Съдържание:
- Стъпка 1: РЕЛЕ
- Стъпка 2: Необходими компоненти
- Стъпка 3: Описание на компонента
- Стъпка 4: Транзистор BC547
- Стъпка 5: SMD светодиоди
- Стъпка 6: 1N4007 диод
- Стъпка 7: 2-пинов конектор за клемен блок за монтиране на печатни платки
- Стъпка 8: Резистори 1kΩ и 4-пинов хедър
- Стъпка 9: Основни връзки
- Стъпка 10: Разположение на печатни платки
- Стъпка 11: Поръчване на печатни платки
- Стъпка 12:
- Стъпка 13:
- Стъпка 14:
Видео: 4 -канално реле: 14 стъпки
2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:50
от Bhawna Singh, Prerna Gupta, Maninder Bir Singh Gulshan
Стъпка 1: РЕЛЕ
Релето е електрически превключвател. Състои се от набор от входни терминали за единичен или множество управляващи сигнали и набор от работещи контактни клеми. Превключвателят може да има произволен брой контакти в множество форми за контакт, като например създаване на контакти, прекъсване на контакти или комбинации от тях.
Релета се използват, когато е необходимо да се управлява верига чрез независим сигнал с ниска мощност, или когато няколко вериги трябва да се управляват от един сигнал.
Релетата често се използват в нашите приложения за електроника, особено когато трябва да управляваме големи натоварвания от схемите на микроконтролера.
Стъпка 2: Необходими компоненти
- SPDT реле 12v
- 817 Опто съединител
- Транзистор BC547
- SMD светодиоди
- 1N4007 диод
- 1k резистор
- Бургер пръчки мъжки
- Захранване
- Свързващ проводник
Стъпка 3: Описание на компонента
Оптрон
- PC817 е 4 -пинов оптрон, състоящ се от инфрачервен излъчващ диод (IRED) и фототранзистор, който му позволява оптично свързване, но електрически изолиран.
- Инфрачервеният излъчващ диод е свързан към първите два пина и ако приложим захранване към него, тогава от този диод се излъчват инфрачервени вълни, което прави фототранзистора отклонен напред.
- Ако няма захранване от входната страна, диодът ще спре да излъчва инфрачервени вълни и по този начин фототранзисторът ще се обърне отклонено.
- PC817 обикновено се използва във вграден проект за изолация.
- В моите вградени проекти поставям PC817 след пиновете на микроконтролера, за да изолира обратно ЕМП, в случай на управление на двигателя и т.н.
- PC-817 има няколко приложения, напр. потискане на шума в комутационни схеми, входна/изходна изолация за MCU (микроконтролер).
PC817 Pinout
- PC817 Pinout се състои от четири (4) пина общо, първите два са свързани с инфрачервен излъчващ диод (IRED), докато последните два са свързани с Photo Transistor.
- Всички тези четири пина са дадени в таблицата, показана по -долу, заедно с тяхното име и състояние.
Стъпка 4: Транзистор BC547
Характеристики на транзистора BC547
- Биполярен NPN транзистор
- Постоянното усилване на тока (hFE) е максимум 800
- Непрекъснатият ток на колектора (IC) е 100 mA
- Базовото напрежение на излъчвателя (VBE) е 6V
- Базовият ток (IB) е максимум 5 mA
- Предлага се в пакет To-92
BC547 е NPN транзистор, поради което колекторът и излъчвателят ще бъдат оставени отворени (обратно отклонено), когато основният щифт се държи на земята и ще бъде затворен (напред отклонен), когато се подава сигнал към базовия щифт. BC547 има стойност на усилване от 110 до 800, тази стойност определя капацитета на усилване на транзистора. Максималното количество ток, което може да протече през щифта на колектора, е 100mA, следователно не можем да свържем товари, които консумират повече от 100mA, използвайки този транзистор. За да отклоним транзистора, трябва да доставим ток към базовия щифт, този ток (IB) трябва да бъде ограничен до 5mA.
Когато този транзистор е напълно предубеден, той може да позволи максимум 100mA да протича през колектора и излъчвателя. Този етап се нарича регион на насищане и типичното допустимо напрежение в колектор-излъчвател (VCE) или база-излъчвател (VBE) може да бъде съответно 200 и 900 mV. Когато базовият ток се отстрани, транзисторът се изключва напълно, този етап се нарича като прекъсващ регион и напрежението на базовия излъчвател може да бъде около 660 mV.
Стъпка 5: SMD светодиоди
SMD LED чиповете се предлагат в различни размери. SMD LED може да побере чипове със сложен дизайн, като SMD 5050, който е широк 5 мм. SMD 3528, от друга страна, е с ширина 3,5 мм. SMD чиповете са малки, почти близки до дизайна на плоския, квадратен компютърен чип.
Една от отличителните черти на SMD LED чиповете е броят на контактите и диодите, които имат.
SMD LED чиповете могат да имат повече от само два контакта (което го прави различен от класическия DIP LED). На един чип може да има до 3 диода, като всеки диод има отделна схема. Всяка верига ще има един катод и един анод, водещи до 2, 4 или 6 контакта в чип.
Тази конфигурация е причината SMD чиповете да са по -универсални (сравняване на SMD срещу COB). Чипът може да включва червен, зелен и син диод. С тези три диода вече можете да създавате практически всеки цвят, просто като регулирате изходното ниво.
Известно е също, че SMD чиповете са ярки. Те могат да произвеждат от 50 до 100 лумена на ват.
Стъпка 6: 1N4007 диод
Характеристика
- Средният ток е 1А
- Неповтарящият се пиков ток е 30А
- Обратният ток е 5uA.
- Пиково повтарящо се обратно напрежение е 1000V
- Разсейване на мощността 3W
- Предлага се в пакет DO-41
Диодът е устройство, което позволява протичане на ток само в една посока. Тоест токът винаги трябва да тече от анода към катода. Катодният терминал може да бъде идентифициран чрез използване на сива лента, както е показано на снимката по -горе.
За 1N4007 диод максималният токов капацитет е 1А, той издържа на пикове до 30А. Следователно можем да използваме това в схеми, които са проектирани за по -малко от 1А. Обратният ток е 5uA, което е пренебрежимо малко. Разсейването на мощността на този диод е 3W.
Приложения на диод
- Може да се използва за предотвратяване на проблем с обратна полярност
- Изправители Half Wave и Full Wave
- Използва се като защитно устройство
- Регулатори на текущия поток
Стъпка 7: 2-пинов конектор за клемен блок за монтиране на печатни платки
Стъпка 8: Резистори 1kΩ и 4-пинов хедър
Стъпка 9: Основни връзки
Логически GND: Свържете се с GND на вашия микроконтролер.
Вход 1: Свържете се към цифров изход от вашия микроконтролер или оставете без връзка, ако каналът не се използва.
Вход 2: Свържете се към цифров изход от вашия микроконтролер или оставете без връзка, ако каналът не се използва.
Вход 3: Свържете се към цифров изход от вашия микроконтролер или оставете без връзка, ако каналът не се използва.
Вход 4: Свържете се към цифров изход от вашия микроконтролер или оставете без връзка, ако каналът не се използва.
Захранване на релето +: Свържете се към положителния (+) проводник на източника на захранване за вашите релета. Може да бъде от 5 до 24V DC.
Захранване на релето:: Свържете към отрицателния (-) проводник на източника на захранване за вашите релета.
Реле 1 +: Свържете се към + страната на бобината на първото си реле
Реле 1 -: Свържете към - страната на бобината на първото си реле.
Реле 2/3/4 +: Съгласно реле 1 +.
Реле 2/3/4 -: Съгласно реле 1 -.
Стъпка 10: Разположение на печатни платки
Стъпка 11: Поръчване на печатни платки
Сега имаме дизайна на печатни платки и е време да поръчаме платките. За целта просто трябва да отидете на JLCPCB.com и да кликнете върху бутона „ЦИТИРАЙ СЕГА“.
Стъпка 12:
JLCPCB също са спонсори на този проект. JLCPCB (ShenzhenJLC Electronics Co., Ltd.), е най-голямото предприятие за прототип на печатни платки в Китай и високотехнологичен производител, специализиран в производството на прототипи за бързи печатни платки и производство на малки партиди. Можете да поръчате минимум 5 печатни платки само за 2 долара.
За да произведете печатната платка, качете гербер файла, който сте изтеглили в последната стъпка. Качете.zip файла или можете също да плъзнете и пуснете гербер файловете.
Стъпка 13:
След като качите zip файла, ще видите съобщение за успех в долната част, ако файлът е качен успешно.
Стъпка 14:
Можете да прегледате печатната платка в прегледа Gerber, за да се уверите, че всичко е наред. Можете да видите както горната, така и долната част на печатната платка.
След като се уверихме, че нашата печатна платка изглежда добре, сега можем да направим поръчката на разумна цена. Можете да поръчате 5 печатни платки само за 2 долара, но ако това е първата ви поръчка, можете да получите 10 печатни платки за 2 долара.
За да направите поръчка, кликнете върху бутона „ЗАПАЗЕТЕ В КОШНИЦАТА“.
Моите печатни платки отнеха 2 дни, за да бъдат произведени и пристигнаха в рамките на една седмица, използвайки опцията за доставка на DHL. ПХБ бяха добре опаковани и качеството беше наистина добро.
Препоръчано:
Реле с два бутона: 3 стъпки
Реле с два бутона: Тази статия ви показва как да включите и изключите превключвателя с бутон. Тази схема може да се направи с два превключвателя. Натискате един превключвател и крушката се включва. Натискате друг превключвател и крушката се изключва. Този Ins
Домашна автоматизация с NodeMCU сензор за докосване LDR реле за контрол на температурата: 16 стъпки
Домашна автоматизация с NodeMCU сензор за докосване LDR реле за контрол на температурата: В моите минали проекти на NodeMCU съм управлявал две домакински уреди от приложението Blynk. Получих много коментари и съобщения за надграждане на проекта с ръчно управление и добавяне на още функции. Затова проектирах тази кутия за удължаване на дома
Как да управлявате реле с Arduino: 7 стъпки
Как да управлявате реле с Arduino: Релетата са най -добрият начин за управление на вашите уреди, тъй като те имат по -малко съпротивление между контактите си и могат да се използват в много случаи, като например включване и изключване на уреди AC (променлив ток) като светлини, телевизор, лампи и много други уреди. То е
IR домашна автоматизация с помощта на реле: 6 стъпки (със снимки)
IR Home Automation Използване на реле: Infared Remote Home Automation System (Внимание: Повторете проекта на свой собствен риск! Този проект включва високо напрежение)
Как да направим домашна автоматизация, базирана на IoT с контролно реле на сензори NodeMCU: 14 стъпки (със снимки)
Как да направим домашна автоматизация на базата на IoT с реле за управление на сензори NodeMCU: В този проект, базиран на IoT, направих домашна автоматизация с модул за релейно управление Blynk и NodeMCU с обратна връзка в реално време. В ръчен режим този релейен модул може да се управлява от мобилен телефон или смартфон и, ръчно превключване. В автоматичен режим този умен