Агуулгын хүснэгт:

Релений эрчим хүчний хэрэглээг бууруулах - Пикап гүйдлийг барих: 3 алхам
Релений эрчим хүчний хэрэглээг бууруулах - Пикап гүйдлийг барих: 3 алхам

Видео: Релений эрчим хүчний хэрэглээг бууруулах - Пикап гүйдлийг барих: 3 алхам

Видео: Релений эрчим хүчний хэрэглээг бууруулах - Пикап гүйдлийг барих: 3 алхам
Видео: ЗАПРЕЩЁННЫЕ ТОВАРЫ с ALIEXPRESS 2023 ШТРАФ и ТЮРЬМА ЛЕГКО! 2024, Арваннэгдүгээр
Anonim
Image
Image
Релейг тодорхойлох
Релейг тодорхойлох

Ихэнх реле нь контактууд хаагдсаны дараа реле барихаас илүү их гүйдэл шаарддаг. Реленийг барихад шаардагдах гүйдэл (одоогийн гүйдэл) нь түүнийг ажиллуулахад шаардагдах анхны гүйдлээс хамаагүй бага байж болно. Энэ нь реле асаахад түүнд өгөх гүйдлийг багасгахын тулд энгийн хэлхээг зохион бүтээж чадвал эрчим хүч хэмнэх боломжтой болно гэсэн үг юм.

Энэхүү зааварчилгааны дагуу бид 5VDC релений нэг загварт зориулж энэ даалгаврыг биелүүлэхийн тулд энгийн хэлхээг туршиж үзсэн. Мэдээжийн хэрэг релений төрлөөс хамааран зарим бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн утгыг өөрчлөх шаардлагатай байж болох боловч тайлбарласан арга нь ихэнх DC релейнд ажиллах ёстой.

Алхам 1: Реленийг тодорхойлох

Эхлэхийн тулд би релений зарцуулсан гүйдлийг янз бүрийн хүчдэлээр хэмжиж, хүчдэл буурахад реле ямар хүчдэлд унах болохыг олж мэдсэн. Үүнээс бид R = V/I ашиглан янз бүрийн хүчдэл дэх реле ороомгийн эсэргүүцлийг тодорхойлж болно. Энэ нь ойролцоогоор 137 -оос 123 ом -ийн хооронд нэлээд тогтмол хэвээр байна. Та энэ буухиа үр дүнг миний зургаас харж болно.

Реле нь ойролцоогоор 0.9 вольт буюу ойролцоогоор 6-7 ма гүйдэл дамждаг тул бид ороомог дээр 1.2 вольт орчим буюу барих төлөвт 9-10 ма орчим гүйдэлтэй байхыг зорих болно. Энэ нь уналтын цэгээс бага зэрэг ахиу зай өгөх болно.

Алхам 2: Хэлхээний диаграм

Хэлхээний диаграм
Хэлхээний диаграм

Схемийн зургийг хавсаргасан болно. Хэлхээний ажиллах арга нь 5В -ийг ашиглах үед C1 нь богино хугацааны хэлхээ бөгөөд C1 ба R3 -ээр Q1 сууринд чөлөөтэй урсдаг. Q1 -ийг асааж, богино хугацаанд R1 дээр богино холболт үүсгэдэг. Үндсэндээ бид K1 ороомог дээр 5V -ийг ашигладаг, учир нь 1 -р хэсэг нь бүрэн ассан тул релений 1 -р зүү бараг газрын потенциалд байх болно.

Энэ үед реле идэвхждэг. Дараагийн C1 нь R2 -ээр цэнэглэгддэг ба 0.1 секундын дараа ойролцоогоор 63% нь гадагшилна, учир нь 100uF x 1000 ом нь 0.1 секунд буюу RC хугацааны тогтмол өгдөг. (Та мөн ижил үр дүнд хүрэхийн тулд жижиг конденсатор ба том резисторийн утгыг ашиглаж болно, жишээ нь 10uF x 10K ом). Хэлхээг асааснаас хойш ойролцоогоор 0.1 секундын дараа Q1 унтрах бөгөөд одоо реле ороомог, R1 -ээр дамжин газардана.

Бидний тодорхойлсон дасгалын дагуу бид ороомогоор дамжих гүйдэл 9-10 м орчим, ороомог дээрх хүчдэл 1.2 В орчим байхыг хүсч байгаагаа мэдэж байна. Эндээс бид R1 -ийн утгыг тодорхойлж болно. 1.2V ороомогтой байхад түүний эсэргүүцэл нь ойролцоогоор 128 ом байна. Тиймээс:

Rcoil = 128 ohm Нийт = 5V/9.5ma = 526 ом

Rtotal = R1 + RcoilR1 = Rtotal - Rcoil

R1 = 526 - 128 = 398 ом Бид хамгийн ойрын стандарт утгыг 390 ом ашиглах шаардлагатай.

Алхам 3: Breadboard бүтээх

Breadboard бүтээх
Breadboard бүтээх

Энэ хэлхээ нь C1 ба R2 -ийн 0.1 секундын тогтмолтой сайн ажилладаг. 5В -ийг асаах, зайлуулах, 5V -ийг асаахад түгжигдэх үед реле шууд идэвхжиж, салдаг. R1 -ийн хувьд 390 ом -ийн утга бүхий реле дамжуулах гүйдэл нь ойролцоогоор 9.5 ма байна, 36.6 м -ийн хэмжих гүйдэлтэй харьцуулахад 5В -ийн бүрэн бүтэн байна. Реле асаахын тулд гүйдлийн гүйдлийг ашиглах үед эрчим хүчний хэмнэлт ойролцоогоор 75% байдаг.

Зөвлөмж болгож буй: