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Carte relais DIY


Le relais est utilisé pour commuter des circuits AC ..., des charges AC telles que des lampes d'éclairage, divers ventilateurs pour travailler en mode automatique pour réduire la lumière, augmenter la température, etc.

Nous sommes également confrontés à des situations où nous devons contrôler des équipements à distance à l'aide d'un smartphone ou si nous avons un capteur qui détecte la présence d'une personne et allume la lumière, allume et éteint le ventilateur. Pour contrôler ces appareils, nous utilisons une carte relais. Faisons une carte relais qui peut être utilisée avec des circuits logiques ou des microcontrôleurs pour gérer une charge CA ou une charge CC haute tension.

Détails requis
1. Relais 5/6 po
2.2 résistances 1K
3. 1 diode 1N4007
4. 1 transistor BC548 ou similaire
5.1.3 connecteur à vis à broche
6.1 Optocoupleur MCT2E / 817 / 4N35

Présentation de la théorie et des tests

Un relais est un interrupteur électromagnétique. Initialement, lorsqu'il n'y a pas de signal d'entrée, com (commun) et NC (normalement fermé) sont connectés. Lorsqu'une tension est appliquée à la bobine d'entrée, un champ magnétique est créé et devient un électro-aimant. Ce champ magnétique attire les com-connect et un contact se forme entre com et But (normalement ouvert).

Circuit imprimé relais

Le circuit optocoupleur n'est qu'un isolateur optique ... il a une LED IR à une extrémité et un phototransistor à l'autre extrémité. Lorsque la LED IR s'allume et que la lumière frappe la base du phototransistor, le transistor s'active.
Le signal du microcontrôleur ou du circuit logique est envoyé à la LED IR .. et l'allume.
L'émetteur du phototransistor alimente le transistor NPN à la base T1 de BC548 via une résistance 1K, donc la configuration de Darlington est obtenue, maintenant B1 * B2 + B1 + B2 (B1 est le gain de courant du phototransistor et B2 est le gain de courant BC548) .... Maintenant que la ligne de signal est haute, l'IR est passant, le phototransistor et le BC548 et le courant passe à travers l'enroulement du relais et l'alimente.
D1 est utilisé comme diode inverse. Le circuit fonctionne pendant un certain temps puis s'éteint, l'énergie d'induction accumulée est réinitialisée, la tension peut atteindre 40-60 V, pendant un intervalle très court et peut endommager d'autres composants, la diode utilisée fournit un chemin circulaire pour l'énergie accumulée et se dissipe dans la diode, assurant la sécurité des composants ..
Nous assemblons sur la mise en page et regardons, avec la bonne connexion tout devrait fonctionner ...
Carte relais DIY

Maintenant, après avoir testé la carte, nous procédons à la soudure, examinons le circuit et commençons à souder soigneusement. Attention, car il s'agit de haute tension, donc une erreur peut tout gâcher ... observez attentivement les chaînes avec une loupe et de la lumière. Testez-vous avec un testeur pour trouver Non et NZ, Commun.
Maintenant, testez-le sous charge CC. Après des tests réussis, vous pouvez passer aux charges CA.

Je vous souhaite des expériences réussies!
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8 commentaires
Ici, le sens est l'isolement galvanique.
Et oui, un peu stupide. La sortie d'Arduina est la sortie du contrôleur ATmega328. Courant de sortie <40mA.
Un relais simple (de petite taille) pour 5V a un courant de ~ 50 ... 60 mA. Et l'inductance d'un relais d'électroaimant est décente.
Le courant d'alimentation total du contrôleur est ~ 200mA. Par conséquent, il n'est pas possible de connecter beaucoup aux sorties (Rн à faible résistance). Le cristal va brûler.
Je ne sais pas, cela peut être stupide de ma part, mais toute sortie Arduino peut fournir un fonctionnement normal des relais. Le courant à la sortie Arduino est suffisant même pour 2. Et les deux peuvent être maintenus en position de marche en même temps. Si plus de 2, alors ici, vous pouvez recourir à l'aide d'un transistor. 1 transistor 1 transistor, et ainsi de suite, vous pouvez continuer jusqu'à ce que les broches sur l'extrémité Arduino. Ainsi, j'ai réussi à activer 7 relais. Selon ce schéma, vous pouvez contrôler le relais et 12, 24, 42 volts.
Et en plus de ce qui précède à travers cette résistance, les fuites du phototransistor et les interférences externes sont shuntées. Vous ne pouvez pas jeter une base suspendue en l'air sur un transistor!
Citation: Nruter
Pourquoi est-il là?
Pour une fermeture T1 normale: sans résistance entre la base et l'émetteur, il n'y a nulle part où retourner vers le courant de jonction base-collecteur, il va donc circuler dans la jonction base-émetteur et ouvrir le transistor.
Pourquoi est-il là? Tout est dessiné correctement. La dénomination 1K sera un peu petite, mais elle le sera.
NO est un contact normalement ouvert, NC est un contact normalement fermé. Le diagramme n'est pas dessiné correctement.
Il n'y a pas assez de résistance entre la base T1 et la masse.

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