» אלקטרוניקה לוח ממסר DIY

לוח ממסר DIY


הממסר משמש להחלפת מעגלי AC ..., עומסי AC כמו מנורות תאורה, מאווררים שונים לעבודה במצב אוטומטי להפחתת אור, העלאת הטמפרטורה וכו '.

אנו מתמודדים גם עם מצבים בהם אנו צריכים לשלוט על ציוד מרחוק באמצעות סמארטפון או שיש לנו חיישן המגלה נוכחות של אדם ומדליק את האור, מדליק ומכבה את המאוורר. כדי לשלוט במכשירים אלה אנו משתמשים בלוח ממסר. בואו נעשה לוח ממסר שניתן להשתמש בו יחד עם מעגלי לוגיקה או בקרי מיקרו לטיפול בעומס AC או עומס DC מתח גבוה.

פרטים נדרשים
1. ממסר 5/6 פנימה
2.2 נגדים 1K
3. דיודה 1N4007 1
4. טרנזיסטור BC548 1 או דומה
מחבר בורג פינים 5.1.3
6.1 מצבר אופטי MCT2E / 817 / 4N35

תיאוריה ומערך מבחן

ממסר הוא מתג אלקטרומגנטי. בתחילה, כשאין אות קלט, מחוברים com (משותף) ו- NC (סגור בדרך כלל). כאשר מוחל מתח על סליל הכניסה נוצר שדה מגנטי והופך לאלקטרומגנט. שדה מגנטי זה מושך לקומוניקציה ויוצר קשר בין com ל- But (בדרך כלל פתוח).

מעגל ממסר

מעגל הצמדה האופטי הוא רק מבודד אופטי ... יש לו נורית IR בקצה אחד ופוטו-טרנזיסטור בקצה השני. כאשר נורית ה- IR נדלקת והאור פוגע בבסיס הפוטו-טרנזיסטור, הטרנזיסטור נדלק.
האות מהמיקרו-בקר או ממעגל ההיגיון מוזרם לדור ה- IR .. ומדליק אותו.
פולט הפוטוטרנזיסטור מזין את הטרנזיסטור NPN לבסיס T1 של BC548 דרך נגן 1K, ולכן מתקבלת תצורת דארלינגטון, עכשיו B1 * B2 + B1 + B2 (B1 הוא הרווח הנוכחי של הפוטוטרנסיסטור ו- B2 הוא הרווח הנוכחי BC548) .... עכשיו זה קו האות גבוה, ה- IR דולק, הפוטוטרנזיסטור ו- BC548 והזרם זורם דרך סליל הממסר ומזין אותו .. ואז מגע com עובר למגע, ולכן com ו- אבל הם סגורים .. כאשר קו האות מצטמצם com ו- H3 סגורים ..
D1 משמש כדיודה הפוכה. המעגל עובד זמן מה ואז מכבה, אנרגיית האינדוקציה המצטברת מאופסת, המתח יכול להגיע ל 40-60 וולט, במהלך מרווח קצר מאוד ויכול לפגוע ברכיבים אחרים, הדיודה המשמשת מספקת מסלול מעגלי לאנרגיה שנצברה ומתפוגגת בדיודה, ושומרת על הרכיבים בטוחים ..
אנו מרכיבים על הפריסה והמראה, עם החיבור הנכון הכל צריך לעבוד ...
לוח ממסר DIY

כעת, לאחר בדיקת הלוח, אנו ממשיכים להלחם, מסתכלים על המעגל ומתחילים להלחם בזהירות. היזהר, מכיוון שמתמודדים עם מתח גבוה, כך שטעות אחת יכולה להרוס את הכל ... התבונן בזהירות בשרשראות בזכוכית מגדלת ואור. בדוק את עצמך עם בודק כדי למצוא לא ו- NZ, שכיח.
כעת בדוק אותו תחת עומס DC. לאחר בדיקות מוצלחות, תוכלו לעבור לעומסי זרם חילופין.

אני מאחל לך ניסויים מוצלחים!
0
0
0

הוסף תגובה

    • לחייךמחייךxaxaבסדרלא יודעיאהוnea
      בוסשריטהשוטהכןכן כןאגרסיביסודי
      סליחהריקודריקוד 2ריקוד 3סליחהעזרהמשקאות
      עצורחבריםטובטובשריקהלהתנדנדלשון
      עשןמוחא כפייםמשוגעלהכריזלזלזלdon-t_mentionלהוריד
      חוםלא מועילצחוק 1מדמפגשמסגדשלילי
      לא_יפופקורןלהענישלקרואלהפחידמפחידחיפוש
      מתגרהתודהזהלרמזאמניקחריףמסכים
      רעדבורהשחורblum3סומקלהתפארשעמום
      מצונזרהנאהסוד 2לאייםניצחוןיוsun_bespectacled
      שוקכבודחחחקדמהברוך הבאkrutoyya_za
      ya_dobryiעוזרne_huliganne_othodiפלומהאיסורקרוב
8 הערות
כאן המשמעות היא בידוד גלווני.
וכן, קצת טיפש. הפלט של ארדואינה הוא הפלט של בקר ATmega328. זרם יציאה <40mA.
ממסר פשוט (בגודל קטן) עבור 5V כולל זרם של ~ 50 ... 60 mA. והשראות של ממסר אלקטרומגנטי היא הגונה.
זרם אספקת החשמל הכולל של הבקר הוא ~ 200mA. לכן לא ניתן לחבר הרבה לפלטים (RN בעל עמידות נמוכה). הגביש יישרף.
אני לא יודע, זה אולי טיפשי ממני, אבל כל פלט ארדואינו יכול לספק פעולת ממסר רגילה. הזרם בפלט הארדואינו מספיק אפילו ל -2. אפשר לשמור את שניהם במצב דולק בו זמנית. אם יותר משני, אז כאן תוכלו לפנות לעזרת טרנזיסטור. טרנזיסטור 1 טרנזיסטור 1 וכן הלאה, אתה יכול להמשיך עד שהסיכות בקצה הארדואינו. כך הצלחתי להפעיל 7 ממסרים. על פי תכנית זו, אתה יכול לשלוט בממסר וב 12, 24, 42 וולט.
בנוסף לאמור לעיל דרך הנגד הזה, דליפת הפוטוטרנסיסטור וההפרעה החיצונית מועברים. אתה לא יכול לזרוק בסיס תלוי באוויר על טרנזיסטור!
ציטוט: Nruter
מדוע הוא שם?
לסגירה רגילה של T1: ללא נגדי בין הבסיס לפולט, אין לאן לזרום חזרה לזרם צומת הבסיס-אספן, כך שהוא יזרום לצומת פולט הבסיס ויפתח את הטרנזיסטור.
מדוע הוא שם? הכל מצויר נכון. ערך 1K יהיה מעט קטן, אבל זה יהיה.
NO הוא איש קשר פתוח בדרך כלל, NC הוא איש קשר סגור בדרך כלל. התרשים מצויר בצורה לא נכונה.
אין מספיק נגדים בין בסיס T1 לקרקע.

אנו ממליצים לך לקרוא:

תן אותו לסמארטפון ...