Tartalomjegyzék:
- 1. lépés: Alkatrészek és elrendezés
- 2. lépés: Forrasztja össze mindent
- 3. lépés: Fejezze be a tábla ellenőrzését
Videó: Raspberry Pi DIY relé tábla: 3 lépés (képekkel)
2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:43
Néhány málnás projektor és a kisebb arduinók esetében néhány relét kell váltanom. A GPIO kimeneti szintje (3, 3V) miatt nehéz olyan reléket találni, amelyek képesek nagyobb terhelést váltani, és közvetlenül a megadott 3, 3 voltról működtethetők. Ezért úgy döntöttem, hogy saját relélapot építek. Az itt gyártott 5Channel one körülbelül 10 € a darabokért. Ezenkívül csak egy forrasztópáka, forrasztó és néhány eszköz szükséges a vezetékek elvágásához és az alkatrészek lábának hajlításához. Ez az első itt tanítható (és egy nagyon rövid), ezért remélem, hogy követheti a lépéseimet. !
1. lépés: Alkatrészek és elrendezés
Tehát először az 5 csatornás kártya alkatrészlistája, ha többre van szüksége, bátran méretezze át: • 5 relé (vagy amennyi szükséges) max. 5 V tekercsfeszültséggel (a JS-12MN-KT-V3-at használtam, kapcsolók) max. 150V DC /400VAC) • 5 dióda - UF 4007 (ha több relét szeretne, akkor ezekből is több kell) • 5 NPN tranzisztor - 2N3904 jumbers • 100 mm x 100 mm szalaglemez • 5 1 kOhm ellenállás • 5 csavaros csatlakozó (győződjön meg arról, hogy illeszkednek a szalaglapra) Ekkor a következő eszközökre is szüksége van: • forrasztópáka • forrasztószerkezet • éles kés • fogó a lábak hajlításához és a vezetékek elvágásához • fúró a szalag hátlapján lévő csíkok megszakításához. Ehhez a projekthez használhat másik PCB-t is a szalagháló nélkül, de én inkább a szalaglemezeket használom. Ha használni szeretné a többieket, itt található a rajz. A szalagpanel elrendezésének elkészítéséhez csak készítek belőle egy 200% -os másolatot, így rajzolhatom rá az alkatrészeket. Sajnos elfelejtettem rajzolni a bemeneti vonalakat a relékből, ezért további 4 vezetéket kell hozzáadnia a felső sávból minden relé bemenethez. Néhány gondolat a vázlatban: A relé induktív terhelés. Tehát kikapcsolt állapotban feszültségcsúcsot okoz. A tranzisztor károsodásának elkerülése érdekében a diódát párhuzamosan adjuk hozzá a relé bemenetéhez. A GPIO-portok adott feszültsége miatt nem tudjuk közvetlenül kapcsolni a relét. Tehát a tranzisztorokkal kapcsoljuk a reléket a szükséges 5V -al. Az 5 V -ot maga a málna vagy külső áramforrás biztosítja. A tábla arduino -val vagy raspi -val való összekapcsolásához néhány fejlécre van szükségünk. Férfi és női fejlécet használtam, mert arduino -val és a málnával szeretném használni. Az 5Ch kártyához 7 fejlécre van szükségünk (mindegyikre 5 db, kettőre az 5V bemenetre és a földre).
2. lépés: Forrasztja össze mindent
Ha elkészült a saját elrendezésével, csak össze kell raknia az egészet. A kisebb daraboktól a legnagyobbakig dolgozunk.
Könnyen kezdheti a diódákkal és az ellenállásokkal. Tegye az egészet a táblára a megfelelő helyekre, és fordítsa meg. Tehát forraszthatja őket. Ügyeljen arra, hogy a diódákat a megfelelő módon helyezze el. Azon csíkokon, ahol az ellenállások vannak, meg kell szakítanunk a táblán lévő csíkokat.
Ezután elkészítheti az áthidalókat. Ügyeljen arra, hogy ne forrasztja össze a csíkokat, mert ez károsíthatja az alkatrészeket vagy akár a vezérlőt is. Forgassa az áthidalókat a lehető legközelebb a táblához.
Ezután folytatjuk a tranzisztorokkal. Összekötjük a középső csapot, az alapot a fejléccel. A kollektor a reléhez, az emitter a földhöz van csatlakoztatva. Itt meg kell szakítanunk a kollektor és az emitter közötti sávot is.
Legalább a reléket és a fejléceket a táblára helyeztük. Kicsit meg kell hajlítani a relé lábait, hogy illeszkedjen a szalagháló rácsába. Ne feledje, ne szakítsa meg a csíkokat a relék lába között. Attól függően, hogy mit szeretne váltani ezekkel a relékkel, eltávolíthatja a két csíkot a relé lábai között, hogy jobban szigetelje őket egymástól (emlékezzen a relé specifikációira, elég sokat tudnak váltani). Annak érdekében, hogy megkönnyítse egyes eszközök csatlakoztatását, forraszthat néhány csavaros csatlakozót a relékimenetekhez.
3. lépés: Fejezze be a tábla ellenőrzését
Annak ellenőrzésére, hogy jól csinálta -e, most csatlakoztathatjuk a táblát az RPI -hez. Csatlakoztassa az első tűt 5V -hoz, az utolsót pedig az RPI GND -tűjéhez. Attól függően, hogy mennyi relét épít a táblára, minden tűt az RPI egyik GPIO-csatlakozójával kell összekötnie. Elsőként az ötödik tűt használtam, de választhat mindegyiket, vagy csak ingyen.
A relé kapcsolásához magas jelet kell adnia annak a tűnek, amelyhez a relé csatlakozik. Ezenkívül telepítenie kell a wiringPi -t.
Itt van például az ötödik pin kódja (közvetlenül a héjban):
Először állítsa a tűt a kimenetre: gpio -g mód 5 kimenet (a -g gombbal a tűt az rpi -elrendezésből érheti el, nem pedig a kábelezés elrendezésétől)
Ezután generáljon magas jelet az 5 -ös tűn: gpio -g write 5 1
A relé kikapcsolásához törölni kell a magas jelet: gpio -g write 5 0
Ha mindent jól csinált, akkor a relékből csattanó hangokat kell hallania. Csatlakoztathat egy kis áramkört is (pl. Akkumulátor, led, ellenállás), hogy láthatóvá váljon a relé működése.
Ha valamibe be akarja építeni, győződjön meg arról, hogy elegendő hely van a relélap és a ház között, amelyet beépít. Biztonsági okokból: ha nagy (DC) terhelést szeretne váltani, győződjön meg arról, hogy a tartományban van. a relé specifikációi adják meg, és elegendő hely áll rendelkezésre a csíkok és vezetékek egymáshoz való elkülönítéséhez.
Remélem tetszett, jó szórakozást!
Ajánlott:
Otthoni automatizálás a Raspberry Pi segítségével a relé tábla használatával: 7 lépés
Otthonautomatizálás a Raspberry Pi segítségével a relé tábla használatával: Az emberek nagy része nagy kényelmet szeretne, de elfogadható áron. Lustának érezzük, hogy minden este megvilágítsuk a házakat, amikor lemegy a nap, és másnap reggel, újra lekapcsolva a villanyt, vagy a klímaberendezést/ventilátort/fűtőtestet be-/kikapcsolni, ahogy az
4CH relé-tábla nyomógombokkal vezérelve: 4 lépés
4CH relé-tábla nyomógombokkal vezérelve: Célom Anet A8 3D-s nyomtatóm frissítése az Octoprint interfészen keresztül történő tápegység-vezérlés hozzáadásával. Ennek ellenére azt is szeretném, ha el tudnám indítani a " manuálisan " a 3D-s nyomtatóm, ami azt jelenti, hogy nem a webes felületet használom, hanem csak nyomok egy gombot
Relé tábla vezérlése Octoprintről Raspberry Pi -n: 5 lépés
A relé tábla vezérlése az Octoprint -ről a Raspberry Pi -n: Tehát van egy málna pi -je Octoprint -el, és még a kamera beállítása is. Az utolsó dolog, amire szüksége van, egy módja annak, hogy be- és kikapcsolja a 3D nyomtatót, és esetleg irányítsa a fényt. Ez az útmutató az Ön számára! Ezt inspirálta és egyszerűsítette: https: //github.co
Wifi BT_HDR (nagyteljesítményű relé) tábla: 6 lépés
Wifi BT_HDR (Heavy Duty Relay) kártya: Ez az utasítás az ARMTRONIX WIFI Heavy Duty Relay Board VER 0.1. ARMtronix WiFi/BT Heavy Duty Relay Board egy IOT kártya. Úgy tervezték, hogy nagy terhelésű, 240 V váltakozó áramú terhelést kezeljen
(DIY) Az ESP8266 Ultra Mini és egyszerű relé otthoni automatizálási tábla elkészítése: 17 lépés
(DIY) Az ESP8266 Ultra Mini és egyszerű relé otthoni automatizálási tábla elkészítése: Hello EveryBody, ma elmondom, hogyan készítsünk Mini Esp 12 Wifi relélapot, amelynek mérete csak 3,9 cm x 3,9 cm! Ez a tábla nagyon jó funkciókkal rendelkezik, amelyeket minden Tech Lover szeretni fog. A következő lépésekben minden fájlt beillesztettem. Ez a fórum