Indholdsfortegnelse:
Video: To -knap relæafbryder: 3 trin
2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:25
Denne artikel viser dig, hvordan du tænder og slukker trykknapkontakten.
Dette kredsløb kan udføres med to kontakter. Du trykker på den ene kontakt, og pæren tændes. Du trykker på en anden kontakt, og pæren slukker. Denne instruktionsbog viser dig imidlertid, hvordan du laver en lignende enhed med knapper. Relæet fungerer som en lås, aktiveret af den første knap. Den anden knap slukker denne lås.
Du kan se dette kredsløb fungere i min video.
Tilbehør:
Komponenter: relæ (lav effekt), strømkilde (batterier / strømforsyning), 100 uF kondensator, 10 -ohm modstand (høj effekt) - 2, generel diode - 1, pære / lys lysdiode, pære sele, skub knapper - 2, loddemetal, pap, klæbende tape (maskering/klar).
Valgfrie komponenter: batterisele.
Værktøj: Loddejern, wire stripper, saks.
Valgfrie værktøjer: voltmeter, multi-meter, https://ecsp.ch software.
Trin 1: Design kredsløbet
Knap1 oplader kondensatoren C1 og tænder relæet. Knap2 aflader kondensatoren C1 og slukker relæet.
Jeg brugte et 9 V batteri til et 12 V relæ. Dette er en risikabel metode. Desværre er de fleste relæer 12 V relæer.
Jeg brugte en 12 V pære til mit kredsløb, fordi det var det, jeg allerede havde på lager. En klar LED skal være forspændt ved 2 V. Den brænder ved spændinger over 2 V.
Beregn den modstandsværdi, der skal forbindes i serie med en lysende LED:
Rled = (Vs - Vled) / IledMax = (12 V - 2 V) / 10 mA = 1.000 ohm eller 1 kohms
Beregn den maksimale forsyningsstrøm, når de to knapper er tændt på samme tid:
IsMax = (Vs - Vd) / R1
Vs = 9 V: IsMax = (9 V - 0,7 V) / 10 ohm = 8,3 V / 10 ohm = 0,83 A = 830 mA
Vs = 12 V: IsMax = (12 V - 0,7 V) / 10 ohm = 11,3 V / 10 ohm = 1,13 A = 1130 mA
Beregn den maksimale strøm på tværs af knap 2 under slukning:
Ib2Max = Vs / R1 + Vs / R2
Vs = 9 V: Ib2Max = 9 V / 10 ohm + 9 V / 10 ohm = 1,8 A
Vs = 12 V: Ib2Max = 12 V / 10 ohm + 12 V / 10 ohm = 2,4 A
Trin 2: Simuleringer
Simuleringer viser, at efter at knappen 1 er frigivet (på 0,5 sekunder), er der et lille fald i udgangsspændingen. Både relæ og belastningsspændinger falder med 0,1 V. Relæet forbliver dog tændt.
Spændingen 0,1 V fald opstår, fordi relæets ledningsmodstand ikke er 0 ohm. Solid state -relæer, der bruger halvledere, kan have disse egenskaber. Dette vil ikke være tilfældet for mekaniske relæer, der bruger mekaniske kontakter.
Ved 1 sekunders tid, knap 2 fase/tidsforsinkelse, trykkes på knap 2, og relæet slukker. På 2 sekunders tidspunkt starter en ny cyklus.
Trin 3: Lav kredsløbet
I det konstruerede kredsløb er R2 og Rrelay kortslutninger (jeg brugte ikke disse modstande), og Drelay er ikke inkluderet. Jeg brugte også en diode i serie med knap 2 til at aflade relæet, fordi min diode havde en modstand på 10 ohm (ikke alle dioder har denne modstand). Senere ændrede jeg denne Instructable, for at erstatte dioden med R2 -modstand (jeg var også nødt til at ændre forbindelsen til R2 - ikke forbundet i serie med knap 2). Rrelay og Drelay blev også tilføjet. Drelay forhindrer komponentskader på grund af udladning. Rrelay bruges til at forhindre beskadigelse af kondensatoren (Crelay) under relæafladning.
Du kan se farvekoderne på de tre gule modstande.
Farverne er:
Gul - 4
Lilla - 7
Sort - 0 (antal nuller efter 47)
Det betyder, at modstandsværdien er 47 ohm. Guldbåndet er tolerance i modstande, hvilket betyder 5 %. Det betyder, at modstandsværdien kan være alt fra 47 * 0,95 = 44,65 ohm til 47 * 1,05 = 49,35 ohm.
Jeg brugte tre 47 ohm modstande, og den keramiske modstand er 56 ohm.
R1 = 1 / (1 /47 ohm + 1 /47 ohm + 1 /47 ohm + 1 /56 ohm) = 12,2418604651 ohm
Dette er cirka 10 ohm.
De to knapper er fra en gammel videobåndoptager (videokassetteoptager).
Anbefalede:
Arduino bil omvendt parkering alarmsystem - Trin for trin: 4 trin
Arduino bil omvendt parkering alarmsystem. Trin for trin: I dette projekt vil jeg designe en simpel Arduino bil omvendt parkeringssensorkreds ved hjælp af Arduino UNO og HC-SR04 ultralydssensor. Dette Arduino -baserede bilomvendt alarmsystem kan bruges til en autonom navigation, robotafstand og andre rækkevidde
RFID Arduino Uno relæafbryder, med I2C -skærm: 4 trin
RFID Arduino Uno relæafbryder, med I2C -skærm: Hej, dette er mit første projekt, mit navn er Oskar og jeg er 13. Dette projekt fungerer med et I2C -display, ikke et normalt projekt
Trin for trin pc -bygning: 9 trin
Trin for trin PC Building: Supplies: Hardware: MotherboardCPU & CPU -køler PSU (strømforsyningsenhed) Opbevaring (HDD/SSD) RAMGPU (ikke påkrævet) CaseTools: Skruetrækker ESD -armbånd/mathermal pasta m/applikator
Tre højttalerkredsløb -- Trin-for-trin vejledning: 3 trin
Tre højttalerkredsløb || Trin-for-trin vejledning: Højttalerkredsløb styrker lydsignalerne, der modtages fra miljøet til MIC og sender det til højttaleren, hvorfra forstærket lyd produceres. Her vil jeg vise dig tre forskellige måder at lave dette højttalerkredsløb på:
Akustisk levitation med Arduino Uno trin for trin (8 trin): 8 trin
Akustisk levitation med Arduino Uno Step-by Step (8-trin): ultralyds lydtransducere L298N Dc kvindelig adapter strømforsyning med en han-DC-pin Arduino UNOBreadboard Sådan fungerer det: Først uploader du kode til Arduino Uno (det er en mikrokontroller udstyret med digital og analoge porte til konvertering af kode (C ++)