Мазмуну:

Релени керектөөнү азайтуу - Учурдагы пикапты кармоо: 3 кадам
Релени керектөөнү азайтуу - Учурдагы пикапты кармоо: 3 кадам

Video: Релени керектөөнү азайтуу - Учурдагы пикапты кармоо: 3 кадам

Video: Релени керектөөнү азайтуу - Учурдагы пикапты кармоо: 3 кадам
Video: Prolonged Field Care Podcast 144: Pain Pathway 2024, Июль
Anonim
Image
Image
Эстафетаны мүнөздөңүз
Эстафетаны мүнөздөңүз

Көпчүлүк реле контакттар жабылгандан кийин релени кармап турууга караганда, алгач иштетүү үчүн көбүрөөк ток талап кылат. Релени кармоо үчүн керектүү ток (Токту кармоо) аны иштетүү үчүн керектүү баштапкы токтон кыйла аз болушу мүмкүн (Пикап ток). Бул, эгерде биз күйгүзүлгөндөн кийин релеге берилүүчү токту азайтуу үчүн жөнөкөй схеманы иштеп чыга алсак, бир топ энергия үнөмдөөгө болот дегенди билдирет.

Бул көрсөтмөдө биз 5VDC реленин бир модели үчүн бул тапшырманы аткаруу үчүн жөнөкөй схема менен (ийгиликтүү) эксперимент жасайбыз. Албетте, реле түрүнө жараша кээ бир компоненттердин баалуулуктарын өзгөртүүгө туура келиши мүмкүн, бирок сүрөттөлгөн ыкма көпчүлүк DC релейлеринде иштеши керек.

1 -кадам: Эстафетаны мүнөздөңүз

Баштоо үчүн мен релени керектеген токту ар кандай чыңалууда ченеп көрдүм, ошондой эле чыңалуу төмөндөгөндө реле кандай чыңалууда түшөрүн түшүндүм. Мындан биз R = V/Iди колдонуп ар кандай чыңалуудагы реле катушкасынын импедансын аныктай алабыз. Бул болжол менен 137 омдон 123 омго чейин туруктуу бойдон калууда. Сиз бул эстафетанын жыйынтыгын сүрөттөн көрө аласыз.

Реле болжол менен 0,9 вольттон же болжол менен 6дан 7 мага чейин ток агып тургандыктан, биз катушкада болжол менен 1,2 вольтту же 9–10 ма токту кармап турган абалда болууну максат кылабыз. Бул таштоо чекитинин үстүнөн бир аз маржа берет.

2 -кадам: Райондук диаграмма

Райондук диаграмма
Райондук диаграмма

Схеманын сүрөтү тиркелет. Райондун иштөө жолу, 5В колдонулганда, C1 бир азга туташат жана ток C1 жана R3 аркылуу Q1 негизине эркин агат. Q1 күйгүзүлгөн жана бир заматта R1 боюнча кыска туташууну коёт. Ошентип, бизде 5V K1 катушка колдонулат, анткени реленин 1 -пини дээрлик жер потенциалында болот, анткени Q1 заматта толугу менен күйгүзүлгөн.

Бул учурда реле ишке кирет. Кийинки C1 R2 аркылуу агып чыгат жана 0,1 секунддан кийин болжол менен 63% төгүлөт, анткени 100uF x 1000 ohms 0,1 секунддук TU же RC убакытынын константасын берет. (Ошол эле натыйжаны алуу үчүн кичинекей конденсатор менен чоң резистордун маанисин колдонсоңуз болот, мис. 10uF x 10K ohms). Район күйгүзүлгөндөн кийин болжол менен 0.1 секундадан кийин, Q1 өчөт жана азыр ток реле катушкасынан жана R1 аркылуу жерге агат.

Биздин мүнөздөмө көнүгүүсүнөн биз билебиз, биз катушка аркылуу тогу 9-10 ма тегерегинде болушун каалайбыз, ал эми катуштагы чыңалуу болжол менен 1.2В болушун каалайбыз. Мындан биз R1дин маанисин аныктай алабыз. Катушкада 1.2В болгондо, анын импедансы болжол менен 128 омду мүнөздөө учурунда аныкталат. Ошентип:

Rcoil = 128 ohm Жалпысы = 5V/9.5ma = 526 Ом

Rtotal = R1 + RcoilR1 = Rtotal - Rcoil

R1 = 526 - 128 = 398 Ом Биз 390 Омго жакын стандарттык маанини колдонушубуз керек.

3 -кадам: Breadboard Build

Breadboard Build
Breadboard Build

Район C1 жана R2 үчүн 0,1 сек убактысы менен жакшы иштейт. Реле 5В колдонулганда жана өчүрүлгөндө дароо иштейт жана өчөт жана 5V колдонулганда бекет. R1 үчүн 390 Ом мааниси менен реле аркылуу кармап туруучу ток реле үчүн колдонулган толук 5V менен 36.6 ма токтун өлчөнгөн агымынан айырмаланып, болжол менен 9.5 ма түзөт. Релени кармап туруу үчүн кармап туруучу токту колдонууда энергияны үнөмдөө болжол менен 75% ды түзөт.

Сунушталууда: