
Мазмуну:
2025 Автор: John Day | [email protected]. Акыркы өзгөртүү: 2025-01-23 14:51


Рынокто жеткиликтүү болгон реле модулдары чексиз пайдасыз компоненттер менен бириктирилген.
Мен ишенем, эгер сиз аларды чындап колдонбосоңуз, анда сиз аларды долбооруңузда колдонуудан мурун алардын баарын нокаут кылууну ойлонушуңуз мүмкүн. Ооба, эгер сиз жөнөкөй реле модулуна ээ болуунун зарылдыгын сезсеңиз, анда негизги компоненттер бар, сиз туура жердесиз. Бул үйрөткүчтө мен сизге ар кандай долбоордо колдонууга боло турган жөнөкөй реле модулун кантип жасоону көрсөтөм.
Эскертүү: Эгерде сиз 120в же 240в AC электр зымдары сыяктуу "электр кубаты" менен кандайдыр бир жумуш жасасаңыз, анда сиз ар дайым тиешелүү жабдууларды жана коопсуздук тиштерин колдонуп, тийиштүү жөндөмүңүзгө жана тажрыйбаңызга ээ экениңизди же лицензияланган электрик менен кеңешиңиз. Бул долбоорлор балдарга арналган эмес.
1 -кадам: Компоненттер

Бул долбоор үчүн бизге керек:
- 1 x 5v реле
- 1 x 1K резистор
- 1 x 1N4007 Жогорку чыңалуу, Жогорку Токтун диоду, микро контроллерди катуштан индуктивдүү артка кайтаруудан коргоо үчүн
- 1 x 2N2222 Жалпы максаттагы NPN транзистору
2 -кадам: Иштөө
Реле катушкасынан ток өткөндө, магниттик талаа пайда болот, ал темир арматураны кыймылга келтирет, же электр байланышын түзөт же үзөт. Электр магнити күйгүзүлгөндө, NO пини күйүп турат жана NC пини өчүрүлгөн болот. Катушка энергиясыз калганда электромагниттик күч жоголот жана арматура NC байланышын күйгүзүп баштапкы абалына кайтат. Байланыштардын жабылышы жана бошотулушу микросхемалардын иштешине жана өчүрүлүшүнө алып келет.
3 -кадам: Эстафетаны колго алуу

Мультиметрди 1000 Ом масштабы менен каршылыкты өлчөө режимине туташтыруу менен (адатта катушка каршылыгы 50 Ом менен 1000 Омго чейин), биз реленин катушка казыктарын аныктай алабыз. Ички басуучу диод реленин ичинде болбогондуктан, реледе "жок" полярдуулугу белгиленген. Демек, DC электр менен камсыз кылуу оң чыгышы катушка казыктары каалаган байланыштырылышы мүмкүн.
Батарейканы оң казыктарга туташтыруу, которгуч күйүп -өчкөндө * чыкылдатуу * үнүн чыгара алат. Эгерде сиз NO жана NC пин ортосунда чаташсаңыз, муну оңой аныктоо үчүн төмөнкү кадамдарды аткарыңыз:
- Мультиметрди каршылыкты өлчөө режимине коюңуз.
- Релени астынкы жагына буруп, анын астыңкы жагында жайгашкан казыктарды көрүңүз.
- Эми мультиметрдин зондунда бирин катушкалардын ортосундагы пинке туташтырыңыз (Common Pin)
- Андан кийин башка зондду калган 2 казыкка бир -бирден туташтырыңыз. Пиндердин бирөө гана схеманы бүтүрөт жана мультиметрде активдүүлүгүн көрсөтөт.
Эстафеталар жөнүндө көбүрөөк билүү үчүн менин 4 -үйрөткүчүмдү текшериңиз: "ARDUINO МЕНЕН ЭСТАФЕТА ЧЫГАРУУ". Шилтеме төмөнкү сүрөттөмөдө:
4 -кадам: Схема

Катушканын бир учун батарейканын +ve терминалына туташтырыңыз. Андан кийин NPN транзисторунун коллекторун катушканын башка пинине туташтырыңыз. Транзистордун базалык агымын көбөйтүү менен биз арматураны жылдыра турган катушту магниттей алабыз.
Андан кийин, биз диодду электромагниттик катушка туташтырышыбыз керек. Транзистор өчүрүлгөндө диод чынжырды чыңалуудан же токтун артка агымынан коргойт (катуштан индуктивдүү артка чегинүү). Бул чыңалуу чыңалуусу схеманы башкаруучу сезимтал электрондук компоненттерге зыян келтириши мүмкүн. Болду, 2 -схеманы Жалпыга жана реленин NO казыктарына туташтырыңыз.
Эми, сиз дагы бул LED схемасын кубат индикаторуна жана активдештирүү көрсөткүчүнө кошуу менен жасай аласыз. Сиз ошондой эле терминалдык блокторду жана төөнөгүчтөрдү кошуп, бул жөнөкөй схеманы өтө татаалына айландырсаңыз болот.
5 -кадам: PCB Дизайн


Ошентип, менин 10x10 ПХБ ушундай көрүнөт. Бул 12 релелик модулдун массивине жана бир нече жалпы максаттуу ПХБ тешиктерине ээ, алардын бардыгын жеке такталарга бөлүүгө болот.
Gerber File
6 -кадам: Ассамблея




Биринчиден, мен 1K каршылыгын жана диодду тактага кошуп жатам. Андан кийин, мен NPN транзисторун ширетип жатам.
Жана, акыры, 5v релесин тактага кошуп жатам. Эми бул демо видео үчүн, мен тактанын эки жагына буралган жуптарды ширетип жатам.
7 -кадам: Демо

Модулдун TRIG пинин +5 вольтко туташтыруу менен мен модулдун NO жана жалпы пинге тиркелген LEDди күйгүзүп жатам.
8 -кадам: рахмат

Менин постумду текшергениңиз үчүн дагы бир жолу рахмат. Мен сизге жардам берет деп үмүттөнөм.
Мени колдогуңуз келсе, менин баракчама жазылыңыз
YouTube каналы:
Видео:
Толук блог посту:
Сунушталууда:
Arduino үчүн Diy Dc Power Өлчөө модулу: 8 кадам

Arduino үчүн Diy Dc Power Өлчөө модулу: Бул долбоордо биз Arduino аркылуу DC кубатын өлчөө модулун кантип жасоону көрөбүз
Peltier TEC модулу менен DIY температурасы көзөмөлдөгөн камера кутусу: 4 кадам (сүрөттөр менен)

Peltier TEC модулу менен DIY температурасы көзөмөлдөгөн камера кутусу: Мен кичинекей электрондук такталарды сыноо үчүн Температура көзөмөлдөгөн камера кутусун чогулттум. Бул окуу куралында мен өз долбоорум менен бөлүштүм, анын ичинде булак файлдары жана PCB жасоо үчүн Gerbers файлдарына шилтеме. Мен көбүнчө арзан материалдарды колдондум
DIY Электрондук Релейлик Модулу: 4 Кадам (Сүрөттөр менен)

DIY Электрондук Реле Модулу: Реле - бул бир же көп баскычтуу кирүү сигналдары үчүн терминалдардан турган электрондук же электрдик иштетүүчү элемент. Релейлер аз күчтүн көз карандысыз сигналдарын көзөмөлдөө зарыл болгон жерде колдонулат. Алар кирүүнү жаңыртышат
Санариптик рух деңгээлин Electronicslovers тарабынан DIY долбоорунун модулу: 6 кадам

Санариптик рухтун деңгээли Electronicslovers тарабынан DIY долбоорунун модулу: Үйүңүзгө эмерек же ушуга окшош нерсени орнотушуңуз керек болгон учур бар жана түз эле монтаждоо үчүн баардыгы рух деңгээлин колдонушат. ElectronicsLovers Tech Team адаттагыдан бир айырмачылыгы бар бул модулду курду: мен
DIY Power өлчөө модулу Arduino үчүн: 9 кадам (сүрөттөр менен)

Arduino үчүн DIY Power Өлчөө модулу: Саламатсыздарбы, мен сизди сонун кылып жатат деп үмүттөнөм! Бул көрсөтмөдө мен Arduino тактасы менен колдонуу үчүн бул Power meter/ Wattmeter модулун кантип жасаганымды көрсөтөм. Бул электр эсептегич DC Load тарабынан керектелген кубаттуулукту эсептей алат. Күч менен бирге