» Elektronik »Reka bentuk yang berguna dari geganti konvensional

Reka bentuk yang berguna daripada penyambungan konvensional

Salam penduduk laman web kami!
Hari ini kita akan bercakap tentang geganti elektromagnet konvensional. Mudah dalam perlaksanaan tidak terlalu tahan lama dan penyambungan nampaknya tidak biasa. Penulis saluran YouTube AKA KASYAN akan memberitahu anda di mana dan untuk apa tujuannya boleh digunakan dan apa yang mudah tetapi pembinaan yang sangat berguna dapat dibina berdasarkannya. By the way, bahan ini diasah untuk amatur radio pemula. Nah, mari kita mulakan.

Kami litar pertama dibina berdasarkan relay dan kapasitor elektrolitik.


Untuk memahami apa maksudnya, mula-mula mari kita fahami bagaimana keseluruhan perkara ini berfungsi. Kuasa, sebagai contoh, 12V melalui sentuhan kuasa relay dibekalkan kepada lapisan positif kapasitor dan serentak pada gegelung. The minus atau jisim kuasa datang secara langsung, melangkau kenalan.

Pada mulanya, sebelum menjana kuasa, hubungan geganti ini ditutup.

Sebaik sahaja kuasa dibekalkan, relay diaktifkan, kenalan 1 dan 2 dibuka, sebaliknya, kenalan 1 dan 3 ditutup.
Tetapi pada masa itu, tenaga yang cukup telah terkumpul dalam kapasitor kita, dan tenaga yang disimpan dalam kapasitor dibekalkan ke gegelung. Selagi voltan merentasi kapasitor cukup untuk menggerakkan gegelung relay, kenalan akan berada dalam keadaan ini.

Dari masa ke masa, disebabkan pelepasan kapasitor, solenoid dalam komposisi relay menjadi tidak dapat memegang kenalan dalam keadaan ini. Relay dimatikan dan kenalan kembali ke keadaan asalnya. Sekali lagi, kapasitor dikenakan, relay diaktifkan dan proses berulang sekali lagi, iaitu relay secara berkala mengubah keadaannya, kemudian, kemudian lepas.

Selang on / off hanya bergantung pada kapasitansi kapasitor. Lebih besar kapasitansi, semakin lama solenoid akan memegang kenalan dan sebaliknya. Terdapat beberapa cara untuk menyambungkan beban kepada pemutus kami: 1) untuk memecah salah satu wayar kuasa;

2) gunakan geganti geganti ke-3;

3) gunakan relay dengan 2 kumpulan kenalan.

2 pilihan pertama mempunyai beberapa kekurangan. Pertama, adalah mustahil untuk menyambung banyak kuasa tinggi dan, kedua, keputusan ini akan mempengaruhi frekuensi operasi litar. Pilihan ketiga adalah yang paling betul, kerana kenalan yang akan menukar beban tidak dihubungkan dalam apa-apa cara dengan kenalan kawalan, yang memungkinkan untuk menghubungkan apa-apa beban, termasuk rangkaian, ke litar.Kuasa beban yang disambung bergantung sepenuhnya pada jalur lebar geganti, iaitu pada saat yang dibenarkan melalui hubungannya. Parameter ini ditunjukkan pada kes geganti, serta voltan solenoid.

Litar ini, serta semua yang berikutnya, sangat mudah sehingga tidak masuk akal untuk membuatnya di papan litar bercetak. Dan, jika anda suka elektronik dan mahu produk buatan sendiri anda kelihatan seperti produk kilang, maka anda boleh memesan papan dari orang Cina.
Skim kedua adalah lebih rumit.

Di sini, sebagai tambahan kepada kapasitor, 2 komponen ditambah - perintang dan transistor.

Transistor hampir mana-mana, kuasa kecil atau sederhana, kekonduksian terbalik. Litar ini adalah sistem penangguhan apabila dihidupkan, sesuatu seperti penyampai masa. Apabila kuasa dikenakan pada litar, relay tidak segera diaktifkan, tetapi selepas beberapa saat telah berlalu. Pada momen awal, kapasitor perlahan-lahan dikenakan melalui perintang yang mengehadkan.

Sebaik sahaja voltan pada kapasitor ini mencapai nilai tertentu (tempat 0.6-0.7V), perjalanan transistor. Dengan peralihan terbuka, kuasa dibekalkan ke gegelung geganti. Relay beroperasi dengan menukar beban.


Masa tunda bergantung kepada kapasitansi kapasitor dan rintangan perintang. Semakin besar kapasitansi dan rintangan, semakin besar penundaan dan sebaliknya.
Rajah berikut:

Ia mungkin kelihatan bahawa penulis lupa untuk menarik beberapa komponen, tetapi untuk membina reka bentuk ini, sebagai tambahan kepada geganti, kita tidak memerlukan apa-apa lagi. Prinsip operasi adalah sama dengan skema pertama. Kuasa dibekalkan melalui kenalan yang tertutup kepada solenoid, ia dicetuskan, kenalan terbuka, bekalan kuasa berhenti, dan sejak solenoid dipulihkan, kenalan kembali ke keadaan asalnya.

Penukar sedemikian boleh dikatakan tidak terkawal. Operasi ini berlaku dengan kekerapan yang agak tinggi dan mesti dikatakan bahawa relay standard tidak bertahan lama dalam mod ini. Tetapi makna skema ini masih ada. Hakikatnya ialah fenomena induksi diri adalah ciri-ciri beban induktif, dan solenoid kita hanyalah induktansi yang sama. Apa yang ditangkap? Pada masa ini apabila kuasa dibekalkan kepada solenoid, ia seolah-olah mengumpul tenaga. Apabila litar bekalan dibuka, solenoid memberikan tenaga terkumpul, manakala EMF induksi diri jauh lebih tinggi daripada voltan bekalan.


Walaupun dengan bateri "mahkota" 9 volt, voltan induksi diri solenoid mencapai beberapa puluhan atau bahkan beratus-ratus volt.

Tetapi jangan takut, ia tidak berbahaya, tetapi mendapat kejutan elektrik yang tidak menyenangkan masih mungkin. Jika kita menambah dioda membetulkan dan kapasitor simpanan ke litar kita, kita akan mendapat sesuatu yang serupa dengan pistol stun.

Semuanya mudah di sini. Helikopter itu menyediakan bekalan kuasa secara berkala ke solenoid, selepas mematikan kuasa, voltan induksi diri melalui penyearah terkumpul dalam kapasitor. Kapasitor diperlukan pada 250 atau 400V. Oleh kerana kapasiti kecil, beberapa saat litar sudah cukup untuk mengecas kapasitor.

Tenaga yang terkumpul dalam kapasitor boleh melakukan tindakan yang berguna, baik, atau tidak berguna. Sudah tentu, perkara sedemikian tidak boleh digunakan sebagai kejutan, tetapi ia mencecah agak tidak menyenangkan.
Versi relay foto yang menarik boleh dibina pada hanya 2 komponen: photoresistor dan relay.

Fotorelay, yang boleh didapati di rangkaian, malah pilihan paling mudah termasuk transistor dan sepasang perintang.

Adalah betul, skim tersebut lebih praktikal, tetapi pilihan yang dibentangkan juga mempunyai hak untuk hidup. Photoresistor adalah yang paling biasa, rintangannya dalam gelap sangat besar, pada siang hari ia dikurangkan kepada beberapa ratus ohm.

Prinsip operasi adalah seperti berikut. Pada waktu petang, apabila cahaya, rintangan photoresistor adalah minimum dan relay beroperasi dengan membuka kenalan 1 dan 2. Beban, seperti lampu, dimatikan.
Dengan kemunculan kegelapan, rintangan photoresistor mula meningkat, oleh itu, arus gegelung relay berkurang, dan pada masa tertentu arus tidak akan cukup, dan hubungan relay akan dimatikan. Dalam kes ini, kenalan 1 dan 2 ditutup, dan beban (mentol cahaya yang sama) akan berfungsi dengan menerangi halaman atau laluan.


Kelemahan litar ini, tidak seperti yang mempunyai sekurang-kurangnya 1 kawalan transistor, adalah pilihan ini tidak mempunyai keupayaan untuk menyesuaikan diri.

Pada masa ini sudah tiba masanya. Terima kasih atas perhatian anda. Lihat awak tidak lama lagi!

Video:
8.3
8.8
8.8

Tambah komen

    • senyumtersenyumxaxaokdontknowyahoonea
      bosawalbodohyaya-yaagresifrahsia
      maaftariandance2dance3pengampunanmembantuminuman
      berhentikawan-kawanbaikgoodgoodwiseltolaklidah
      asapbertepuk tangancraymengisytiharkanderisivejangan dengarmuat turun
      panasberalunketawa1mdamesyuaratmoskingnegatif
      not_ipopcornmenghukumbacamenakutkanmenakutkancarian
      mengejekterima kasihinito_clueumnikakutbersetuju
      burukbeeeblack_eyeblum3memerahbermegahkebosanan
      ditapiskesenanganrahsia2mengancamkemenanganyusun_bespectacled
      shokrespektloldiingatiselamat datangkrutoyya_za
      ya_dobryipembantune_huliganne_othodifludlarangantutup
1 ulasan
Sebaik sahaja kuasa dibekalkan, relay diaktifkan, kenalan 1 dan 2 terbuka,
Tiada apa-apa jenisnya. Kenalan 1 dan 2 tidak akan dibuka dengan serta-merta selepas menggunakan voltan, tetapi selepas kapasitor dikenakan ke voltan geganti.

Kami menasihati anda untuk membaca:

Bawa ia untuk telefon pintar ...