Tartalomjegyzék:

SSR reteszelő áramkör nyomógombokkal: 6 lépés (képekkel)
SSR reteszelő áramkör nyomógombokkal: 6 lépés (képekkel)

Videó: SSR reteszelő áramkör nyomógombokkal: 6 lépés (képekkel)

Videó: SSR reteszelő áramkör nyomógombokkal: 6 lépés (képekkel)
Videó: A KÁBELEK TELEPÍTÉSE A RELÉKBEN ÉS A RELÉ ZÁRÓ RENDSZEREKBEN 2024, November
Anonim
Image
Image
SSR reteszelő áramkör nyomógombokkal
SSR reteszelő áramkör nyomógombokkal
SSR reteszelő áramkör nyomógombokkal
SSR reteszelő áramkör nyomógombokkal

Azt tervezem, hogy néhány elektromos szerszámot adok a munkapad aljához, hogy például asztali útválasztót készítsek. A szerszámok alulról rögzíthetők valamilyen eltávolítható lemezre, így felcserélhetők.

Ha érdekli, hogy hogyan építettem fel ezt a munkaasztalt, külön Instructable van hozzá.

Mielőtt bármilyen munkát elkezdene a szerszámtartók munkaasztalán, ki akartam találni a módját annak, hogyan tudom könnyen be- és kikapcsolni az összes hozzá csatlakoztatott elektromos szerszámot, mivel a szerszám főkapcsolói az asztal alatt lesznek. A legegyszerűbb megoldás az, ha egy tápkábelt felszerel a padra, és a kapcsolóját ki kell nyitni, hogy megnyomható legyen. Nem hiszem azonban, hogy ez biztonságos megoldás, mivel a kábelek is ki lesznek téve, és véletlenül bekapcsolhatnám a kapcsolót.

A polcon lévő megoldás az, hogy megvásárol egy ilyen kereskedelmi forgalomban kapható biztonsági kapcsolót, de ezzel két problémám van.

Az első probléma számomra az, hogy nem kaphatók helyben, ahol én lakom, és jelenleg nem tudok rendelni egyet online, a második probléma pedig az, hogy meglehetősen drágák, ezért úgy döntenek, hogy sajátot építek.

Kellékek

A projekt elkészítéséhez szükséges eszközök és anyagok:

  • Forrasztópáka -
  • Vegyes ellenállások -
  • Szilárdtest relé -
  • Ipari be/ki kapcsoló -
  • Vegyes tranzisztorok (2N2907 és 2N2222) -
  • PCB prototípus -

1. lépés: A relé

A relé
A relé
A relé
A relé
A relé
A relé

Az elektromos kéziszerszámok vezérléséhez ezt a szilárdtestalapú relét fogom használni, amely 25A névleges értékű, és ennek többnek kell lennie. Elméletileg ez az SSR képes 6KW -ra kapcsolni 240 V ellenállásos terhelés mellett. Az SSR védelme érdekében javasoljuk, hogy soha ne futtassa a maximális 80% -a felett, így ez 4,8 kW -ra csökkent.

Mivel az összes elektromos kéziszerszám, amelyről lekapcsolom ezt a kapcsolót, tartalmaz egy motort, ezek induktív terhelések, és tipikus teljesítménytényezőjük 0,7-0,9 körül van, így az elméleti maximum 3,35 kW -ra csökken. A körfűrészem például 1,4 kW teljesítményű, így a relének minden probléma nélkül be kell kapcsolnia.

2. lépés: A kapcsoló

A kapcsoló
A kapcsoló
A kapcsoló
A kapcsoló
A kapcsoló
A kapcsoló

A relé vezérléséhez van egy ipari kapcsolóm, két terminállal, de az a probléma, hogy csak pillanatnyi kapcsoló. Amint elengedem az érintkezőt, az áramkör kinyílik, és az elektromos kéziszerszám nem indul. Ez a kapcsoló reteszelt konfigurációjú relével köthető, de a nálam lévő relé csak kisfeszültségű egyenáramon keresztül táplálható, így ez nem opció.

Tehát, hogy megoldjam a problémámat, elkészítettem ezt az egyszerű, de hatékony áramkört, amely két tranzisztor segítségével létrehoz egy reteszelő kapcsolót, amely egyetlen gombnyomással be- és kikapcsolhatja a kimenetet.

3. lépés: Az áramkör

Az áramkör
Az áramkör
Az áramkör
Az áramkör
Az áramkör
Az áramkör
Az áramkör
Az áramkör

Az áramkör egy 2n2907 PNP tranzisztor és egy 2n2222 NPN tranzisztor használható, amelyek együttesen hozzák létre a különböző állapotokat.

Eleinte mindkettő ki van kapcsolva, és nem áramlik. A PNP tranzisztor bázisát magasan, az NPN bázisát pedig alacsony feszültségen tartják.

Amint megnyomjuk az ON gombot, nagyobb feszültséget kapcsolunk az NPN tranzisztor bázisára, és ez bekapcsolja. Most az áram folyni kezd, és feszültségcsökkenés keletkezik a kimeneten, ebben az esetben a LED -en és az ellenállásán, és ez technikailag csökkenti a PNP tranzisztor bázisát, így elkezd vezetni.

A konfiguráció miatt, amiben vannak, ez most nagy feszültséggel hozza az NPN tranzisztor bázisát, és elengedhetjük a kapcsolót, és az áramkör továbbra is működni fog, és a kimenet a LED -en és az ellenálláson keresztül be van kapcsolva.

A kikapcsoláshoz most megnyomhatjuk a második, kikapcsoló kapcsolót, és ezzel magasra emeljük a PNP tranzisztor alapját, és leáll a vezetés. Ez csökkenti a feszültséget az NPN tranzisztor -alapon, mivel most az ellenállásokon keresztül a földhöz húzódik, és kikapcsol, és csökkenti a kimeneti áramot.

4. lépés: Vigye át az áramkört a NYÁK -ra

Vigye át az áramkört a NYÁK -ra
Vigye át az áramkört a NYÁK -ra
Vigye át az áramkört a NYÁK -ra
Vigye át az áramkört a NYÁK -ra
Vigye át az áramkört a NYÁK -ra
Vigye át az áramkört a NYÁK -ra
Vigye át az áramkört a NYÁK -ra
Vigye át az áramkört a NYÁK -ra

Miután elégedett voltam az áramkör kialakításával, létrehoztam egy NYÁK elrendezést az EasyEDA -ban, és ennek alapján átvittem az áramkört egy prototípus táblára, 4, 2 pólusú csavaros kapcsokkal, hogy később csatlakoztathassam a tápegységet, a két kapcsolót és az SSR -t rájuk.

5. lépés: Ellenőrizze az áramkört

Tesztelje az áramkört
Tesztelje az áramkört
Tesztelje az áramkört
Tesztelje az áramkört
Tesztelje az áramkört
Tesztelje az áramkört

A végső ellenőrzés megerősítette, hogy az áramkör a várakozásoknak megfelelően működik, így egyelőre késznek nyilváníthatom. Ha az elektronika nincs útban, a következő lépés az lesz, hogy kitaláljuk, hogyan és hova szereljük fel a padra, így ha bármilyen elhelyezési javaslata van, nyugodtan jelezze a megjegyzésekben.

6. lépés: Következő lépések

A jelenlegi tervem az, hogy vagy a munkapad bal lábára szerelem, vagy egy másik darabot helyezek el valahol a közepén, hogy a kapcsoló a jobb kezemmel elérhető legyen. Mint mondtam, ossza meg velem a gondolatait ezzel kapcsolatban, és mindenképpen lájkolja, iratkozzon fel YouTube -csatornámra, és nyomja meg az értesítési csengőt, nehogy lemaradjon a második videóról, ahol ezt a padra telepítem, és biztonsági lapáttal a tetején arról.

Gratulálok és köszönöm a követést.

Ajánlott: