Innholdsfortegnelse:
Video: Raspberry Pi DIY Relay Board: 3 trinn (med bilder)
2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:25
For noen prosjekter med bringebær og de mindre arduinoene må jeg bytte noen releer. På grunn av GPIO-utgangsnivået (3, 3V) er det vanskelig å finne noen reléer som er i stand til å bytte større belastninger og kan drives direkte med de gitte 3, 3 volt. Så jeg bestemte meg for å bygge mitt eget relékort. 5Channel one jeg bygger her er rundt 10 € for brikkene. I tillegg trenger du bare et loddejern, loddetinn og noen verktøy for å kutte ledningene og bøye bena på komponentene. Dette er min første instruerbare her (og også en veldig kort), så jeg håper du kan følge trinnene mine. !
Trinn 1: Deler og oppsett
Så først delelisten for et 5-kanals brett, hvis du trenger mer, må du gjerne skalere det: • 5 reléer (eller hvor mye du trenger) med maks 5V spolespenning (jeg brukte JS-12MN-KT-V3, brytere maks 150VDC /400VAC) • 5 dioder - UF 4007 (hvis du vil ha flere reléer, trenger du også flere av disse) • 5 NPN -transistorer - 2N3904 • 7 -pins mannlig eller kvinnelig topptekst (jeg brukte begge) • litt sølvtråd til lodding syltetøy • 100 mm x 100 mm tavle • 5 1kOhm motstander • 5 skrueterminaler (sørg for at de passer på tavlen din) Da trenger du også følgende verktøy: • loddejern • loddetinn • skarp kniv • tang for å bøye bena og kutte ledningene • en drill for å avbryte stripene på baksiden på stripboardDa må vi tenke oss litt om oppsettet. Du kan også bruke en annen PCB uten stripegitter for dette prosjektet, men jeg foretrekker stripeboardene. Hvis du vil bruke de andre, er skjematisk vedlagt her. For å lage oppsettet for tavlen, tar jeg bare en kopi av den med 200% størrelse, slik at jeg kan tegne delene på den. Dessverre glemte jeg å tegne inngangslinjene fra reléene, så du må legge til 4 ledninger mer, fra toppfeltet til hver av reléinngangene. Noen tanker på skjematisk: Reléet er en induktiv last. Så det gir en spenningstopp når den slås av. For å forhindre skade på transistoren legger vi til dioden parallelt med inngangen fra reléet. På grunn av den gitte spenningen til GPIO-portene kan vi ikke bytte reléet direkte. Så vi bruker transistorene til å bytte releer med 5V de trenger. 5V leveres av bringebæret selv eller en ekstern strømkilde. For å koble brettet med en arduino eller raspi trenger vi noen overskrifter. Jeg brukte headers til kvinner og kvinner fordi jeg vil bruke den med arduino og bringebær. Til 5Ch -brettet trenger vi 7 overskrifter (5 for hver virkelig og to for 5V -inngangen og bakken).
Trinn 2: Lodd alt sammen
Når du er ferdig med din egen layout, trenger du bare å sette alt sammen. Vi skal jobbe fra de mindre bitene til de største.
Du kan enkelt starte med dioder og motstander. Sett alt på de riktige stedene på brettet ditt og snu det. Så du kan lodde dem. Vær forsiktig med å sette dioder på riktig måte. På stripene der resisors er, må vi forstyrre stripene på brettet.
Deretter kan du lage hopperne. Vær oppmerksom på ikke å lodde strimlene sammen, dette kan skade delene eller til og med kontrolleren. Lodd hopperne så nær brettet som mulig.
Deretter fortsetter vi med transistorene. Vi kobler den midterste pinnen, basen, til overskriften. Samleren er koblet til reléet, senderen til bakken. Her må vi også forstyrre stripen mellom oppsamleren og emitteren.
Vi satte i hvert fall stafettene og topptekstene på brettet. Du må bøye bena på stafetten litt slik at den passer inn i rutenettet på stripet. Husk å forstyrre stripene mellom bena på reléene. Avhengig av hva du vil bytte med disse reléene, kan du fjerne de to strimlene mellom bena på reléet for å isolere dem bedre fra hverandre (husk spesifikasjonene til reléet, de kan bytte ganske mye). For å gjøre det lettere å koble noen enheter til den, kan du lodde noen skrueterminaler til reléutgangene.
Trinn 3: Fullfør en kontroll av brettet
For å sjekke om du hadde gjort alt riktig, kan vi nå koble kortet til RPI. Koble den første pinnen med 5V og den siste med GND -pinnen på RPI -en. Avhengig av hvor mye relé du har bygget på brettet, må du koble hver pinne med en av GPIO-pinnene på RPI. Jeg brukte den femte pinnen som min første, men du kan velge hver du vil, eller er gratis.
For å bytte relé må du gi et høyt signal til pinnen som reléet er koblet til. I tillegg må du installere wiringPi.
Her for eksempel koden for den femte pinnen (direkte i skallet):
Sett først pinnen til utgang: gpio -g -modus 5 ut (med -g får du tilgang til pinnen fra rpi -oppsettet, ikke fra ledningsoppsettet)
Generer deretter et høyt signal på pinnen 5: gpio -g skriv 5 1
For å slå av reléet må du slette høysignalet: gpio -g skrive 5 0
Når du hadde gjort alt riktig, skulle du høre noen klikkelyder fra stafettene. Du kan også koble til en liten krets (f.eks. Batteri, LED, motstand) for å visualisere at reléet fungerer.
Hvis du vil bygge den i noe i, må du sørge for at du har nok plass mellom relékortet og saken du bygger det i. Av sikkerhetsmessige årsaker: hvis du vil bytte store (DC) belastninger, må du kontrollere at de er i området gitt av spesifikasjonene til reléet, og du har nok plass til å isolere stripene og ledningene til hverandre.
Håper du likte det, ha det gøy!
Anbefalt:
MXY Board - Low -Budget XY Plotter Drawing Robot Board: 8 trinn (med bilder)
MXY Board - Lavbudsjett XY Plotter Drawing Robot Board: Målet mitt var å designe mXY board for å lage lavt budsjett til XY plotter tegnemaskin. Så jeg designet et brett som gjør det lettere for de som ønsker å lage dette prosjektet. I det forrige prosjektet, mens du bruker 2 stk Nema17 -steppermotorer, bruker dette brettet
Breadboard Friendly Breakout Board for ESP8266-01 med spenningsregulator: 6 trinn (med bilder)
Breadboard Friendly Breakout Board for ESP8266-01 Med spenningsregulator: Hei alle sammen! håper du har det bra. I denne opplæringen vil jeg vise hvordan jeg laget denne tilpassede brødbrettvennlige adapteren for ESP8266-01-modulen med riktig spenningsregulering og funksjoner som aktiverer blitsmodusen til ESP. Jeg har laget denne moden
Komme i gang med La COOL Board: 4 trinn (med bilder)
Komme i gang med La COOL Board: Introduksjon "Da vi kom på ideen til La COOL Board, forestilte jeg meg en blanding mellom en Arduino med WiFi og en modulær agronomisk værstasjon. Det måtte forbruke svært lite energi for autonom drift, og jeg ønsket å kunne motvirke
(DIY) Hvordan lage ESP8266 Ultra Mini & Simple Relay Home Automation Board: 17 trinn
(DIY) Hvordan lage ESP8266 Ultra Mini & Simple Relay Home Automation Board: Hei alle sammen, i dag skal jeg fortelle deg hvordan du lager et Mini Esp 12 Wifi Relay Board som bare måler 3,9 cm x 3,9 cm! Dette brettet har noen veldig kule funksjoner som hver Tech Lover vil elske å ha. Jeg har inkludert alle filer i neste trinn. Dette brettet
Automatisk vanningssystem med La COOL Board: 4 trinn (med bilder)
Automatisk vanningssystem med La COOL Board: Hei alle sammen, så denne gangen starter vi instruksjonene våre med å grave litt dypere ned i La COOL Board. Actor Output på brettet vårt aktiverer pumpen når jorda er tørr. Først vil jeg forklare hvordan det fungerer: La COOL Board har en 3,3 volt utgang