prototipa PCB-a u Kini i visokotehnološki proizvođač specijaliziran za brze prototipe PCB-a i proizvodnju malih serija PCB-a. Možete naručiti najmanje 5 PCB -a za samo 2 USD.
Da biste proizveli PCB, prenesite gerber datoteku koju ste preuzeli u posljednjem koraku. Otpremite.zip datoteku ili možete povući i ispustiti gerber datoteke.
Korak 13:
Nakon što otpremite zip datoteku, na dnu ćete vidjeti poruku o uspjehu ako je datoteka uspješno učitana.
Korak 14:
Možete pregledati PCB u Gerber pregledniku kako biste se uvjerili da je sve u redu. Možete vidjeti i gornju i donju ploču.
Nakon što smo se uvjerili da naš PCB izgleda dobro, sada možemo naručiti po razumnoj cijeni. Možete naručiti 5 PCB -a za samo 2 USD, ali ako je to vaša prva narudžba, možete nabaviti 10 PCB -a za 2 USD.
Da biste naručili, kliknite na dugme „SAČUVAJ U KOŠARICU“.
Mojim PCB -ovima je trebalo 2 dana da se proizvedu i stigli su u roku od sedmice koristeći DHL opciju isporuke. PCB -i su bili dobro zapakirani i kvaliteta je bila zaista dobra.
Preporučuje se:
I2C relej s Arduinom IDE: 5 koraka
I2C relej s Arduino IDE -om: Naručio sam lijepu relejnu ploču, ali nije bilo ArduinoIDE upute, samo Raspberry Pi e.o. Saznao sam kako ga koristiti s Arduinom i želim ga podijeliti kako biste uštedjeli vrijeme. Originalni primjer RaspberryPi: wiki.52pi.com/index.php/DockerPi_4_Channel_R
Kako kontrolirati relej s Arduinom: 7 koraka
Kako kontrolirati relej s Arduinom: Releji su najbolji način za upravljanje vašim uređajima jer imaju manji otpor između kontakata i mogu se koristiti u mnogim slučajevima poput uključivanja i isključivanja uređaja naizmjenične struje (svjetla, TV, lampe) i mnogi drugi aparati. TO JE
DIY komplet prekidača za daljinski upravljač prema 2262/2272 M4 ploča za kruh i relej za proizvođača: 4 koraka (sa slikama)
DIY komplet prekidača za daljinsko upravljanje od 2262/2272 M4 ploča za kruh i relej za proizvođača: pametna kuća dolazi u naš život. ako želimo ostvarenje pametnog doma, potrebno nam je mnogo prekidača na daljinsko upravljanje. danas ćemo napraviti test, napraviti jednostavan krug kako bismo naučili teoriju prekidača za daljinsko upravljanje. ovaj dizajn kompleta SINONING ROBOT
CSR1011 - Relej za aktiviranje: 5 koraka
CSR1011 - Relej za aktiviranje: CSR1011 je Bluetooth modul s jednim načinom rada i ovaj vodič prikazuje kako pristupiti GPIO -ovima i pokrenuti relej
Napravite vlastiti relej u čvrstom stanju: 4 koraka (sa slikama)
Napravite vlastiti relej u čvrstom stanju: U ovom projektu ćemo pogledati SSD releje, saznati kako funkcioniraju i kada ih koristiti te na kraju stvoriti vlastiti DIY Solid State relej. Hajde da počnemo