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 montiranje 2-polne PCB ploče
- 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 promjena: 2024-01-30 09:32
od Bhawna Singh, Prerna Gupta, Maninder Bir Singh Gulshan
Korak 1: RELEJ
Relej je prekidač s električnim pogonom. Sastoji se od skupa ulaznih stezaljki za jedan ili više upravljačkih signala i skupa radnih kontaktnih stezaljki. 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 neovisnim signalom 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 otpornik
- Muški burger štapići
- Napajanje strujom
- Spojna 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, a ako na nju primijenimo snagu, tada se iz ove diode emitiraju IC valovi, što čini foto tranzistor pristran.
- Ako nema energije na ulaznoj strani, dioda će prestati emitirati IC valove pa će se foto tranzistor preokrenuti.
- PC817 se obično koristi u ugrađenom projektu u izolacijske svrhe.
- U svojim ugrađenim projektima postavljam PC817 iza pinova mikrokontrolera radi izolacije stražnje EMF, u slučaju upravljanja motorom itd.
- PC-817 ima nekoliko aplikacija, npr. prigušivanje šuma u sklopnim krugovima, ulazna/izlazna izolacija za MCU (mikrokontroler).
Isključivanje PC817
- 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
Značajke tranzistora BC547
- Bipolarni NPN tranzistor
- Pojačanje istosmjerne struje (hFE) je maksimalno 800
- Kontinuirana kolektorska struja (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 pristrano) 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, ta vrijednost određuje kapacitet pojačanja tranzistora. Maksimalna količina struje koja bi mogla proteći kroz kolektorski pin je 100mA, stoga ne možemo povezati opterećenja koja troše više od 100mA pomoću ovog tranzistora. Za pristranost tranzistora 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. Ovaj stupanj naziva se regija zasićenja, a tipični dopušteni napon preko kolektora-odašiljača (VCE) ili baznog odašiljača (VBE) mogao bi biti 200 odnosno 900 mV. Kad se ukloni osnovna struja, tranzistor se potpuno isključuje, ovaj stupanj naziva se graničnim područjem, 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, s druge strane, širine je 3,5 mm. SMD čipovi su mali, gotovo bliski dizajnu ravnog, kvadratnog računalnog čipa.
Jedna od posebnih značajki SMD LED čipova je broj kontakata i dioda koje imaju.
SMD LED čipovi mogu imati više od samo dva kontakta (što ga razlikuje od klasične DIP LED). Na jednom čipu mogu biti do 3 diode, pri čemu svaka dioda ima zasebno kolo. Svaki bi krug imao 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 (uspoređujući SMD vs COB). Čip može uključivati crvenu, zelenu i plavu diodu. S ove tri diode već možete stvoriti gotovo bilo koju boju jednostavnim podešavanjem izlazne razine.
SMD čipovi su također poznati kao svijetli. Mogu proizvesti 50 do 100 lumena po vatu.
Korak 6: 1N4007 dioda
Značajke
- Prosječna struja prema naprijed je 1A
- Vrhunska struja koja se ne ponavlja je 30A
- Obrnuta struja je 5uA.
- Vršni repetitivni napon je 1000V
- Rasipna snaga 3W
- Dostupno u paketu 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 to možemo koristiti u krugovima koji su projektirani za manje od 1A. Obrnuta struja je 5uA što je zanemarivo. Rashod snage ove diode je 3W.
Primjena dioda
- Može se koristiti za sprječavanje problema obrnutog polariteta
- Ispravljači poluvalnog i punog vala
- Koristi se kao zaštitni uređaj
- Regulatori struje
Korak 7: Priključak priključnog bloka za montiranje 2-polne PCB ploče
Korak 8: Otpornici 1 kΩ i 4-pinsko zaglavlje
Korak 9: Osnovne veze
Logički GND: Spojite se na GND na svom mikrokontroleru.
Ulaz 1: Spojite se na digitalni izlaz vašeg mikrokontrolera ili ostavite nepovezan ako se kanal ne koristi.
Ulaz 2: Spojite se na digitalni izlaz s mikrokontrolera ili ostavite nepovezan ako se kanal ne koristi.
Ulaz 3: Spojite se na digitalni izlaz vašeg 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 +: Spojite se na pozitivni (+) vod izvora napajanja vaših releja. Može biti od 5 do 24V DC.
Napajanje releja -: Spojite se na negativni (-) vod izvora napajanja vaših releja.
Relej 1 +: Spojite 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 gumb “CITIRAJ SAD”.
Korak 12:
JLCPCB su također pokrovitelji ovog projekta. JLCPCB (ShenzhenJLC Electronics Co., Ltd.), najveće je poduzeće za prototip PCB-a u Kini i visokotehnološki proizvođač specijaliziran za prototipe brzih PCB-a i proizvodnju malih serija PCB-a. Možete naručiti najmanje 5 PCB -a za samo 2 USD.
Za proizvodnju PCB -a prenesite gerber datoteku koju ste preuzeli u posljednjem koraku. Prenesite datoteku.zip ili možete povući i ispustiti gerber datoteke.
Korak 13:
Nakon što prenesete zip datoteku, na dnu ćete vidjeti poruku o uspjehu ako se datoteka uspješno prenese.
Korak 14:
Možete pregledati PCB u Gerber pregledniku kako biste bili sigurni da je sve u redu. Možete vidjeti i gornju i donju stranu PCB -a.
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, tada možete dobiti 10 PCB -a za 2 USD.
Za naručivanje kliknite gumb "SPREMI U KOŠARICU".
Mojim PCB -ima je trebalo 2 dana da se proizvedu i stigli su u roku od tjedan dana koristeći DHL opciju dostave. PCB -i su bili dobro zapakirani i kvaliteta je bila zaista dobra.
Preporučeni:
I2C relej s Arduinom IDE: 5 koraka
I2C relej upoznao je Arduino IDE: Naručio sam lijepu relejnu ploču, ali nije bilo upute za ArduinoIDE, samo Raspberry Pi e.o. Saznao sam kako ga koristiti s Arduinom i želim ga podijeliti kako biste uštedjeli vrijeme. Izvorni 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 svojim GPIO -ima 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 rade i kada ih koristiti te na kraju stvoriti vlastiti DIY Solid State relej. Započnimo