» إلكترونيات مجلس ترحيل DIY

مجلس التتابع DIY


يتم استخدام المرحل لتبديل دوائر التيار المتردد ... ، أحمال التيار المتردد مثل مصابيح الإضاءة ، والمراوح المختلفة للعمل في الوضع التلقائي لتقليل الضوء ، وزيادة درجة الحرارة ، إلخ.

نواجه أيضًا مواقف عندما نحتاج إلى التحكم في المعدات عن بُعد باستخدام هاتف ذكي أو عندما يكون لدينا جهاز استشعار يكتشف وجود شخص ويقوم بتشغيل الضوء ، وتشغيل المروحة وإيقاف تشغيلها. للتحكم في هذه الأجهزة ، نستخدم لوحة ترحيل. دعونا نصنع لوحة ترحيل يمكن استخدامها جنبًا إلى جنب مع الدوائر المنطقية أو وحدات التحكم الدقيقة للتعامل مع حمل التيار المتردد أو حمل التيار المستمر عالي الجهد.

التفاصيل المطلوبة
1. تتابع 5/6 بوصة
2.2 مقاومات 1 ك
3. 1 1N4007 ديود
4. 1 BC548 الترانزستور أو ما شابه ذلك
5.1.3 موصل برغي دبوس
6.1 MCT2E / 817 / 4N35 Optocoupler

النظرية وتخطيط الاختبار

التتابع هو التبديل الكهرومغناطيسي. في البداية ، عندما لا يكون هناك إشارة دخل ، يتم توصيل com (عام) و NC (مغلق عادة). عندما يتم تطبيق جهد على ملف الإدخال ، يتم إنشاء مجال مغناطيسي ويصبح مغناطيسًا كهربائيًا. يجذب هذا المجال المغناطيسي إلى اتصالات كوم وأشكال اتصال بين كوم و لكن (عادة ما تكون مفتوحة).

لوحة دوائر التتابع

دائرة optocoupler هي مجرد عازل بصري ... لديها IR LED في أحد طرفيها وترانزستور ضوئي في الطرف الآخر. عندما يضيء IR LED ويضرب الضوء بقاعدة الترانزستور الضوئي ، يتم تشغيل الترانزستور.
يتم تغذية الإشارة من وحدة التحكم الدقيقة أو الدائرة المنطقية إلى IR LED .. وتشغيلها.
يغذي باعث الترانزستور الترانزستور NPN بقاعدة T1 BC548 من خلال المقاوم 1K ، وبالتالي يتم الحصول على تكوين دارلينجتون ، الآن B1 * B2 + B1 + B2 (B1 هو المكسب الحالي للترانزستور الضوئي و B2 هو المكسب الحالي BC548) ... الآن هذا خط الإشارة مرتفع ، IR قيد التشغيل ، الترانزستور الضوئي و BC548 ويتدفق التيار من خلال لف التتابع ويغذيها .. ثم ينتقل الاتصال إلى جهة الاتصال ، وبالتالي ، com و لكن مغلق ، .. عندما يتم تقليل خط الإشارة com و H3 مغلق ..
يتم استخدام D1 كصمام عكسي. تعمل الدائرة لبعض الوقت ثم تنطفئ ، وتتم إعادة تعيين طاقة الحث المتراكم ، ويمكن أن يصل الجهد إلى 40-60 فولت ، خلال فترة قصيرة جدًا ويمكن أن يتلف المكونات الأخرى ، يوفر الصمام الثنائي المستخدم مسارًا دائريًا للطاقة المتراكمة ويتبدد في الصمام الثنائي ، مما يحافظ على المكونات آمنة ..
نحن نجتمع على التخطيط والنظر ، مع الاتصال الصحيح يجب أن يعمل كل شيء ...
مجلس التتابع DIY

الآن ، بعد اختبار اللوحة ، ننتقل إلى اللحام ، وننظر في الدائرة ونبدأ في اللحام بعناية. كن حذرا ، لأننا نتعامل مع الجهد العالي ، بحيث يمكن لخطأ واحد أن يدمر كل شيء ... راقب السلاسل بعناية باستخدام عدسة مكبرة وضوء. اختبر نفسك مع اختبار للعثور على لا و NZ ، عام.
الآن اختباره تحت تحميل DC. بعد الاختبارات الناجحة ، يمكنك التبديل إلى أحمال التيار المتردد.

أتمنى لك تجارب ناجحة!
0
0
0

أضف تعليقًا

    • ابتسميبتسمxaxaحسنًالا أعرفياهونيا
      رئيسهالصفرأحمقنعمنعم نعمعدوانيسر
      آسفارقصرقص 2رقص 3العفومساعدةالمشروبات
      توقفالأصدقاءجيدجيدصفارة الحكمإغماءلسان
      دخانالتصفيقصرخةيعلنمشتقعدم الإشارةتنزيل
      حرارةغاضبتضحك 1mdaاجتماعالمسكسلبي
      not_iالفشارمعاقبةاقرأتخويفيخيفبحث
      ساخرشكرا لكهذاtoclclumnikحادتوافق
      سيءالنحلblack_eyeblum3استحىتباهىالملل
      للرقابةإرضاءسر 2تهددانتصاريونظارة شمس
      صدمةتنفسههههساداهلا وسهلاكروتويya_za
      ya_dobryiالمساعدne_huliganne_othodiحمىحظرقريب
8 التعليقات
هنا المعنى هو عزل كلفاني.
ونعم ، غبي قليلاً. إخراج Arduina هو إخراج جهاز تحكم ATmega328. انتاج التيار <40ma.
التتابع البسيط (صغير الحجم) لـ 5V لديه تيار ~ 50 ... 60 مللي أمبير. والحث على تتابع المغناطيس الكهربائي لائق.
إجمالي التيار الكهربائي لوحدة التحكم هو ~ 200mA. لذلك ، لا يمكن توصيل الكثير بالمخرجات (مقاومة منخفضة Rн). سوف تحرق البلورة.
لا أعلم ، قد يكون الأمر غبيًا بالنسبة لي ، ولكن يمكن لأي إخراج اردوينو أن يوفر عملية ترحيل عادية. التيار في إخراج Arduino يكفي حتى 2. ويمكن الاحتفاظ بهما في وضع التشغيل في نفس الوقت. إذا كان هناك أكثر من 2 ، فيمكنك هنا اللجوء إلى الترانزستور. 1 ترانزستور 1 ترانزستور ، وهكذا ، يمكنك المتابعة حتى المسامير على طرف اردوينو. وهكذا ، تمكنت من تشغيل 7 مرحلات. وفقًا لهذا المخطط ، يمكنك التحكم في التتابع و 12 و 24 و 42 فولت.
بالإضافة إلى ما سبق من خلال هذا المقاوم ، يتم منع تسرب الترانزستور الضوئي والتدخل الخارجي. لا يمكنك رمي قاعدة معلقة في الهواء على الترانزستور!
اقتباس: Nruter
لماذا هو هناك؟
لإغلاق T1 العادي: بدون مقاوم بين القاعدة والباعث ، لا يوجد مكان للتدفق مرة أخرى إلى تقاطع جامع القاعدة الحالي ، لذلك سوف يتدفق إلى تقاطع باعث القاعدة ويفتح الترانزستور.
لماذا هو هناك؟ يتم رسم كل شيء بشكل صحيح. ستكون الفئة 1K صغيرة بعض الشيء ، لكنها ستكون كذلك.
NO هو جهة اتصال مفتوحة عادةً ، NC هو جهة اتصال مغلقة عادةً. يتم رسم المخطط بشكل غير صحيح.
لا يوجد ما يكفي من المقاوم بين قاعدة T1 والأرض.

ننصحك بقراءة:

تسليمها للهاتف الذكي ...