Բովանդակություն:
- Քայլ 1: Բաղադրիչներ
- Քայլ 2: Աշխատանք
- Քայլ 3: Ձեռք բերեք ռելեի վրա
- Քայլ 4: Սխեման
- Քայլ 5: PCB նախագծում
- Քայլ 6: Հավաքում
- Քայլ 7: Դեմո
- Քայլ 8: Շնորհակալություն
Video: DIY - փոխանցումային մոդուլ `8 քայլ
2024 Հեղինակ: John Day | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2024-01-30 09:45
Շուկայում առկա ռելե մոդուլները միավորված են անսահմանափակ անիմաստ բաղադրիչներով:
Ես գրազ եմ գալիս, եթե դրանք իրոք չեք օգտագործում, գուցե միշտ մտածում եք դրանք բոլորը նոկաուտի ենթարկելուց առաջ դրանք նախագծում օգտագործելուց առաջ: Դե, եթե զգում եք, որ անհրաժեշտ է ունենալ պարզ ռելեի մոդուլ ՝ ընդամենը հիմնական բաղադրիչներով, դուք ճիշտ տեղում եք: Այս ձեռնարկում ես ձեզ ցույց կտամ, թե ինչպես պատրաստել պարզ ռելեի մոդուլ, որը կարող է օգտագործվել ցանկացած նախագծում:
Նշում. Եթե դուք կատարում եք որևէ աշխատանք «ցանցի» միջոցով, օրինակ ՝ 120 վ կամ 240 վ լարման հոսանքով, դուք միշտ պետք է օգտագործեք համապատասխան սարքավորումներ և անվտանգության շարժիչներ և որոշեք, թե արդյոք ունեք համապատասխան հմտություն և փորձ, կամ խորհրդակցեք լիցենզավորված էլեկտրիկի հետ: Այս նախագիծը նախատեսված չէ երեխաների համար:
Քայլ 1: Բաղադրիչներ
Այս նախագծի համար մեզ անհրաժեշտ է.
- 1 x 5 վ ռելե
- 1 x 1K դիմադրություն
- 1 x 1N4007 բարձրավոլտ, բարձր հոսանքի գնահատված դիոդ ՝ միկրոհսկիչը պաշտպանելու համար կծիկից ինդուկտիվ հարվածից
- 1 x 2N2222 Ընդհանուր նշանակության NPN տրանզիստոր
Քայլ 2: Աշխատանք
Երբ հոսանքը հոսում է ռելեի կծիկով, ստեղծվում է մագնիսական դաշտ, որն առաջացնում է գունավոր խարիսխի շարժում ՝ կամ էլեկտրական միացում ստեղծելով, կամ խզելով: Երբ էլեկտրամագնիսը լիցքավորվում է, NO փինն այն է, որը միացված է, և NC քորոցն այն է, որն անջատված է: Երբ կծիկն անջատվում է էլեկտրամագնիսական ուժից, անհետանում է, իսկ արմատուրը վերադառնում է սկզբնական դիրքի ՝ միացնելով NC կոնտակտը: Կոնտակտների փակումը և ազատումը հանգեցնում է սխեմաների միացման և անջատման:
Քայլ 3: Ձեռք բերեք ռելեի վրա
Մուլտիմետրը 1000 օմ սանդղակով միացնելով դիմադրության ռեժիմին (քանի որ կծիկի դիմադրությունը սովորաբար տատանվում է 50 օմ -ից մինչև 1000 օմ), մենք կարող ենք որոշել ռելեի կծիկի կապում: Քանի որ ներքին ճնշիչ դիոդը ռելեի ներսում չկա, ռելեի վրա նշվում է «ոչ» բևեռականություն: Հետևաբար, DC հոսանքի աղբյուրի դրական ելքը կարող է կապված լինել կծիկի կապում որևէ մեկի հետ:
Մարտկոցը աջ կապումներին միացնելը կարող է առաջացնել * կտտացնելով * աղմուկ, երբ անջատիչը միանում և անջատվում է: Եթե երբևէ շփոթվեք NO և NC քորոցների միջև, հետևեք ստորև բերված քայլերին ՝ հեշտությամբ որոշելու համար.
- Մուլտիմետրը սահմանեք դիմադրության չափման ռեժիմի:
- Շրջեք ռելեը գլխիվայր ՝ դրա ներքևի մասում տեղադրված կապում տեսնելու համար:
- Այժմ միացրեք մուլտիմետրերի զոնդի վրա մեկ ՝ ոլորունների միջև եղած քորոցին (Common Pin)
- Հետո մյուս զոնդը մեկ առ մեկ միացրեք մնացած 2 կապում: Կապերից միայն մեկը կավարտի շրջանը և ցույց կտա ակտիվությունը բազմիմետրի վրա:
Ռելեների մասին ավելին իմանալու համար խնդրում եմ ստուգել թիվ 4 ձեռնարկը `« ԱՌԴՈINԻՆՈՅՈՎ ՀԵՏԱՎՈՐՈԹՅՈՆ »: Հղումը գտնվում է ստորև նկարագրության մեջ ՝
Քայլ 4: Սխեման
Կծիկի մի ծայրը միացրեք մարտկոցի +ve տերմինալին: Այնուհետեւ միացրեք NPN տրանզիստորի կոլեկտորը կծիկի մյուս քորոցին: Տրանզիստորի բազային հոսանքը մեծացնելով մենք կարող ենք մագնիսացնել կծիկը, որը կշարժի արմատուրը:
Հաջորդը, մենք պետք է դիոդ միացնենք էլեկտրամագնիսական կծիկի երկայնքով: Երբ տրանզիստորը անջատված է, դիոդը պաշտպանում է շղթան լարման թռիչքից կամ հոսանքի հետընթաց հոսքից (ինդուկտիվ հարված հարվածից): Լարման այս աճը կարող է վնասել շրջանը վերահսկող զգայուն էլեկտրոնային բաղադրիչներին: Վերջ, առաջ գնացեք և 2 -րդ միացումը միացրեք ռելեի Common- ին և NO- ին:
Այժմ, դուք կարող եք նաև կատարել այս պարզ միացման համալիրը ՝ ավելացնելով երկու LED ՝ մեկ հզորության ցուցիչի և մեկ ակտիվացման ցուցիչի համար: Կարող եք նաև ավելացնել տերմինալային բլոկներ և ամրացնել վերնագրերը և այս պարզ միացումը վերածել խիստ բարդի:
Քայլ 5: PCB նախագծում
Այսպիսով, այսպիսին է իմ 10x10 PCB- ն: Այն ունի 12 ռելե մոդուլների զանգված և ընդհանուր օգտագործման PCB- ի մի քանի ծակոց, որոնք բոլորը կարելի է բաժանել առանձին տախտակների:
Gerber ֆայլ
Քայլ 6: Հավաքում
Սկզբում ես կպչում եմ 1K Resistor- ը և Diode- ը տախտակին: Հետո, ես զոդում եմ NPN տրանզիստորը:
Եվ, վերջապես, ես 5 վ ռելեը կպցնում եմ տախտակին: Այժմ այս ցուցադրական տեսանյութի համար ես ոլորված զույգեր եմ կպցնում տախտակի երկու կողմերում:
Քայլ 7: Դեմո
Մոդուլի TRIG կապը միացնելով +ve 5 վոլտին, ես լուսավորում եմ մոդուլի NO- ի և ընդհանուր քորոցին ամրացված LED- ը:
Քայլ 8: Շնորհակալություն
Կրկին շնորհակալություն գրառումս ստուգելու համար: Հուսով եմ, որ դա կօգնի ձեզ:
Եթե ցանկանում եք աջակցել ինձ, բաժանորդագրվեք իմ էջին
YouTube ալիք ՝
Տեսանյութ ՝
Բլոգի ամբողջական գրառում ՝
Խորհուրդ ենք տալիս:
Diy Dc Power չափման մոդուլ Arduino- ի համար. 8 քայլ
Arduino- ի համար Diy Dc Power չափման մոդուլ. Այս նախագծում մենք կտեսնենք, թե ինչպես կարելի է DC հզորության չափման մոդուլ պատրաստել Arduino- ի միջոցով:
DIY սենյակի ջերմաչափ ՝ օգտագործելով OLED մոդուլ. 7 քայլ (նկարներով)
DIY սենյակի ջերմաչափ ՝ օգտագործելով OLED մոդուլ. Մենք սովորում ենք, թե ինչպես կարելի է սենյակային ջերմաչափ կառուցել ՝ օգտագործելով DS18B20 սենսորը և OLED մոդուլը: Մենք օգտագործում ենք Piksey Pico- ն որպես հիմնական տախտակ, բայց ուրվագիծը նույնպես համատեղելի է Arduino UNO և Nano տախտակների հետ, այնպես որ կարող եք դրանք օգտագործել նաև
DIY էլեկտրոնային ռելեի մոդուլ. 4 քայլ (նկարներով)
DIY էլեկտրոնային ռելեի մոդուլ. Ռելեն էլեկտրոնային կամ էլեկտրական միացումով անջատիչ տարր է, որը բաղկացած է մեկ և մի քանի աստիճանի մուտքային ազդանշանների տերմինալներից: Ռելեներ օգտագործվում են այնտեղ, որտեղ անհրաժեշտ է վերահսկել ցածր էներգիայի մուտքային ազդանշանները: Նրանք թարմացնում են տեղեկատվությունը
Թվային ոգու մակարդակ DIY ծրագրի մոդուլ `Electronicslovers- ի կողմից. 6 քայլ
Թվային ոգու մակարդակ DIY նախագծի մոդուլ Electronicslovers- ի կողմից. Գալիս է պահ, երբ դուք պետք է ձեր տանը տեղադրեք կահույք կամ նման բան, իսկ բոլորի համար սովորական ուղիղ տեղադրման համար սովորաբար օգտագործեք ոգու մակարդակ: ElectronicsLovers Tech Team- ը կառուցեց այս մոդուլը, որն ունի մեկ տարբերություն սովորականից. Ես
DIY հզորության չափման մոդուլ Arduino- ի համար. 9 քայլ (նկարներով)
DIY Power չափման մոդուլ Arduino- ի համար. Բարև բոլորին, հուսով եմ, որ դուք հիանալի եք անում: Այս խրատելիքում ես ձեզ ցույց կտամ, թե ինչպես եմ պատրաստել այս էներգաչափիչ/ Wattmeter մոդուլը Arduino տախտակով օգտագործելու համար: Այս հզորության հաշվիչը կարող է հաշվարկել սպառված էներգիան և DC բեռը: Իշխանության հետ մեկտեղ