Indholdsfortegnelse:

5V relæmodulmodul til arbejde med Raspberry Pi: 4 trin
5V relæmodulmodul til arbejde med Raspberry Pi: 4 trin

Video: 5V relæmodulmodul til arbejde med Raspberry Pi: 4 trin

Video: 5V relæmodulmodul til arbejde med Raspberry Pi: 4 trin
Video: How to use 5V Relay with Arduino to turn ON and OFF AC bulb or DC load 2024, Juli
Anonim
Image
Image
5V relæmodulmodul til arbejde med Raspberry Pi
5V relæmodulmodul til arbejde med Raspberry Pi

Det er virkelig let i disse dage at få fingre i et relæbræt, men du finder hurtigt ud af, at de fleste af dem er designet til 5V, hvilket kan være et problem for en dårlig hindbærpi eller enhver anden mikrokontroller, der kører på 3.3V, De gør bare ikke ' t have den spænding, der kræves for at udløse transistoren, der styrer relæet. Så i denne vejledning viser jeg dig en simpel ændring af disse relækort for at gøre dem 3V3 -kompatible.

Trin 1: Materiale

Materiale
Materiale
Materiale
Materiale

Der kræves kun en komponent, og det er en trimmer. Modstanden skal være alt fra 10K-100K ohm. Jeg gik med 100K. Jeg vil foreslå at få en rigtig lille, men hvis dit relæbræt har plads til en stor, så få en stor. Og du skal selvfølgelig også bruge et loddejern.

Trin 2: Skift dele

Udskiftning af dele
Udskiftning af dele
Udskiftning af dele
Udskiftning af dele
Udskiftning af dele
Udskiftning af dele

Find modstanden, der forbinder indgangsstiften og bunden af transistoren. Følg blot sporet på printkortet fra indgangsstiften til modstanden. Det burde ikke være langt væk. Den anden side af modstanden skal føre til en transistor, som du kan verificere med et multimeter i en kontinuitetstilstand. Desolder denne modstand. Lodde trimmeren på sin plads. Midten af trimmernålen skal loddes på transistorsidepuden på den fjernede modstand. Lod den venstre eller højre pin (det er ligegyldigt hvilken) af trimmeren til den anden pude på den fjernede modstand. Den resterende pin på trimmeren skal loddes til Vcc (5V) stiften. Hvis forklaringen lyder kompliceret, skal du bare se videoen. Det er faktisk ret ligetil.

Trin 3: Indstilling af trimmeren

Indstilling af trimmeren
Indstilling af trimmeren
Indstilling af trimmeren
Indstilling af trimmeren
Indstilling af trimmeren
Indstilling af trimmeren

Bare fordi du har trimmeren loddet, er jobbet ikke udført endnu. Vi skal sætte det i den rigtige position. Lad os starte med at sætte den i en nogenlunde midterposition. Tilslut relæet til en hindbærpi eller hvad du nu bruger på en normal måde. Med det mener jeg Vcc til 5V, jord til jord og input -pin til den GPIO -pin, du bruger. Drej GPIO -stiften lavt, og relæet skal tænde. Det gør det nok ikke, og det er fint. Justér trimmeren, indtil den gør det. Du bør høre et hørbart klik, når relæet skifter position. Drej nu GPIO højt, og relæet skal slukke. Igen er det måske ikke, og du skal justere det igen, men denne gang skal du gå rigtig langsomt, fordi du sandsynligvis ikke er for langt væk. Du skal høre klikket igen, og du er færdig. Prøv at skifte GPIO -pin, og relæet skal også skifte. Hvis det stadig ikke fungerer pålideligt, skal du muligvis justere det noget mere.

Trin 4: Konklusion

Konklusion
Konklusion
Konklusion
Konklusion
Konklusion
Konklusion

Jeg har gjort denne mod bare på dette meget populære design af et relækort, men det burde også fungere på andre, da elektronikken stort set er den samme. Jeg har gjort dette på 4 forskellige tavler, og det fungerede på hver enkelt. Mere overraskende var det faktum, at hver enkelt havde lidt forskellige modstande på trods af at den blev fremstillet af den samme producent. Men i skematikken har jeg inkluderet værdier af modstande, der fungerede i mindst et af mine brædder, hvis du er i klemme og ikke har en trimmer ved hånden.

Anbefalede: