18.07.2024

Схемы включения реле: Реле стандартные схемы – Схема-авто – поделки для авто своими руками

Содержание

Полезные конструкции из обычного реле

Приветствую, Самоделкины!
Сегодня поговорим про обычное электромагнитное реле. Простое в исполнении не очень долговечное и с виду ничем не примечательное реле. Автор YouTube канала «AKA KASYAN» расскажет где и для каких целей его можно использовать и какие простые, но весьма полезные конструкции можно собрать на его базе. Кстати, данный материал заточен для начинающего радиолюбителя. Ну что же, давайте начнем.

Наша первая схема построена на основе реле и электролитического конденсатора.

Для того чтобы понять для чего она предназначена, сперва давайте поймем, как все это дело работает. Питание, например, 12В по силовым контактом реле поступает на плюсовую обкладку конденсатора и одновременно на катушку. Минус или масса питания поступает напрямую, минуя контакты.

Первоначально, до подачи питания, указанные контакты реле замкнуты.

Как только подается питание, реле срабатывает, контакты 1 и 2 размыкаются, взамен замыкаются контакты 1 и 3.
Но к тому моменту в нашем конденсаторе накопилось достаточно энергии, и питание на катушку подается именно запасенная в конденсаторе энергия. Пока напряжение на конденсаторе достаточно для питания обмотки реле, контакты будут находиться в этом состоянии.

Со временем из-за разряда конденсатора соленоид в составе реле становится неспособным удерживать контакты в таком состоянии. Реле выключается, а контакты снова возвращаются в исходное состояние. Опять происходит заряд конденсатора, срабатывание реле и процесс снова повторяется, то есть реле периодически меняет свое состояние, то включено, то выключено.

Интервалы вкл/выкл зависят исключительно от емкости конденсатора. Чем большая емкость, тем дольше соленоид будет удерживать контакты и наоборот. Подключать нагрузку к нашему прерывателю можно несколькими способами: 1) в разрыв одного из проводов питания;

2) использовать 3-ий контакт реле;

3) использовать реле с 2-мя контактными группами.

Первые 2 варианта имеют несколько недостатков. Во-первых, нельзя подключать нагрузки большой мощности и, во-вторых, эти решения повлияют на рабочую частоту схемы. Третий же вариант самый правильный, так как контакты, которые будут осуществлять коммутацию нагрузки, никак не связаны с контактами управления, что дает возможность подключать к схеме любые нагрузки, в том числе и сетевые. Мощность подключаемой нагрузки зависит исключительно от пропускной способности реле, то есть от тока допустимого через его контакты. Этот параметр указывается на корпусе реле, как и напряжение соленоида.

Эта схема, как и все последующие, настолько проста, что нет смысла делать ее на печатной плате. А так, если вы увлекаетесь электроникой и хотите чтобы ваши самоделки выглядели как заводской продукт, то можно заказать плату у китайцев.
Вторая схема чуть сложнее.

Тут помимо конденсатора добавлено еще 2 компонента – резистор и транзистор.

Транзистор практически любой, малой или средней мощности, обратной проводимости. Эта схема представляет из себя систему задержки при включении, что-то наподобие реле времени. При подаче питания на схему реле включается не сразу, а по истечению некоторого времени. В начальный момент через ограничительный резистор медленно заряжается конденсатор.

Как только напряжение на этом конденсаторе доходит до некоторого значения (где-то 0,6-0,7В), срабатывает транзистор. По его открытому переходу, питание поступает на обмотку реле. Реле срабатывает, коммутируя нагрузку.

Время задержки зависит от емкости конденсатора и сопротивления резистора. Чем больше емкость и сопротивление, тем большая задержка и наоборот.
Следующая схема:

Может показаться, что автор забыл нарисовать некоторые компоненты, но для сборки этой конструкции нам помимо реле ничего другого не нужно. Принцип работы тот же, что у первой схемы. Питание по замкнутым контактом поступает на соленоид, тот срабатывает, контакты размыкаются, подача питания прекращается, и так как соленоид обесточен, контакты опять возвращаются в исходное состояние.

Такой преобразователь практически неуправляемый. Срабатывание происходит с довольно высокой частотой и надо сказать, что штатные реле долго не протянут в таком режиме. Но смысл данной схемы все-таки есть. Дело в том, что для индуктивных нагрузок свойственно явление самоиндукции, а наш соленоид как раз таки является индуктивностью. В чем прикол? В тот момент, когда на соленоид поступает питание он как бы накапливает некоторую энергию. Когда питающая цепь размыкается, соленоид отдает накопленную энергию, при том ЭДС самоиндукции гораздо выше напряжения питания.

Даже с питанием от 9-вольтовой батарейки «крона» напряжение самоиндукции соленоида доходит до нескольких десятков, а то и сотен вольт.

Но не бойтесь, это не опасно, но получить неприятный удар током еще как возможно. Если добавить в нашу схему выпрямительный диод и накопительный конденсатор, то получим что-то похожее на электрошокер.

Тут все просто. Прерыватель обеспечивает периодическую подачу питания на соленоид, после отключения питания напряжения самоиндукции через выпрямитель накапливается в конденсаторе. Конденсатор обязательно нужен на 250 либо на 400В. Благодаря малой емкости, нескольких секунд работы схемы достаточно чтобы конденсатор зарядился.

Накопленная в конденсаторе энергия может совершать полезное действие, ну или не совсем полезное. Конечно же такую штуку нельзя использовать в качестве шокера, но бьёт довольно неприятно.
Интересный вариант фотореле можно построить всего на 2-ух компонентах: фоторезисторе и реле.

Фотореле, которые можно встретить в сети, даже самые простые варианты в своем составе имеют транзистор и пару резисторов.

Оно и правильно, такие схемы более практичны, но представленный вариант тоже имеет право на жизнь. Фоторезистор самый обычный, его сопротивление в темноте очень большое, при дневном освещении снижается до нескольких сотен Ом.

Принцип работы следующий. Днем, когда светло, сопротивление фоторезистора минимально и реле срабатывает, размыкая контакты 1 и 2. Нагрузка, например лампа, отключается.
С приходом темноты, сопротивление фоторезистора начинает увеличиваться, следовательно уменьшается и ток в катушке реле, и в какой-то момент тока будет недостаточно, и контакты реле отключатся. В таком случае контакты 1 и 2 замкнуться, и нагрузка (та же лампочка) сработает, осветив дворик или тропинку.

Недостатком данной схемы, в отличие от тех, которые имеют в своем составе хотя бы 1 управляющий транзистор, заключается в том, что этот вариант не имеет возможности регулировки.

Данный материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей. На этом пора закругляться. Благодарю за внимание. До новых встреч!

Видео:

Источник (Source)

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

СХЕМЫ ЗАДЕРЖКИ ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЛЕ

Вот несколько примеров простых схем задержки и первая из них собирается всего на 2-х транзисторах T1-T2, которые управляют реле Pk1, переключая напряжение примерно через 40-60 секунд после включения (подачи питания).  Конечно схема может быть реализована совершенно другим способом (например на конденсаторе большой ёмкости, одном полевом транзисторе или на популярном таймере 555).

Задержка подачи питания на транзисторах

Схема задержки в данном случае используется в ламповом усилителе. Вариант печатной платы (фрагмент с этим блоком) приводится далее.

Напряжение необходимое для питания этой схемы примерно 8 В. Реле должно иметь рабочее напряжение 5 или 6 В и нагрузочную способность контактов 250 В / 8 А. Реле включает переменное напряжение 220 В на нагрузке. Время задержки зависит от значения резистора R110 и емкости конденсатора C107.

Состояние источника питания обозначается светодиодами D2, D3. Первоначально оба светятся, после включения питания D2 отключается, горит только D3 (зеленый). Можно использовать двойной, например красно-зеленый. Резистор R111 контролирует яркость светодиодов D2 и D3. Диод D4 — это красный светодиод с падением напряжения примерно 1,8 В, который дает тот же эффект, что и при использовании резистора.

Схема задержки с МОП-транзистором

Простая система задержки включения напряжения представляет собой схему с одним любым МОП-транзистором.

Конденсатор C101 заряжается через резистор R101 с высоким сопротивлением. По мере зарядки С101 транзистор MOSFET T2 начинает открываться и реле Pk2 подает напряжение. Диод Dg гасит импульс самоиндукции, который появляется на катушке реле при переключении. Светодиоды DL1 и DL2 сигнализируют о работе схемы, DL2 гаснет после включения реле.

Напряжение питания будет зависеть от напряжения катушки реле и может отличаться от показанного на рисунке. Система очень проста, но простота не лишена недостатка: медленная зарядка конденсатора С101 заставляет транзистор открываться не ступенчато, а плавно, что приводит к включению реле как бы в два этапа. Но схема проверена, она надежно работает в течение многих лет в различных устройствах, поэтому нет необходимости усложнять ее.

Номиналы деталей

  • R101 — примерно 200 кОм, R102, R103 — 0,5-1,5 кОм, C101- 470 мкФ / 16 В
  • T2 — любой низковольтный полевой МОП-транзистор,  
  • Dg — любой высоковольтный диод, например 800-1000 В 
  • PK2 — реле с напряжением срабатывания катушки соответствующим напряжению питания.

Схема задержки с чипом 555

Такой замедлитель подачи питания с микросхемой 555 тоже очень прост в сборке, а настройку времени задержки можно отрегулировать довольно точно. Пример схемы на рисунке выше.

Другие варианты схем

А можно сделать совсем просто — купить готовый модуль на Али (фото выше), где нужно будет лишь подключить его и задать подстроечником нужное время срабатывания, но это конечно не наш метод))

   Форум по автоматике

   Обсудить статью СХЕМЫ ЗАДЕРЖКИ ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЛЕ

СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕЛЕ

Многие современные радиоэлектронные устройства оснащаются небольшими реле, которые, в свою очередь, коммутируют другие, в том числе и сетевые узлы и приборы. А вот как управлять самими реле — мы и разберёмся на примере трёх схем. Все они довольно просты — меньше десяти деталей.

Схема драйвера управления для реле

   Технические характеристики:

  • Питание драйвера — 12 В на 40 мА 
  • Выход реле — 5 A на 230 В 
  • Управление входа — 2-15 В постоянного тока 
  • Светодиодный индикатор показывает состояние реле 
  • Габариты платы 27 x 70 мм

Это одноканальный релейный драйвер, подходящий для разнообразных проектов. Очень простой и удобный способ взаимодействия реле для переключения мощных потребителей, которое само управляется слабым током и напряжением.

Схема управления реле одной кнопкой

Данная электрическая схема управления реле выполняется всего одной кнопкой с одной контактной группой на замыкание и без фиксации. Работает схема следующим образом: при подаче питания конденсатор С1 через резистор R1 и замкнутые контакты К1.1 заряжается практически до напряжения питания. При нажатии на кнопку S1 через её замкнувшиеся контакты, через замкнутые контакты K1.1 и резистор R1 напряжение питания подается на катушку реле К1, что приводит к включению реле. Контактная группа К1.1 переключается и теперь питание на реле поступает через резистор R1 и замкнувшиеся контакты К1.1. На время пролёта контактов реле при переключении питание катушки осуществляется за счёт накопленного заряда конденсатора С1.

После замыкания контактов реле конденсатор С1 разряжается через резистор R2. При следующем нажатии на кнопку S1, происходит заряд конденсатора С1 из-за чего напряжение на катушке реле падает и происходит размыкание её контактов. Схема возвращается в исходное состояние. Элементы R1 и C1 образуют цепь с постоянной времени в 150 миллисекунд, что достаточно для срабатывания большинства типов электромагнитных реле.

Обратите внимание, что резистор R1 является подстроечным, и следует подбирать под каждое реле индивидуально.

Схема реле с управлением одной кнопкой

Эта схема представляет собой аналог кнопки с фиксацией. Вся конструкция очень проста и реализована на самом реле и одном транзисторе. При первом нажатии на кнопку транзистор открывается током разряда конденсатора, реле замыкается и блокируется по базовой цепи транзистора своими же контактами. Конденсатор при этом отключается от питания и, если отпустить кнопку, быстро разряжается через диод и резистор. Если теперь нажать на кнопку вторично, то транзистор запрется и отключит реле. Естественно, реле должно иметь вторую пару контактов.

Правда если надо таким образом управлять включением сетевого питания, то возникает проблема, заключающаяся в том, что в начале схема обесточена. В телевизорах при включении их от пульта или в компьютерах с корпусами АТХ это решается тем, что при подключении шнура питания подобная схема сразу получает питание, а уж включать основное питание будем позже. Что касается твердотельных реле — информация по ним находится в этой статье.

   Форум по автоматике

Подключение Через Реле 4 Контактное Схема Подключения

Электромагнитное реле срабатывает за доли секунды, в то время как полупроводниковые ключи могут переключаться миллионы раз в секунду.

Для простоты понимания, нижеприведенные схемы показаны без использования стабилизатора.

Обе схемы имеют общий недостаток. Если кратко описать этот рисунок, то мы получим следующее: ДХО должны быть установлены на высоте от до мм; Расстояние между близлежащими краями ДХО должно быть не менее мм; Расстояние от внешней боковой поверхности автомобиля до близлежащего края ДХО должно быть не более мм.
Реле четырех контактное, подключение.

Другими словами является переключателем, а еще проще — принцип работы реле — малым током например сигналом кнопки включать цепи с большим током. Включаем габариты или ближний свет, ДХО тухнут.

Для этого желательно иметь минимальные знания в электротехнике.

Это обычные реле из комплекта сигнализаций, и другого дополнительного оборудования.

Об этом подробно написано здесь.

Поэтому нужно подходить с умом к выбору коммутационной аппаратуры. Реле может быть 1-канальным, то есть содержать 1 коммутационную пару.

РЕЛЕ. Простое подключение

Реле электромагнитное 12V 4-х контактное с кронштейном АВАР

Принцип работы схемы примерно такой. К тому же их работа не согласована с работой остальных фар, а значит, не отвечает требованию ГОСТа. Так, например, в ВАЗ ток, идущий на втягивающее реле стартера через замок зажигания, достаточно быстро приводит к неисправности контактной группы замка. При установке противотуманных фар через реле автолюбитель может испытать некоторые сложности.

Яркость светодиодов снижается, такие ДХО уже не смогут выполнять свою непосредственную задачу — издалека предупреждать водителей встречного транспорта, а со временем и вовсе начнут мерцать и выйдут из строя. То есть при включении ближнего света, ДХО автоматически гаснут, а в остальных случаях работают.

Он, без подачи напряжения на контакты обмотки, постоянно замкнут на контакт 87а. Напряжение подается на управляющие контакты реле обмотку , обмотка притягивает силовые контакты реле друг к другу, реле срабатывает и замыкает или размыкает электрическую цепь своими силовыми контактами.

Вобщем как-то так! Некоторые автолюбители заявляют, что подключить ходовые огни можно и без стабилизатора.

Необходимо отметить, что при длительной работе реле в режимах максимальных нагрузок искра, проскакивающая при коммутации контактов создает нагар между этими контактами, из-за чего управляемое устройство может не работать или работать некорректно. Мощность нагрузки зависит от коммутационной способности аппарата обусловленного его конструкцией, на мощных электромагнитных коммутационных устройствах присутствует дугогасительная камера, для управления мощной резистивной и индуктивной нагрузкой, например электродвигателем.

Сечение 2,5 мм2 как раз самое то. Что означает подключение через реле и как это сделать?

После доработки, через контактную группу замка начинает проходить слабый управляющий ток, а уже реле подключает мощное питание стартера.
Подключение реле противотуманных фар

Навигация по записям

Включаем габариты или ближний свет, ДХО тухнут. Теперь кратко пройдемся по правилам работы и использования ДХО: ДХО должны использоваться только в светлое время суток; Запрещено использование ДХО совместно с габаритными огнями, с ближним и дальним светом фар, а также с противотуманными фарами.

Отдельно хотелось бы остановиться на важном моменте, он касается использования ДХО совместно с дальним светом фар.

Это обычные реле из комплекта сигнализаций, и другого дополнительного оборудования. Схема реле содержащее диод и подключение его обмотки: При подаче напряжения на контакты управления реле срабатывает и замыкает или размыкает электрическую цепь силовыми контактами.

Типовые схемы реле. Силовые контакты маркируются всегда как 30, 87 и 87а. Подключение и установка LED-драйвера — это лишняя трата времени, ведь ДХО на светодиодах месяцами исправно светят без какой-либо стабилизации… Однако данное утверждение легко оспорить. Рассмотрим подключение противотуманок.

С зажиганием, в этом случае без заведенного двигателя не включить противотуманные фары, обычно используется плюс с замка зажигания или IGN2, который лучше всего искать с помощью вольтметра, так как если использовать ламповый пробник, есть вероятность повреждения электроники автомобиля. В зависимости от того, есть ли на них напряжение или нет, замыкаются контакты 87 или 87А; Контакт 30 — силовой питающий контакт реле.

То есть если повернуть ключ в замке зажигания, но не заводить автомобиль, ДХО будут гореть. Один из контактов, 87а или 87, могут отсутствовать. Читайте так же. Преимущества реле: простота конструкции; ремонтопригодность.

Один из контактов, 87а или 87, могут отсутствовать. В частности, электрическая функциональная схема ДХО должна быть собрана таким образом, чтобы ходовые огни автоматически включались при повороте ключа зажигания запуске двигателя. Данная схема уже имеет право на жизнь, так как вы можете управлять работой ДХО в зависимости от ваших условий движения. В месте плохого контакта при протекании тока выделяется избыточное тепло, ток в силовых цепях растет, что влечет за собой разогрев места плохого контакта в подключаемой цепи, и в дальнейшем происходит оплавление пластиковых деталей мест крепления этих контактов. Якорь изготовлен из материала, который магнитится и он притягивается к сердечнику катушки.

В этом случае й контакт соединяют с лампой давления масла. Напряжение срабатывания катушки. От случайных КЗ при монтаже и работе никто не застрахован! Простейшая схема Самая простая схема включения ДХО при запуске двигателя показана на рисунке. Дело в том, что при каждом скачке напряжения на светодиодном модуле появляется более 12 В, прямой ток через светодиоды превышает номинальное значение, что ведёт к перегреву излучающего кристалла.
Подключение доп.фар через реле

Заказ Яндекс Такси

Обе схемы имеют общий недостаток.

От случайных КЗ при монтаже и работе никто не застрахован!

Отечественные реле этой серии маркируют нормально замкнутый контакт как При оплавлении деталей крепления, контакты смещаются и добавляется процесс искрения, что еще больше разогревает место контакта. Если где ошибся пишите исправлю.

Сила тока реле составляет 30 А, возможно использовать и После подачи на реле управляющего сигнала, первый вывод станет разомкнутым, а второй замкнутым. При этом они должны автоматически отключаться, если произведено включение фар головного света.

Заполните форму, ответ придёт на электронную почту

Все мощные потребители электричества в автомобиле например, лампы фар, стартер, бензонасос, подогрев заднего стекла, электроусилитель руля подключены через реле. В данном схемотехническом решении имеется несколько недостатков: ходовые огни остаются в работе при выключенном двигателе, что противоречит действующим правилам; схема не будет работать, если в габаритах тоже установлены светодиоды; схема не будет корректно работать, если в ДХО размещены мощные SMD светодиоды, номинальный ток которых соизмерим с током лампочки; с целью безопасности необходимо дополнительно устанавливать предохранитель. Когда напряжение пропадает — якорь возвращается в нормальное состояние возвратной пружиной.

Блок управления ДХО Нюансы включения ходовых огней Основные предписания, касающиеся установки, технических параметров и подключения ходовых огней, перечислены в пункте 6. Схема подключения ДХО через 4 контактное реле Для подключения ДХО по такой схеме, вам так же, как и в предыдущем случае, потребуется 4ех контактное реле. При выборе реле надо обращать внимание на покрытие контактов реле и разъема, куда вставляется реле. Поэтому, делают подключение через реле между кнопочкой и стартером устанавливают реле , которое по импульсу малого тока кнопки внутри себя замыкает мощные контакты, тем самым включая стартер.

Когда на катушку подаётся ток, то силовые линии магнитного поля пронизывают её сердечник. Как подключить четырехконтактное реле Как правильно подключить 4 контактное реле. В нормальном состоянии первый из силовых выводов замкнут, второй разомкнут.

Отметим лишь, что наибольшее распростран : Реле предназначено для коммутации больших токов нагрузки. При такой схеме подключения вы подаете напряжение на ДХО от основной цепи питания автомобиля. Для того чтобы ДХО гасли при остановке двигателя, вы можете подать сигнал на кнопку от бензонасоса, или от того же датчика давления масла. Ниже будет приведена информация одного производителя, существуют другие производители и зарубежные аналоги.
как подключить автомобильное реле (свет.зажигание и тд)

Схема Подключения Магнитного Реле — tokzamer.ru

Первая попадает на третью обмотку, вторая — на вторую. Электронные реле выделяют тепло, чуть ниже я бегло расскажу о них.

Отличается только сборка контактной группы — подключаются все три фазы. Вся разница в том, что использованы не две отдельные кнопки, а кнопочный пост или кнопочная станция.

По этой причине их нельзя размещать в местах, подверженных нагреву.
Как подключить магнитный пускатель. Схема подключения.

Также есть исполнительная цепь, которым управляет реле.

На его корпусе нанесены следующие надписи.

Также обычно имеется клемма для подключения заземления. Наиболее часто используют схему, которая требует использования одного пускателя.

Учтите, что силовые контакторы заставляют работать или останавливают только фазы, а нули, которые приходят и отходят, проводники с заземлением всегда объединяются на клеммнике в обход пускателя. В общем случае устройство магнитного пускателя выглядит так: Когда на катушку пускателя подаётся управляющее напряжение обычно контакты катушки обозначаются А1 и А2 , подвижная часть якоря притягивается к неподвижной и это приводит к замыканию силовых контактов.

Перед контактором установлен автоматический выключатель QF1 для защиты от перегрузки.

Схема подключения магнитного пускателя

Как подключить магнитный пускатель

Других отличий, как в соединениях элементов схемы, так и в её работе в сравнении со схемой с фазным напряжением, нет. Контакты могут коммутировать как постоянный, так и переменный ток, величина тока и напряжения обычно указана на крышке реле. На якоре жестко закреплены подвижные контакты, напротив которых расположены соответствующие пары неподвижных контактов. Далее на реле указаны электрические параметры его контактов.

Таким образом, получается, что при выключенном реле контакты замкнуты. Теперь проверяем работу теплового реле.

Игловский, Г. При этой схеме большое значение имеет номинальное напряжение катушки.

Чем отличаются контакторы и пускатели.

Для большей наглядности условно отметим их питающие клеммы цифрами 1—3—5, а те, к которым подключен двигатель как 2—4—6. С этой целью, наиболее часто, используется специальная индикаторная отвертка.

Рассматривать их надо отдельно — проще понять логику. Напряжение подключается к катушке, магнитное поле притягивает якорь, он замыкает или размыкает контакты.

Естественно, это приведёт к скорому выходу из строя контактов реле. При использовании катушки в Вольт необходимо произвести подключение проводов красного или черного цветов.
Контактор принцип работы и схема подключения

Устройство, обозначение и параметры реле

Если у вас появились вопросы по теме статьи, пожалуйста, оставляйте свои комментарии в расположенном ниже блоке. К силовым контактам L1, L2, L3 можно при этом подавать любое напряжение, а снимать его можно будет при срабатывании пускателя с контактов T1, T2 и T3 соответственно.

Чтобы не повторятся, и не нагромождать лишний текст, кратко изложу смысл. Проводник фазный прокладывают через стартовую и выключающую клавиши.

Нижняя часть закреплена на корпусе и является неподвижной, верхняя подпружинена и может свободно двигаться. С его помощью включают и отключают питание.

Для кручения в обратном направлении стоит только при помощи пускателя КМ2 поменять дислокацию каких-то двух питающих фаз Предпринятое действие разъединит цепь, на дроссель КМ1 перестанет подаваться управляющая фаза А, а сердечник с контактами, посредством возвратной пружины, восстановится в исходном положении. В первую очередь они отличаются степенью защиты. Важна только его величина — оно не должно превышать указанный производителем номинал.

Рассмотрим схему с подключением катушки на вольт, если у Вас на Вольт тогда вместо синего ноля необходимо подключить другую разноименную фазу. Напряжение появляется на нижних силовых контактах 2Т1, 4Т2, 6Т3 и уже от них поступает на электродвигатель. Подключение пускателя с катушкой В к сети Собственно, вариантов подключения контакторов много, опишем несколько. При этом с каждой парой клемм связан соответствующий нагревающийся элемент.

На этой схеме используется дополнительный нормально открытый контакт пускателя. Например, подавать питание на катушку можно через реле времени или датчик освещенности, а к контактам подключить линию питания уличного освещения. А может и 3-канальным, что позволит подключать 4 полюса к нагрузке например, три фазы В 4. Чем ниже сопротивление контактов, тем меньше теряется напряжения на них и меньше нагрев. При подключении пускателя надо будет присоединять нормально разомкнутый контакт и нормально замкнутый контакт.

Контакторы, в большинстве случаев, корпуса не имеют, потому должны устанавливаться в защитных корпусах или боксах, которые защитят от случайного прикосновения к токоведущим частям, а также от дождя и пыли. Если катушка рассчитана на срабатывание от В, то цепь управления коммутирует нейтраль. Чем отличаются контакторы и пускатели. А на практике эти два понятия обычно сливаются в одно.

Коммутируемые контакты реле могут иметь своё конструктивное исполнение. На принципиальных схемах электромагнитное реле обозначается следующим образом. Это само электромагнитное реле K1, выключатель SA1 и батарея питания G1. Вместо вольтметра можно будет подключить двигатель, насос, освещение, любой прибор, который работает от сети В. Количество контактных групп.
Магнитный пускатель. Схема подключения с кнопочной станцией

2. Как работает реле.

Можно провода перекинуть. В посте есть две группы контактов — по два на каждую кнопку: два на пуск, два на стоп, каждая группа со своей стороны.

Любая из них обладает парой входов и парой выходов. Кнопки могут быть в одном корпусе или в разных С отдельными кнопками все понятно — у них есть по два контакта.

Такое реле для управления использует постоянное напряжение от 3 до 32, а коммутирует переменное от 24 до В с током до 10 А. Контакты реле обозначаются этой же буквой, но с двумя цифрами, разделенными точкой: первая цифра указывает на порядковый номер реле, а вторая на порядковый номер контактной группы этого реле.

Температурная деформация элементов достигается применением биметаллических материалов. Если катушка на В, на нее подаются две любые фазы.

Схема подключения магнитного пускателя с катушкой на 380 В

Реверсивная схема подключения трехфазного двигателя через магнитные пускатели Для повышения безопасности добавлено тепловое реле, через которое проходят две фазы, третья подается напрямую, так как защиты по двум более чем достаточно. Некоторые модели пускателей оснащены ограничителями перенапряжений, которые применяют в полупроводниковых управляющих системах.

На рисунках ниже показана работа нормально разомкнутого контакта. На корпусе теплового реле можно задать значение тока, превышение которого вызовет сработку реле и замыкание его контактов.

Поиск на сайте

Удержание контактора во включенном состоянии происходит по принципу самоподхвата — когда дополнительный контакт подключается параллельно пусковой кнопке, тем самым подавая напряжение на катушку, вследствие чего пропадает необходимость удерживать кнопку запуска в нажатом состоянии. На принципиальных схемах электромагнитное реле обозначается следующим образом. Источник питания подключают к контактам, находящимся ниже на корпусе.

Также обратите внимание, что провод от кнопки включения вправо или влево подается не сразу на катушку, а через постоянно замкнутые контакты другого пускателя. Если номинал катушки на вольт — один вывод к одной из фаз, а второй, через цепь кнопок к другой фазе. Так выглядит в разобранном виде Есть еще один нюанс: контакты пускателя могут быть двух типов: нормально замкнутыми и нормально разомкнутыми.
магнитный пускатель для чайников

Схема Подключения Пятиконтактного Реле — tokzamer.ru

Схемы инверсии сигналов могут применяться для инвертирования сигналов концевиков дверей или багажника при подключении к сигнализации или в других случаях. Как только вы заводите двигатель, на приборной панели гаснет контрольная лампа давления масла, на контакт реле 86 приходит сигнал от датчика давления масла, этот сигнал возбуждает катушку в реле, которая управляет замыканием контактов 30 и

Как открыть багажник с брелока сигнализации?

На якоре может быть размещена контактная медная пластика и гибкая подводка провод , тогда якорь находится под напряжением и по медным шинам подаётся напряжение на неподвижный контакт. При оплавлении деталей крепления, контакты смещаются и добавляется процесс искрения, что еще больше разогревает место контакта.
Как работает и устроено 5 — ти контактное реле

Электронные реле Обычное электромагнитное реле при срабатывании щелкает, что может мешать вам при использовании таких приборов в бытовых помещениях.

Преимущества реле: простота конструкции; ремонтопригодность.

Начал искать различные способы заработка в интернете. Эти элементы используют для защиты управляющих цепей от перегрузок возникающих в момент размыкания цепи катушки реле.

Давайте немного расскажу о принципе работы 5ти контактного реле. Краткий обзор отечественных стандартных реле в корпусах как изображено ниже на фотографии.

Теперь кратко пройдемся по правилам работы и использования ДХО: ДХО должны использоваться только в светлое время суток; Запрещено использование ДХО совместно с габаритными огнями, с ближним и дальним светом фар, а также с противотуманными фарами. При работе следует учитывать тип контактов, разновидность устройства и принцип его функционирования.

Как подключить дневные ходовые огни (DRL) при помощи реле

Информационный бизнес сайт

Общий смысл подключения через реле — нагрузка на выключатель, который управляет устанавливаемым оборудованием. В состоянии покоя, т.

А чем больше деталей — тем меньше надежность. In: Бизнес секреты Зная, как работает реле, Вы сможете осуществить различные схемы подключения к электропроводке автомобиля.

Схема подключения центрального замка при дополнительно установленном активаторе активаторах к сигнализациям, не имеющим встроенных реле интерфейса центрального замка. Контакты 30 и 86 поменяны местами.

А именно. Контакты обеспечивают управление электроцепью, размыкая и замыкая ее.

У вас нет возможности отключить ДХО до тех пор, пока вы не вытащите ключ из замка зажигания.

Напряжение подключается к катушке, магнитное поле притягивает якорь, он замыкает или размыкает контакты.

Скачать тут.
Импульсное реле принцип работы и схема подключения. Часть 2

Читайте дополнительно: Показания изоляции не удовлетворяют требованием нтд

Истории наших читателей

Отдельно хотелось бы остановиться на важном моменте, он касается использования ДХО совместно с дальним светом фар. Он, без подачи напряжения на контакты обмотки, постоянно замкнут на контакт 87а.

Под электросхемой также указывают параметры контактов, величину максимального коммутационного тока. Но хочу чтобы проводку не напрягать, через реле.

Привод сработает, и багажник откроется.

Начал искать различные способы заработка в интернете. Напряжение подключается к катушке, магнитное поле притягивает якорь, он замыкает или размыкает контакты. Это будет расцениваться как внесение изменений в конструкцию транспортного средства. При таком подключении у вас могут работать или ДХО или фары.

Обычно реле имеет 5 контактов бывают и 4-хконтактные и 7-ми и т. Законодательство Перед практикой установки ДХО, хотелось бы немного остановиться на правовых нормах установки ДХО, а также правилах их работы. Напряжение срабатывания катушки.

Схема 5 контактного реле

Контакты 85 и 86 — это катушка. Для трехфазной сети выполняется следующее: Определяется кабель подключения — медный, с сечением 1,,5 мм2. Давайте немного расскажу о принципе работы 5ти контактного реле. Инвертируется полярность.

На помощь опять приходит реле. Находится фаза по маркерам А, В, С и клемма нуля N. Зная, как работает реле, Вы сможете осуществить различные схемы подключения к электропроводке автомобиля. Сейчас зарабатываю тыс. Для управления реле блокировки можно использовать секретную кнопку, пару геркон-магнит или штатный орган управления выдающий сигнал управления положительной полярности при включенном зажигании например силовой сигнал на стеклоподъёмнике или обогрев заднего стекла.

Для большей автоматизации возьмите питание от основной цепи автомобиля, которая включается при включении зажигания; К контакту 87А присоединяем ДХО, которые будут включены всегда; К контакту 87 присоединяем фары, которые буду включаться только при отключении ДХО; На контакты 85 или 86 не имеет значения , подаем управляющий сигнал от кнопки включения фар в салоне; Оставшийся контакт 85 или 86 присоединяем к корпусу автомобиля. Обычно реле имеет 5 контактов бывают и 4-хконтактные и 7-ми и т. После того, как вы поймете принцип работы этого несложного устройства, разобраться с его подключением будет гораздо легче. Напряжение отпускания: 1, Также советую скачать приложение на телефон, с телефона работать намного удобнее.
Как подключить центральный замок в машине.

Принцип работы

Контакт 30 — общий контакт, контакт 87А — нормально-замкнутый контакт, контакт 87 — нормально-разомкнутый контакт.

Схема подсоединения пятиконтактного реле Схема подсоединения пятиконтактного реле подходит для создания сигнализации. Каждый контакт имеет своё обозначение.

Это кажется сложным, но давайте разберемся на примере, и все станет ясно.

Схемы инверсии сигналов могут применяться для инвертирования сигналов концевиков дверей или багажника при подключении к сигнализации или в других случаях. Подключаемся к слаботочным транзисторным выходам сигнализации.

Статья по теме: На какой глубине прокладывают электрокабель

Поиск по сайту

После подачи на реле управляющего сигнала, первый вывод станет разомкнутым, а второй замкнутым. В итоге на контакте 30 мы имеем ту полярность, которая на контакте

Прежде чем изучать схему подключения какого-либо автомобильного устройства через реле, нужно знать, что такое реле вообще и как оно работает. Рассмотрим подключение противотуманок. Хочу запитать как ДХО, то есть завел горят, выключил — не горят. Если кратко описать этот рисунок, то мы получим следующее: ДХО должны быть установлены на высоте от до мм; Расстояние между близлежащими краями ДХО должно быть не менее мм; Расстояние от внешней боковой поверхности автомобиля до близлежащего края ДХО должно быть не более мм. После прекращения подачи напряжения ток обмотки пропадает, происходит размагничивание сердечника.

Механизмы реле

Теперь, если попытаться завести автомобиль при включенной охране, контакт 30 разомкнётся с контактом 87А и не даст завести двигатель. Истории наших читателей «Гребаный таз!!! Схемы инверсии сигналов могут применяться для инвертирования сигналов концевиков дверей или багажника при подключении к сигнализации или в других случаях. Зная законодательство и правила использования ДХО, мы готовы перейти к практике их подключения. Для реле напряжения Принципиальная схема домашней сети с использованием реле напряжения, УЗО и защитных автоматов Схема подключения реле напряжения предусматривает монтаж прибора на дин-рейку в распредщитке.

Разрезаем этот провод. Как наиболее надежные и доступные в продаже, себя зарекомендовали импортные реле под маркой Saturn и San Hold, применяются так же реле других производителей. Максимальный ток в силовой цепи: 30А. Конструктивно стандартный регулятор имеет вид пакетника для крепления на дин-рейку. Для подключения по такой схеме, вам потребуется 4ех контактное реле.
РЕЛЕ. Простое подключение

Схема простого переключателя реле

Основное использование реле было замечено в истории передачи и получения информации, которая называлась кодом Морзе, где входные сигналы были либо 1, либо 0, эти изменения сигналов были механическими. отмеченные в терминах включения и выключения лампочки или звукового сигнала, это означает, что эти импульсы единиц и нулей преобразуются в механическое включение и выключение с помощью электромагнитов. Позже это было импровизировано и использовалось в различных приложениях. Давайте посмотрим, как этот электромагнит действует как переключатель и почему он назван РЕЛЕ.

Что такое реле?

Реле — это переключатель с электромеханическим приводом, однако в реле также используются другие принципы работы, такие как твердотельные реле. Реле обычно используется, когда требуется управлять цепью с помощью отдельного маломощного сигнала или когда несколько цепей должны управляться одним сигналом. Они подразделяются на множество типов, стандартное и обычно используемое реле состоит из электромагнитов, которые обычно используются в качестве переключателя.Словарь говорит, что реле означает акт передачи чего-либо от одной вещи к другой, то же значение может быть применено к этому устройству, потому что сигнал, полученный с одной стороны устройства, управляет операцией переключения на другой стороне. Таким образом, реле — это переключатель, который управляет цепями (размыканием и замыканием) электромеханически. Основная операция этого устройства заключается в замыкании или размыкании контакта с помощью сигнала без участия человека, чтобы включить или выключить его. Он в основном используется для управления цепью высокой мощности с использованием сигнала низкой мощности.Обычно сигнал постоянного тока используется для управления схемой, которая управляется высоким напряжением, например, управление бытовой техникой переменного тока с помощью сигналов постоянного тока от микроконтроллеров.

Итак, теперь мы понимаем, что такое реле и почему они используются в схемах. Далее мы рассмотрим простой пример, в котором мы будем включать лампу переменного тока (CFL) с помощью релейного переключателя. В этой схеме реле мы используем кнопку для включения реле 5 В, которое, в свою очередь, замыкает вторую цепь и включает лампу.

Необходимые материалы

  • Реле 5В
  • Держатель лампы
  • КЛЛ
  • Кнопка включения / выключения
  • Перфорированная плита
  • аккумулятор 9В
  • Электропитание переменного тока

Схема релейного переключателя

Работа основной цепи реле 5 В

В приведенной выше схеме реле 5 В питается от батареи 9 В. Переключатель ВКЛ / ВЫКЛ добавлен для переключения реле.В исходном состоянии, когда переключатель разомкнут, ток через катушку не протекает, поэтому общий порт реле подключен к нормально разомкнутому контакту, поэтому ЛАМПА остается выключенной.

Когда переключатель замкнут, ток начинает течь через катушку, и в соответствии с концепцией электромагнитной индукции в катушке создается магнитное поле, которое притягивает подвижный якорь, и Com-порт подключается к контакту NC (нормально замкнутый) реле. . Следовательно, ЛАМПА включается.

Итак, с помощью простого механизма, управляемого напряжением 9 В, мы можем управлять питанием переменного тока напряжением 230 В.

Цепь электронного релейного переключателя

— канал NPN, PNP, N&P

Цепь электронного релейного переключателя

и его работа

Существует множество электрических и электронных устройств, которые классифицируются как выход Устройства , такие устройства используются для управления или управлять некоторым внешним физическим процессом машины или устройства. Эти устройства вывода обычно называются исполнительными механизмами.

Эти приводы преобразуют электрическую энергию в физические единицы, называемые силой, скоростью и т. Д.Реле в основном представляет собой двоичный исполнительный механизм с двумя стабильными состояниями. В этой статье мы обсудим детали схемы релейного переключателя , ее конструкции и особенности.

Что такое электрические реле?

Это переключатели с электрическим приводом, которые бывают различных форм, размеров и номинальной мощности. Электрические реле подходят практически для любого типа приложений. Реле могут иметь один или несколько контактов в одном корпусе. Реле питания большего размера в основном используются для коммутации сетевого напряжения или высокого тока, называемых «контакторами».Давайте посмотрим на классификации реле.

Электрические реле в основном делятся на две подкатегории, а именно:

Электромеханические реле:

Как следует из названия, электромеханические реле — это электромагнитных устройств . По сути, он преобразует магнитный поток, генерируемый приложением электрического управляющего сигнала, в тянущую механическую силу, которая приводит в действие электрические контакты внутри релейного переключателя. Самая простая и наиболее распространенная форма электрохимических реле состоит из катушки возбуждения, намотанной на проницаемый железный сердечник.Эта возбуждающая катушка также называется первичной цепью.

Электрохимические реле используются в основном электрических и электронных схемах управления или коммутирующих цепях . Они либо монтируются непосредственно на печатные платы, либо подключаются отдельно. В автономной конфигурации токи нагрузки обычно составляют один ампер.

Конструкция электромеханического реле

Реле конфигурируются в двух режимах, а именно «нормально разомкнутый» или «нормально замкнутый».Одна пара контактов называется нормально разомкнутыми (NO) или замыкающими контактами, а другая группа — нормально замкнутыми (NC) или размыкающими контактами.

Теперь в нормально «открытом» положении контакты замыкаются только тогда, когда ток возбуждения «ВКЛ». В нормальном положении «ВКЛ» контакты переключателя подтянуты к индуктивной катушке. Одна из наиболее важных частей любого электрического реле — это катушка. Эта катушка преобразует электрический ток в электромагнитный поток. Эти магнитные потоки используются для механического управления контактами реле.Самая большая проблема с катушками реле заключается в том, что они представляют собой «высокоиндуктивные нагрузки». Катушка реле обычно сделана из катушек проволоки.

Когда ток протекает через катушку, вокруг нее создается самоиндуцированное магнитное поле. Когда ток в катушке выключен, создается большое напряжение обратной ЭДС. Это происходит из-за столкновения магнитного потока с катушкой. Значение индуцированного обратного напряжения очень велико по сравнению с напряжением переключения. Этого напряжения достаточно, чтобы повредить любое полупроводниковое устройство, такое как транзистор, полевой транзистор или микроконтроллер, используемый для управления реле.

Примечание: Эти термины « нормально разомкнутый» и «нормально замкнутый » или замыкающие и размыкающие контакты относятся к состоянию электрических контактов, когда катушка реле «обесточена», т. Е. Отсутствует напряжение питания. подключен к катушке реле.

При использовании электрических реле следует помнить об одном важном моменте: «Не рекомендуется подключать контакты реле параллельно, чтобы выдерживать более высокие токи нагрузки». Пример: Никогда не пытайтесь запитать нагрузку 10 А с двумя параллельно включенными контактами реле, каждый из которых имеет номинал контактов 5 А.

Контакты реле сконструированы из токопроводящих частей, которые позволяют току проходить через них при контакте. Они сконструированы так же, как выключатель. Как только контакты размыкаются, сопротивление между контактами становится очень высоким. Это приводит к разомкнутой цепи, и ток цепи не течет через реле.

Через некоторое время движущиеся части электрохимического реле изнашиваются и выходят из строя, или постоянная дуга и эрозия могут сделать реле непригодным для использования.Кроме того, они создают электрические помехи, поскольку контакты страдают от дребезга контактов, что может повлиять на электрическую цепь, к которой они подключены. Чтобы преодолеть сложность этого реле, был разработан другой тип реле, названный твердотельным реле.

Твердотельное реле:

Твердотельное реле не имеет движущихся частей. Это чисто электронное устройство. В этом типе реле нет движущихся частей, поскольку механические контакты заменены силовыми транзисторами, тиристорами или симисторами.

Отсутствие подвижных частей делает реле очень надежным, долговечным и снижает электромагнитные помехи. Это делает твердотельное реле намного более быстрым и точным по сравнению с обычным электромеханическим реле. Требования к входной мощности твердотельного реле для управления обычно достаточно низки, чтобы сделать их совместимыми с большинством семейств ИС.

Поскольку выходное переключающее устройство твердотельного реле представляет собой полупроводниковое устройство, падение напряжения на выходных клеммах твердотельного реле в состоянии «ВКЛ.» Намного выше, чем у электромеханического реле.Обычно оно составляет от 1,5 до 2,0 вольт. Для коммутации больших токов в течение длительного периода времени потребуется дополнительный радиатор.

Вы можете использовать их без необходимости добавления драйверов или усилителей. Однако они должны быть установлены на подходящую пластину радиатора или материал, чтобы предотвратить перегрев полупроводникового устройства переключения выхода, поскольку это полупроводниковое устройство. Конструкция и тип схемы переключения реле довольно огромны. Считается, что реле переключает один или несколько полюсов так же, как простая схема переключателя.Каждый полюс реле имеет контакты, которые можно переключить тремя разными способами:

Различные способы переключения реле:

  • Нормально открытый контакт (NO): Это также называется замыкающим контактом. Этот контакт замыкает цепь при срабатывании реле. Он отключает цепь, когда реле находится в неактивном состоянии.
  • Нормально замкнутый контакт (NC): это называется размыкающим контактом. Функция противоположна функции замыкающего контакта. Когда реле срабатывает, цепь отключается.Когда реле деактивировано, цепь начинает подключаться.
  • Переключающие (CO) / двухходовые (DT) контакты: они используются для управления нормально разомкнутым контактом и нормально замкнутым контактом с общей клеммой. Это означает, что они используются для управления двумя типами цепей. По своему типу они называются именами контактов «размыкать перед замыканием» и «замыкать перед размыканием».

Важно:

Реле предназначены для двух основных операций. Один предназначен для применения с низким напряжением, а другой — для высокого напряжения.Для приложений с низким напряжением реле предназначено для снижения шума всей цепи. Для приложений с высоким напряжением они в основном предназначены для уменьшения возникновения дуги.

Некоторые из распространенных способов переключения реле:

Реле модуля интерфейса ввода-вывода: модули ввода / вывода) — это еще один тип твердотельного реле, специально разработанный для сопрягать устройства, такие как компьютеры, микроконтроллеры или PIC, с нагрузками и переключателями. На рынке доступны в основном четыре типа модулей ввода-вывода.

Это входное напряжение переменного или постоянного тока для выхода логического уровня TTL или CMOS, а также логический вход TTL или CMOS для выходного напряжения переменного или постоянного тока. Каждый из модулей содержит все необходимые схемы для обеспечения полного интерфейса и изоляции в одном устройстве. Они доступны как отдельные твердотельные модули или интегрированы в 4-, 8- или 16-канальные устройства на рынке.

Цепь релейного переключателя NPN:

Типичная схема релейного переключателя NPN имеет катушку, управляемую транзисторным переключателем NPN.Когда базовое напряжение транзистора равно нулю, транзистор будет в области отсечки и действует как открытый переключатель. В этой ситуации ток коллектора не течет, и катушка реле обесточена.

Если ток не течет в базу, то через катушку реле также не будет протекать ток. Если теперь в базу подается большой положительный ток для насыщения области NPN-транзистора, ток начинает течь от базы к эмиттеру.

Цепь релейного переключателя PNP:

Цепь релейного переключателя PNP требует разной полярности рабочего напряжения.Это похоже на схему переключения реле NPN с точки зрения ее способности управлять катушкой реле. Например, для типа PNP напряжение коллектор-эмиттер должно быть отрицательным, чтобы ток протекал от эмиттера к коллектору.

Релейные переключатели с N-каналом Схема:

Релейная коммутация MOSFET очень похожа на работу переключателя биполярного переходного транзистора (BJT). Основное различие между операциями заключается в том, что полевые МОП-транзисторы являются устройствами, работающими от напряжения. Однако затвор электрически изолирован от канала сток-исток.N-канальные полевые МОП-транзисторы являются наиболее часто используемым типом полевых МОП-транзисторов. Положительное напряжение на выводе затвора включает полевой МОП-транзистор, а отрицательное напряжение на затворе делает его «выключенным». Это делает его идеальным для релейного переключателя MOSFET.

Релейные переключатели с P-каналом Схема:

В отличие от N-канального расширенного MOSFET, он работает только с отрицательными напряжениями затвора. В этой конфигурации клемма источника P-канала подключена к + Vdd, а клемма стока подключена к земле.Оба соединены через катушку реле. Когда на клемму затвора подается ВЫСОКИЙ уровень напряжения, то полевой МОП-транзистор с P-каналом будет соответственно отключен.

О чем следует помнить при выборе подходящего реле:

  • Убедитесь, что они имеют хорошую защиту катушки и защиту от прикосновения
  • Ищите стандартные реле с нормативными разрешениями
  • Выбирайте высокоскоростные переключающие реле
  • Разумно выберите тип контактов.
  • Убедитесь, что между цепью катушки и контактами в вашем реле есть изоляция

Давайте разберемся с работой цепи реле на примере:

Предположим, вам нужно включить лампу CFL с помощью релейного переключателя.В этой релейной схеме мы используем кнопку для срабатывания реле 5 В, которое, в свою очередь, замыкает вторую цепь и включает лампу.

Соберите следующие компоненты для разработки схемы:

  • Реле 5 В
  • Держатель лампы
  • CFL
  • Кнопка включения / выключения
  • Perf-Board
  • Батарея 9 В
  • Источник питания переменного тока

Типичное включение / выключение Переключатель ВЫКЛ добавлен для переключения релейного устройства. В приведенной выше схеме реле 5 В питается от батареи 9 В.Первоначально, когда переключатель разомкнут, ток через катушку не течет. В результате общий порт реле подключается к контакту «NO» (нормально разомкнутый). Следовательно, ЛАМПА останется выключенной.

Когда переключатель замкнут, ток начинает течь через катушку. Здесь в катушке создается магнитное поле, которое притягивает подвижный якорь из-за электромагнитной индукции, и Com-порт подключается к нормально замкнутому контакту реле. В результате CFL включится.

Основным недостатком твердотельных реле по сравнению с электромеханическим реле эквивалентной мощности является их более высокая стоимость. Доступны только однополюсные однопроходные типы, токи утечки в состоянии «ВЫКЛ» протекают через коммутационное устройство, а высокое падение напряжения и рассеиваемая мощность в состоянии «ВКЛ» приводят к дополнительным требованиям к отводу тепла. Кроме того, стандартные реле состояния не могут переключать очень малые токи нагрузки или высокочастотные сигналы, такие как аудио или видеосигналы.Однако для этого типа приложений доступны специальные твердотельные переключатели.

Электрохимическое и твердотельное реле имеют большое значение в повседневной жизни. Вы можете выбрать любой из них в зависимости от ваших требований к устройству. Твердотельные реле имеют довольно большую и, возможно, устрашающую начальную цену по сравнению с электромеханическими реле.

Однако движение этого контакта твердотельного реле создается за счет электромагнитных сил от входного сигнала малой мощности.Это позволяет завершить цепь, содержащую сигнал большой мощности. Следовательно, твердотельные реле превосходят электромеханические. Электромеханические реле относятся к относительно старой технологии, в которой используется простой подход механической конструкции.

Приложения:

Существует широкий спектр приложений реле. Вот некоторые из наиболее распространенных приложений:

  • Релейная цепь может использоваться для реализации логических функций
  • Они также обеспечивают критически важную логику безопасности
  • Реле могут использоваться для обеспечения функций временной задержки
  • Они используются для управления сильноточными цепями с Помощь слаботочных сигналов

В этой статье мы обсудили различные типы реле, их работу и области применения.Теперь вы хорошо знаете реле и их функции. Прочитав эту статью, вы сможете без каких-либо неудобств спроектировать реле самостоятельно.

Связанные проекты в области электроники Схемы:

Коммутационные и релейные схемы — электрические схемы

Я разработал эту релейную схему для работы в качестве переключателя DPDT
, который управляется переключателем мгновенного действия. Я стараюсь, чтобы мои схемы
были простыми с минимальной интеграцией или без нее (555, транзисторы и т. Д.).
Схема отображается в активном или включенном состоянии.

Половина RL1 и RL2 управляют переключением, а другая
подключена к приложению. Реле находятся на 200 Ом над землей и в одной точке
относятся к плюсу, который их выключает.

Описание:

RL1 (который выключен) подает положительное напряжение со своего якоря, а
фиксирует RL2 в состоянии «включено». Терминалы приложений установлены на [A]. Состояние
изменяется, когда S1 активируется, напряжение подается на RL2.
фиксация RL1 «включен», отпускание S1 выключает RL2.Якорь RL2 тогда
направлен на R1. Клеммы установлены на [B].

При повторном нажатии S1 отрицательная сторона реле соотносится с положительной стороной
, RL1 выключается (ток отсутствует). RL2 включает
, когда S1 отпускается, клеммы устанавливаются на [A]. Между реле есть небольшая задержка
в зависимости от того, как долго удерживается S1.

Схема переключателя реле

Примечание:

Если используются разные реле, может потребоваться регулировка значения R1.Например, реле OEG
(12 В постоянного тока, катушка 270 Ом) нуждаются в R1 на 60-70 Ом. Основная мотивация
для этого дизайна заключалась в том, чтобы избежать использования тумблеров для моей панели управления аудиосистемой
. Еще один плюс, им можно управлять с удаленного
переданного импульса. Реле доступны на сайте allelectronics.com

.

Автор: Роланд Сегерс

Поскольку я олдскульный, я
хотел создать цепь закрытия гаражных ворот, не полагаясь на интегрированные конфигурации
(таймер 555 и т. Д.), Чтобы сохранить ее упрощенной.Цепь
закрывает ворота гаража через две минуты с C3 и четыре
минут с добавлением C2. Реле таймера на удивление точное
(+/- пять секунд). Еще одна функция — гарантировать, что дверь гаража
действительно закрылась, например, если она остановилась в середине работы
пользователем.

Описание:

S3 (магнитный Н.З.) находится у ворот гаража и активирует цепь при открытии двери гаража.
RL1 — таймер сброса. Он удерживается в положении «включено» в течение двух
минут с помощью C3, пока триггерный конденсатор C4 заряжается. RL2 — это кабелепровод
, направляющий C4 либо к RL3, либо к R1 на землю в выключенном состоянии. Назначение
R1 — предотвратить искривление контактов и быстрый разряд. Контакты
RL3 подключены к выключателю мгновенного действия двери гаража и удерживают
во включенном состоянии на полсекунды с помощью C5.

Когда C3 разряжается до напряжения отключения RL1, он выключается, а
сбрасывается.C4 заряжает C5, который включает RL3 и открывает дверь гаража.
Поскольку C4 не успевает полностью разрядиться, оно должно быть как минимум в три раза больше значения C5, чем
. Если он не закрывается, RL1 в режиме обратного отсчета
сбросит и откроет дверь. При повторном сбросе дверь
закроется.

Выключая цепь, C1 поддерживает RL1 «включенным» немного дольше, чтобы
гарантировать, что RL2 настроен на разряд C4 в R1. Если этого не сделать и не разряжать C4
, ворота гаража не откроются, пока не разрядится естественным образом
и не упадет ниже порогового напряжения для RL3.Схема
будет бесполезна в течение нескольких дней.

{image2}

Примечания:

  • Задержка RL1 после сброса уменьшается на 15 секунд из-за короткого времени зарядки.
  • Чтобы увеличить RL3 до задержки в одну секунду, увеличьте C5 до 1000 мкФ.
  • D2, D3 и D4 изолируют важные участки цепи.
  • Реле не выключаются с одинаковой скоростью. Я провел тест с помощью
    , отключающего и включающего цепь с высокой скоростью, и обнаружил возможность
    , что C4 включает RL3.Добавление C1 решило эту проблему.

Автор: Роланд Сегерс (speedmail-at-gmail.com)

Механические контакты
имеют недостаток в том, что они изнашиваются. Вот почему в некоторых ситуациях целесообразно использовать электронный «сенсорный выключатель»
. С таким сенсорным переключателем
сопротивление кожи человека используется для переключения действия
. На схеме показано устройство цепи, которая определяет сопротивление кожи
и преобразует его в полезный сигнал переключения.
Контакты сенсорного переключателя могут быть изготовлены из двух небольших металлических пластин,
заклепок, гвоздей и т. Д., Которые помещаются близко друг к другу на
non-c

Релейные схемы

»Электроника

При использовании реле, электромеханических реле или герконов необходимо соблюдать некоторые меры предосторожности для обеспечения максимальной надежности цепей и работы


Технология реле включает:
Основы реле
Герконовое реле
Характеристики герконового реле
Цепи реле
Твердотельное реле


Реле, включая герконовые реле, очень просты в использовании, однако при их использовании можно предпринять несколько простых мер предосторожности, чтобы обеспечить наилучшие характеристики и максимальную надежность.

Понимание некоторых схемотехник, необходимых для реле, может иметь большое значение, особенно при сопряжении реле с другими электронными схемами.

Рассмотрение схем реле можно разделить на две основные области: схемы драйверов и коммутируемые схемы.

Применение правильных компонентов и защиты для обоих может существенно повлиять на работу схемы, а также на надежность реле.

Цепи управления реле

В релейных цепях, используемых для управления реле, часто используются полупроводниковые устройства.Хотя в простейших релейных схемах просто включается выключатель, замыкающий цепь, для применения реле часто требуется слабый сигнал, возможно, от какой-либо схемы микроконтроллера или другого устройства для приведения в действие реле.

При такой работе необходим какой-то полупроводниковый драйвер. Самый простой — биполярный транзистор, хотя полевые транзисторы работают одинаково хорошо.

Цепь реле с общим эмиттером NPN
Реле приводится в действие катушкой. Это создает магнитное поле, которое используется для активации реле, будь то герконовое реле или электромеханическое реле.Может означает, что когда полупроводниковый переключатель находится во включенном состоянии, ток начинает течь. Оно будет постепенно расти из-за индуктивности, и это будет означать, что до срабатывания реле пройдет определенное время. Однако, когда переключатель внезапно открывается, возникает большая обратная ЭДС. Он может быть достаточно большим, чтобы повредить драйвер.

Уровень генерируемой обратной ЭДС будет равен -L di / dt — другими словами, чем выше скорость изменения, тем больше генерируемое напряжение обратной ЭДС.Даже при низких значениях питающей шины генерируемые противо-ЭДС могут возрасти до нескольких сотен вольт, если переключение происходит достаточно быстро. Этого более чем достаточно, чтобы разрушить полупроводниковый прибор.

Схема управления реле простого транзистора с общим эмиттером

Для подавления этой обратной ЭДС поперек катушки обычно устанавливается диод. Поскольку обратная ЭДС будет иметь полярность, противоположную нормальному напряжению на катушке, диод, который смещен в обратном направлении при нормальной работе, перейдет в прямую проводимость, и весь ток, вызванный, кроме обратной ЭДС, рассеется, тем самым подавляя обратную ЭДС. .Используя схему диодной защиты для драйвера реле, на него будет воздействовать только максимальное напряжение питания плюс напряжение прямой проводимости диода, которое составляет 0,6 или 0,7 вольт.

В идеале ограничивающий диод должен располагаться как можно ближе к катушке реле. В случае схем герконового реле код можно даже поместить внутри мю-металлического экрана — это помогает снизить уровень генерируемых радиочастотных помех и может улучшить характеристики ЭМС.

Когда эта схема используется в типичной схеме драйвера с общим эмиттером, которая, вероятно, является наиболее обычной формой, можно увидеть, что диод подключен непосредственно к катушке реле.

Когда на вход подается высокое напряжение, это приводит к тому, что ток течет в базовой цепи, включая транзистор, заставляя ток течь через катушку реле и приводя в действие переключатель.

В этой конкретной схеме резистор последовательной базы выбран равным 2 кОм. Это обеспечивает достаточный базовый ток для включения транзистора реле. В цепи требуется ограничить базовый ток. Резистор от базы до 0В выбран равным 22 кОм. Это должно быть примерно в десять раз больше, чем у последовательного резистора, и это необходимо для обеспечения возврата базы к нулевому напряжению, если база разомкнута или напряжение возбуждения снято.

Значения следует выбирать для конкретных условий схемы, усиления транзистора, рабочего тока реле и т. Д.

Также возможно использовать транзисторы PNP вместо показанной версии NPN. При этом, очевидно, необходимо поменять местами источники питания, но также необходимо поменять полярность диодов.

Схема реле эмиттерного повторителя NPN
Хотя схема реле с общим эмиттером будет самой популярной, иногда полезно использовать конфигурацию с общим коллектором или эмиттерным повторителем для схемы реле.

Эта схема реле просто заменяет резистор эмиттера катушкой реле. И снова диод включен в цепь реле, чтобы предотвратить повреждение от обратной ЭДС, индуцированной при выключении.

Базовый резистор помещается в схему для ограничения тока базы, хотя во многих случаях это может не требоваться.

Простая схема управления реле с эмиттерным повторителем

Как и в схеме с общим эмиттером, в этой схеме также можно использовать PNP-транзистор, но с обратной полярностью диода и питанием.

В некоторых случаях может потребоваться более высокий уровень усиления по току. Эту проблему можно решить с помощью транзистора Дарлингтона. Однако имейте в виду, что падение напряжения на базе эмиттера в два раза больше, чем у одиночного транзистора, то есть 1,2 В вместо 0,6 В для кремниевого транзистора и Дарлингтона.

Реле коммутируемые цепи

Несмотря на то, что важно правильно спроектировать цепи для управления реле, есть также моменты, которые следует отметить в отношении цепей, которые также переключаются реле.Это особенно важно для герконовых реле, контакты которых более подвержены повреждению.

Одной из важнейших областей является текущее состояние после закрытия контактов. Даже при управлении цепями, которые могут считаться слаботочными, пусковой ток, вызванный конденсаторами, используемыми для развязки, и т. Д. Может привести к сильным скачкам тока переключения. Это может значительно сократить срок службы герконового реле, поскольку пусковой ток может во много раз превышать номинальный максимальный ток.

Даже относительно небольшие конденсаторы могут использовать пики тока на многих ампер, и это может значительно сократить срок службы контактов реле, особенно герконов.

Этот факт можно уменьшить, сбалансировав величину развязки и выбрав минимальное значение, соответствующее применению хорошей развязки на шинах напряжения или линиях, которые переключаются. Также можно использовать резисторы малой серии для уменьшения перенапряжения. Здесь необходимо рассчитать падение напряжения на последовательном резисторе, и если ток проходит, его необходимо удерживать в допустимых пределах.

Есть много разных схем, которые можно использовать с реле. Фактическая схема реле, которая лучше всего будет зависеть от многих факторов и часто возникает из-за окружающих цепей, добавляющих общие требования.

Другие электронные компоненты:
Резисторы
Конденсаторы
Индукторы
Кристаллы кварца
Диоды
Транзистор
Фототранзистор
FET
Типы памяти
Тиристор
Разъемы
Разъемы RF
Клапаны / трубки
Аккумуляторы
Переключатели
Реле

Вернуться в меню «Компоненты».. .

Как использовать реле

Просмотры сообщений:
3022

Реле — это переключатель с электрическим управлением. Ток, протекающий через катушку реле, создает магнитное поле, которое притягивает рычаг и изменяет контакты переключателя. Ток катушки может быть включен или выключен, поэтому реле имеют два положения переключения, и они являются переключателями с двойным ходом (переключающими).

Переключатели реле обычно помечены как COM (ПОЛЮС), NC и NO:

COM / POLE = Общий, NC и NO всегда подключаются к нему, это подвижная часть переключателя.

NC = нормально замкнутый, COM / POLE подключен к нему, когда катушка реле не намагничена.

NO = нормально разомкнутый, COM / ПОЛЮС подключен к этому, когда катушка реле НАМАГНИЧЕНА, и наоборот.

Реле, показанное на рисунке, является электромагнитным или механическим реле.

Рис. Реле и его условное обозначение

В реле 5 контактов. Два контакта A и B — это два конца катушки, которые находятся внутри реле. Катушка намотана на небольшой стержень, который намагничивается всякий раз, когда через нее проходит ток.

COM / POLE всегда подключен к контакту NC (нормально подключенный). Поскольку ток проходит через катушки A, B, полюс подключается к нормально разомкнутому контакту реле.

Вот пример,

Прежде всего попробуйте следующую схему.

Это цепь датчика темноты.

Рис. Датчик темноты на двух транзисторах

Компоненты для этого эксперимента доступны на buildcircuit.net.

Выход этой схемы: Когда вы блокируете свет, падающий на LDR, схема включает светодиод-D1.

Теперь замените LED-D1 и R2- 330R реле и диодом.

Измените конфигурацию цепи, как показано на рисунке ниже:

Примечание: в R3 вы можете использовать любой резистор от 330R до 4,7 кОм, этот резистор предназначен для чувствительности датчика темноты.

Следующая схема также работает как датчик темноты. Когда вы блокируете свет, падающий на LDR, реле активируется, и полюс реле подключается к контакту NO, который в конечном итоге подает питание на светодиод-D1.

Рис.Датчик темноты с использованием двух транзисторов и реле.

Датчик освещенности с использованием реле и транзисторов

В этом случае конфигурация реле была изменена. Здесь NO (нормально открытый) терминал оставлен открытым. В нормальном случае светодиод D1 остается включенным. Когда свет, падающий на LDR, прерывается, полюс реле подключается к клемме NO. Следовательно, клемма NC (нормально подключенная) не получает питания, и это выключает светодиод D1-.

Рис. Датчик освещенности на двух транзисторах и реле.

Подключите к COM (полюс) и NO, если вы хотите, чтобы коммутируемая цепь была включена, когда катушка реле включена.

Подключите к COM (полюс) и NC, если вы хотите, чтобы коммутируемая цепь была включена, когда катушка реле выключена.


Все компоненты, необходимые для этого эксперимента, можно купить на buildcircuit.net.


РАБОТА С 220В

ВНИМАНИЕ: ЕСЛИ ВЫ НОВИНКА, НЕ ИГРАЙТЕ С 220 В переменного тока.ПОЗВОНИТЕ ДЛЯ ПОМОЩИ ОПЫТНОГО ЧЕЛОВЕКА.

Рис. Схема датчика темноты для светильников с питанием 220В.

Реле можно использовать для включения света, работающего от сети переменного тока 220В. Фонарь с питанием от сети переменного тока должен быть подключен к реле, как показано на рисунке выше.

Рис. Соединительные провода на реле

На следующем видео показан готовый прототип.

ДИОД ЗАЩИТЫ РЕЛЕ

Рис.Защитный диод в цепи

Транзисторы и ИС должны быть защищены от кратковременного высокого напряжения, возникающего при отключении катушки реле. На схеме показано, как сигнальный диод (например, 1N4148 или 1N4001 или 1N4007) подключается «в обратном направлении» через катушку реле для обеспечения этой защиты.

Ток, протекающий через катушку реле, создает магнитное поле, которое внезапно исчезает при отключении тока. Внезапный коллапс магнитного поля вызывает кратковременное высокое напряжение на катушке реле, которое с большой вероятностью может повредить транзисторы и ИС.Защитный диод позволяет индуцированному напряжению пропускать кратковременный ток через катушку (и диод), поэтому магнитное поле исчезает быстро, а не мгновенно. Это препятствует тому, чтобы индуцированное напряжение стало достаточно высоким, чтобы вызвать повреждение транзисторов и микросхем.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЛЕ

06VDC — означает, что напряжение на катушке реле должно быть 6V-DC.

50/60 Гц — реле может работать при переменном токе 50/60 Гц.

7A, 240VAC — Максимальный переменный ток и напряжение переменного тока, которые могут проходить через нормально замкнутые, нормально разомкнутые и полюсные контакты / клеммы реле.

Еще один пример (обновление 19.3.2014)

05VDC — Это означает, что вам нужно 5V для активации реле. Другими словами, это означает, что напряжение на катушке реле должно быть 5 В постоянного тока.

10A 250VAC 10A 125VAC — Максимальный переменный ток и напряжение переменного тока, которые могут быть пропущены через NC, NO и полюсные контакты / клеммы реле. В некоторых странах есть стандарт питания 220 В переменного тока, поэтому он работает и в этих странах.

10A 30VDC 10A 28VDC- Максимальный постоянный ток и напряжение постоянного тока, которые могут быть пропущены через NC, NO и полюсные контакты / клеммы реле.

Советы:

— Если вы используете реле 5-6В, используйте источник питания 6В.

— Если вы используете реле на 9 В, используйте источник питания 12 В.


Купите компоненты для всех экспериментов, опубликованных на этой странице buildcircuit.net.


Объяснение 3 цепей переключателя, активируемого звуком

В сообщении подробно описаны 3 простые цепи переключателя, активируемые звуком, которые можно использовать в качестве модуля для любой системы, которая может быть назначена для срабатывания по определению определенного уровня звукового давления.Или просто приложения, такие как система безопасности, активируемая голосом.

1) Цепь Objective

Используя эту базовую конструкцию переключателя, активируемого звуком, переключение системы с помощью звукового импульса может быть очень эффективным не только для робота, но и для некоторой домашней автоматизации. В качестве иллюстрации это может быть звуковая лампочка, реагирующая на стук в входную дверь.

Освещение будет немедленно выключено через несколько секунд. Необязательная реализация — система безопасности, когда кто-то пытается взломать входную дверь или испортить вещь, можно ожидать, что лампочка загорится, указывая на то, что кто-то незваный находится в вашем доме.

Схема может работать от любого источника питания с напряжением 5–12 В постоянного тока, если используется реле с соответствующим напряжением катушки.

Видеодемонстрация

Как это работает

Как только вы впервые подключите напряжение источника к цепи переключателя, активируемой звуком, реле, скорее всего, будет активировано из-за удара конденсатора C2.

Вы должны подождать пару секунд, чтобы реле отключилось. Можно максимизировать или минимизировать временные рамки «включения», изменив uF C2.

Чем больше мкФ, тем больше диапазон «включения», и наоборот. Однако вы не должны использовать значение, превышающее 47 мкФ.

Резистор смещения R1 в значительной степени определяет уровень чувствительности микрофона. Электретный микрофон обычно имеет только один центральный полевой транзистор внутри, для работы которого требуется напряжение смещения. Наилучшую возможную степень смещения для реакции на звук или уровень шума необходимо определить экспериментальным путем.

Все соответствующие и полезные меры предосторожности в отношении электронной защиты необходимо учитывать каждый раз при подключении нагрузок с питанием от сети к контактам реле.

Список деталей

  • R1 = 5k6
  • R2 = 47k
  • R3 = 3M3
  • R4 = 33K
  • R5 = 330 Ом
  • R6 = 2K2
  • C1 = 0,1 мкФ
  • C2 = 4,7 мкФ / 25 В
  • T1, T2 = BC547
  • T3 = 2N2907
  • D1 = 1N4007
  • Реле = напряжение катушки в соответствии с напряжением питания и номинальные характеристики контактов в соответствии со спецификациями нагрузки
  • Mic = электретный конденсатор MIC.

Приложения

Концепцию можно использовать в качестве светодиодного освещения, активируемого вибрацией, для систем звукозаписи.Его также можно использовать в качестве звукового переключаемого контура освещения в спальне.

2) Активируемый звуком переключатель с настраиваемой частотой звука

В следующем проекте ниже описывается простая и точная система дистанционного управления посредством звуковой вибрации, которая будет работать на определенной звуковой частоте. Таким образом, он полностью защищен от ошибок, поскольку его не будут беспокоить другие нежелательные звуки или шум.

Идею запросил г-н Шародж Альхасн.

Схема звукового датчика

На рисунке показана схема схемы звукового датчика, которая может быть эффективно преобразована в пульт дистанционного управления, запускаемый с помощью трубки звукового генератора.

Мы уже много узнали об этом замечательном частотном декодере LM567 IC . ИС будет синхронизироваться с любой частотой, которая подается на ее вход и которая точно соответствует частоте, зафиксированной на ее контактах 5 и 6 через соответствующие компоненты ПДУ.

Формула для определения частоты фиксации на контакте 5/6 может быть рассчитана по следующей формуле:

F = 1 / R3xC2 ,

, где C в фарадах, R в омах, а F в Гц.

Здесь установлено около 2 кГц.

Вывод 3 — это вход ИС, который отслеживает, реагирует и блокирует частоту, которая может достигать значения 2 кГц.

Как только IC обнаруживает это, она выдает нулевую логику или мгновенный низкий уровень на своем выходном контакте 8.

Этот низкий уровень на выводе 8 сохраняется, пока частота на входном выводе остается активной, и становится высоким, как только он удаляется.

Принципиальная схема

В обсуждаемой схеме дистанционного управления, запускаемой звуком, микроконтроллер MiC конфигурируется через контакт 3 ИС.

Внешняя согласованная частота (2 кГц) в виде слышимого звука или свиста направлена ​​в сторону микрофона так, что звук попадает в микрофонный свет.

Микрофон преобразует звук в электрические импульсы, соответствующие частоте приема на соответствующем входном контакте ИС.

Микросхема немедленно подтверждает данные соответствия и переводит выходной сигнал на низкий уровень для необходимых действий.

Выход может быть напрямую подключен к реле, если требуется только кратковременное переключение или только на время активности входа.

Для включения / выключения то же самое может быть сконфигурировано со схемой FLIP-FLOP .

Цепь удаленного передатчика с активацией звуком

Следующая схема может использоваться для генерации звуковой частоты для описанной выше схемы удаленного приемника звука.

Схема основана на простой концепции AMV с использованием нескольких обычных транзисторов и некоторых других пассивных компонентов.

Частота этой схемы передатчика должна быть сначала установлена ​​равной частоте согласования приемников, которая рассчитывается как 2 кГц.Это может быть сделано путем соответствующей настройки предустановки 47k и одновременного отслеживания реакции фиксации от приемника.

Приложения

Вышеупомянутый проект, который использует надежную уникальную частоту для срабатывания звука, может быть специально для удаленных замков в автомобилях, дверях домов или сейфах для ювелирных магазинов и входов в офисы и т. Д.

3) Триггер со звуком с использованием пьезо

Итак До сих пор мы узнали о применении включения / выключения с использованием генерации шума, теперь давайте посмотрим, как то же самое можно использовать для срабатывания сигнализации при обнаружении шума или звука.

Простая цепь звуковой сигнализации — это устройство, которое используется для включения сигнализации при обнаружении звуковой вибрации. Чувствительность блока устанавливается внешне в соответствии с требованиями пользователя.

Схема, обсуждаемая в этой статье, может быть реализована для вышеупомянутой цели или просто как устройство безопасности для обнаружения вторжения. Например, его можно установить в автомобиле для обнаружения возможного вторжения или взлома.

Глядя на принципиальную схему, мы видим, что в ней используются только транзисторы, и поэтому даже новичку становится очень легко понять и создать систему в домашних условиях.

Как это работает

В основном вся схема состоит из двух небольших усилителей сигнала, которые соединены последовательно для удвоения чувствительной мощности.

T1, T2 вместе с соответствующими резисторами становится первым каскадом усилителя малых сигналов.

Введение резистора 100 кОм между эмиттером T2 и базой T1 играет важную роль в обеспечении высокой стабильности каскада усилителя из-за петли обратной связи, подключенной от выхода к входу каскада.

Вход T2 подключен к пьезопреобразователю, который здесь используется в качестве датчика.

Звуковые сигналы, попадающие на поверхность пьезопреобразователя, эффективно преобразуются в крошечные электрические импульсы, которые усиливаются усилителями, состоящими из T1 и T2, до определенного более высокого уровня.

Этот усиленный сигнал, который становится доступным на коллекторе T2, подается на базу PNP-транзистора T3 с высоким коэффициентом усиления через конденсатор связи емкостью 47 мкФ.

T3 дополнительно усиливает сигналы до еще более высоких уровней.

Тем не менее, сигналы все еще недостаточно сильны и не могут улавливать мельчайшие звуковые колебания, которые, вероятно, могут исходить от физического контакта человека с конкретным телом.

Следующий каскад, который является копией первого каскада, состоит из транзисторов Т4 и Т5.

Усиленные сигналы, генерируемые на коллекторе T3, далее передаются на вышеуказанный каскад для окончательной обработки.

T4 и T5 обеспечивают усиление сигналов до требуемых пределов в соответствии с ожиданиями устройств.

Если пьезоэлемент прикреплен, например, к двери, даже легкий удар по двери будет легко обнаружен, и сигнал тревоги, подключенный к T5, станет активным.

Конденсатор 10 мкФ на предустановке 10K поддерживает активацию сигнала тревоги в течение нескольких секунд, его значение может быть увеличено для увеличения указанной выше задержки звукового сигнала.

Обсуждаемая звуковая сигнальная цепь будет работать с любым источником питания в диапазоне от 6 до 12, однако, если сигнализация является мощной, ток, возможно, придется выбирать соответствующим образом.

Предустановка может использоваться для настройки чувствительности цепи.

Принципиальная схема

Для датчика лучше всего подойдет пьезоэлектрический преобразователь 27 мм, на следующем рисунке показано изображение этого устройства:

Приложения

Переключатель, приводимый в действие звуковой вибрацией, как описано выше, подходит для создания сигналов тревоги или сирены. реагируют на звуковые колебания и поэтому могут быть установлены под ковриками или закреплены на дверях в качестве устройств аварийной сигнализации.

Каждый раз, когда злоумышленник или вор пытается проникнуть в зону, наступая на коврик или открывая дверь, звук активирует сигнал тревоги, позволяя пользователю и соседям предупредить о вторжении.

О компании Swagatam

Я инженер-электронщик (dipIETE), любитель, изобретатель, разработчик схем / печатных плат, производитель.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *