- Komponenter som krävs:
- Reläförarens kretsförklaring:
- Arbete och demonstration:
- Krets- och kretskortsdesign med EasyEDA:
- Beräkning och beställning av prover online:
Reläer används ofta i våra elektronikapplikationer speciellt när vi behöver köra höga belastningar från mikrokontrollkretsar. Så i det här DIY-projektet skapar vi en 4-kanals reläförarkrets som ska användas i reläbaserade applikationer. Här har vi designat ett isolerat kretskort för fyra reläer för att driva 4 växelströmsapparater åt gången. Vi har satt i tre stift skruvplintar (NC, Nuteral, NO) för anslutning av apparater.
Komponenter som krävs:
- SPDT-relä 12v -4
- 817 Optokopplare -4
- Transistor BC547 -4
- SMD-lysdioder -5
- PCB (beställt från EasyEDA) -1
- Kopplingsplint 3-stift -5
- 1N4007 Diod -1
- 1k Motstånd -9
- Burg pinnar hane -1
- Strömförsörjning
- Microcontroller eller Arduino för demonstration
- Anslutningskabel
Reläförarens kretsförklaring:
I denna 4-kanals reläförarkrets har vi använt en optokopplare som utlöses av aktiv LÅG signal för att utlösa NPN-transistorn som ytterligare driver reläet. Här har vi använt 12v 10Amp-relä i detta kretskort, men du kan också använda 5v-reläer.
Arbete och demonstration:
För att visa hur denna relämodul fungerar har vi använt ett Arduino Uno-kort för styrning av reläer. Alla fyra reläer är anslutna till Arduino vid 8,9,10 och 11: e stift (In1, In2, In3 och In4), och 1 12v-adapter används för att driva kretsen. Vi har anslutit en 220VAC-lampa vid kretskortsplinten och AC-strömförsörjningen appliceras också på kortet.
Nedan är Arduino-koden som vi har använt för att demonstrera denna relämodul:
#define rly1 8 #define rly2 9 #define rly3 10 #define rly4 11 void setup () {pinMode (rly1, OUTPUT); pinMode (rly2, OUTPUT); pinMode (rly3, OUTPUT); pinMode (rly4, OUTPUT); fördröjning (2000); } void loop () {digitalWrite (rly1, HIGH); digitalWrite (rly2, HIGH); digitalWrite (rly3, HIGH); digitalWrite (rly4, HIGH); fördröjning (2000); digitalWrite (rly1, LOW); digitalWrite (rly2, LOW); digitalWrite (rly3, LOW); digitalWrite (rly4, LOW); fördröjning (2000); }
Kolla även videon i slutet av den här artikeln.
Krets- och kretskortsdesign med EasyEDA:
För att designa denna reläförarkrets har vi valt EDA-verktyget online som heter EasyEDA. Vi har tidigare använt EasyEDA många gånger och tyckte att det var mycket bekvämt att använda jämfört med andra PCB-tillverkare. Efter att ha designat kretskortet kan vi beställa kretskortproverna med deras billiga tjänster för tillverkning av kretskort. De erbjuder också komponent sourcingtjänster där de har ett stort lager av elektroniska komponenter och användare kan beställa sina nödvändiga komponenter tillsammans med PCB-beställningen.
Medan utforma dina kretsar och PCB, kan du också göra din krets och PCB design allmänheten så att andra användare kan kopiera eller redigera dem och kan dra nytta av det, har vi också gjort hela vår Circuit och PCB layout allmänheten för denna relädrivmodul, kolla nedanstående länk:
easyeda.com/circuitdigest/RelayBoard-d3f1fbcfc99540738b4f76aceef8882b
Nedan är ögonblicksbilden av toppskiktet av PCB-layout från EasyEDA, du kan se vilket lager som helst (Top, Bottom, Topsilk, bottomsilk etc) på PCB genom att välja lagret från 'Layers' Window.
Du kan också se kretskortet, hur det kommer att se ut efter tillverkning med knappen Photo View i EasyEDA:
Beräkning och beställning av prover online:
Efter att ha slutfört designen av PCB kan du klicka på ikonen för Fabrication-utdata ovan. Då kommer du till sidan PCB-order för att ladda ner Gerber-filer på ditt PCB och skicka dem till valfri tillverkare, det är också mycket enklare (och billigare) att beställa det direkt i EasyEDA. Här kan du välja antalet PCB du vill beställa, hur många kopparlager du behöver, PCB-tjockleken, kopparvikten och till och med PCB-färgen. När du har valt alla alternativ klickar du på "Spara i kundvagn" och slutför din beställning, så får du dina PCB några dagar senare. Och du kan också följa med dina lokala PCB-leverantörer med Gerber-utdata från PCB-layout. De tillverkar kretskortet till mycket låg hastighet, vilket är $ 2.
Efter några dagars beställning av PCB fick jag PCB-proverna
Lödning: efter att ha fått dessa delar har vi monterat alla nödvändiga komponenter över kretskortet och anslutit det till Arduino för demonstration.