
Съдържание:
2025 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2025-01-23 12:57


Наличните на пазара релейни модули са свързани с неограничени безполезни компоненти.
Обзалагам се, че ако не ги използвате наистина, може винаги да мислите да ги избиете всички, преди да ги използвате в проекта си. Е, ако чувствате нуждата да имате прост релейен модул, само с основните компоненти, вие сте на правилното място. В този урок ще ви покажа как да направите прост релейен модул, който може да се използва във всеки проект.
Забележка: Ако извършвате някаква работа с "захранване от мрежата", като например 120v или 240v AC захранващи кабели, винаги трябва да използвате подходящо оборудване и предпазни средства и да определите дали имате подходящи умения и опит или да се консултирате с лицензиран електротехник. Този проект не е предназначен за използване от деца.
Стъпка 1: Компоненти

За този проект се нуждаем от:
- 1 x 5v реле
- 1 x 1K резистор
- 1 x 1N4007 Диод с високо напрежение и висок ток за защита на микроконтролера от индуктивен откат от бобината
- 1 x 2N2222 NPN транзистор с общо предназначение
Стъпка 2: Работа
Когато токът преминава през бобината на релето, се създава магнитно поле, което кара движението на железната котва, като прави или прекъсва електрическа връзка. Когато електромагнитът е под напрежение, щифтът NO е този, който е включен, а NC щифтът е този, който е изключен. Когато бобината се изключи, електромагнитната сила изчезва и котвата се връща в първоначалното си положение, като включва NC контакта. Затварянето и освобождаването на контактите води до включване и изключване на веригите.
Стъпка 3: Вземете ръце на щафета

Чрез свързване на мултицет към режим на измерване на съпротивление със скала от 1000 ома (тъй като съпротивлението на бобината обикновено варира между 50 ома и 1000 ома), можем да определим щифтовете на бобината на релето. Тъй като вътрешният потискащ диод не присъства вътре в релето, релето има маркировка „няма“полярност. Следователно положителният изход на DC захранването може да бъде свързан към всеки един от щифтовете на бобината.
Свързването на батерията към десните щифтове може да предизвика шум * щракване *, когато превключвателят се включва и изключва. Ако някога се объркате между NO и NC пина, следвайте стъпките по -долу, за да определите лесно това:
- Настройте мултицета в режим на измерване на съпротивлението.
- Завъртете релето с главата надолу, за да видите щифтове, разположени в долната му част.
- Сега свържете един от сондата на мултицета към щифта между бобините (Common Pin)
- След това свържете другата сонда един по един към останалите 2 щифта. Само един от щифтовете ще завърши веригата и ще покаже активност на мултиметъра.
За да научите повече за релетата, моля, разгледайте моя урок номер 4: „ШОФИРАНЕ НА РЕЛЕ С ARDUINO“. Връзката е в описанието по -долу:
Стъпка 4: Схема

Свържете единия край на бобината към +ve извода на батерията. След това свържете колектора на NPN транзистора към другия щифт на бобината. Чрез увеличаване на базовия ток на транзистора можем да намагнетизираме намотката, която ще премести котвата.
След това трябва да свържете диод през електромагнитната бобина. Когато транзисторът е изключен, диодът предпазва веригата от скок на напрежението или обратен поток на ток (индуктивен откат от бобината). Този скок на напрежението може да повреди чувствителните електронни компоненти, управляващи веригата. Това е всичко, продължете напред и свържете втората верига към общите и NO щифтовете на релето.
Сега можете също да направите тази проста верига сложна, като добавите два светодиода един за индикатора на захранването и един за индикацията за активиране. Можете също така да добавите клемни блокове и щифтове и да превърнете тази проста схема в силно сложна.
Стъпка 5: Дизайн на печатни платки


И така, моята 10x10 PCB изглежда така. Той има набор от 12 релейни модула и няколко перфорации на печатни платки с общо предназначение, които всички могат да бъдат разделени на отделни платки.
Гербер файл
Стъпка 6: Монтаж




Първо запоявам 1K резистора и диода към дъската. След това запоявам транзистора NPN.
И накрая запоявам 5V релето към платката. Сега за този демонстрационен видеоклип запоявам усукани двойки от двете страни на дъската.
Стъпка 7: Демо

Свързвайки щифта TRIG на модула към +ve 5 волта, осветявам светодиода, прикрепен към NO и общия щифт на модула.
Стъпка 8: Благодаря

Благодаря отново, че проверихте публикацията ми. Надявам се да ви помогне.
Ако искате да ме подкрепите, абонирайте се за моя
Канал в YouTube:
Видео:
Пълна публикация в блога:
Препоръчано:
Направи си сам - Направи USB мини високоговорител с PAM8403 и картон - Златен винт: 5 стъпки

Направи си сам - Направи USB мини високоговорител с PAM8403 и картон | Златен винт: Днес ще ви покажа как да направите USB мини високоговорител с усилвател PAM8403 и картон. Много е лесно с евтини материали
Макро обектив „Направи си сам“с AF (различен от всички други макро обективи „Направи си сам“): 4 стъпки (със снимки)

Макро обектив „Направи си сам“с АФ (различен от всички други макро обективи „Направи си сам“): Виждал съм много хора, които правят макро обективи със стандартен комплект обектив (Обикновено 18-55 мм). Повечето от тях са обектив, просто залепен върху камерата назад или отстранен преден елемент. И за двете опции има недостатъци. За монтиране на обектива
Направи си сам уоки-токи с общи 433MHz RF модули: 4 стъпки

DIY Walkie-Talkie с общи 433MHz RF модули: В този проект ще ви покажа как да използвате общи 433MHz RF модули от Ebay, за да създадете функционален Walkie-Talkie. Това означава, че ще сравним различни RF модули, ще научим малко за усилвател клас d и накрая ще изградим Walkie-Talkie
Направи си сам хомополярен двигател (Направи въртене на батерията): 4 стъпки

Направи си сам хомополярен двигател (Направи въртене на батерията): В този урок ще можете да направите хомополярен двигател и да оставите батерията си да се върти, докато енергията се изтощи
Надстройте самата напоителна саксия „Направи си сам“с WiFi в „Направи си сам“аларма за откриване на движение Плантатор: 17 стъпки

Надстройте DIY самополиващата саксия с WiFi в аларма за часовници за откриване на движение „Направи си сам“ В тази статия ще ви покажем как да надстроите вашата самостоятелно поливаща саксия с WiFi със самонараняване с WiFi и аларма за откриване на движение. не сте чели статията за това как да си направите саморъчно саксия с WiFi с WiFi, можете да печете