» Ηλεκτρονικά "Ρελέ για το do-it-yourself σήμα

Δημιουργήστε το ρελέ

Χαιρετισμούς τους κατοίκους του ιστότοπού μας!
Θέλω να σημειώσω ότι αυτό το άρθρο είναι πιθανότερο να είναι πιο χρήσιμο και ενδιαφέρον για τους λάτρεις των αυτοκινήτων, αφού σε αυτή την περίπτωση θα εξετάσουμε ένα εξαιρετικά απλό, αρκετά χαμηλού κόστους και αρκετά αξιόπιστο κύκλωμα σήματος ρελέ.



Όπως γνωρίζετε, βασικά υπάρχουν δύο τύποι ρελέ: ηλεκτρομηχανική και στερεά.



Το πιο βασικό μειονέκτημα ενός συμβατικού ή ηλεκτρομηχανικού ηλεκτρονόμου είναι ότι οι επαφές καίγονται με την πάροδο του χρόνου. Επιπλέον, μην ξεχνάτε ότι η απομόνωσή τους δεν αποκλείεται, ακόμη και αν το ρελέ είναι καινούργιο.

Το κύκλωμα που παρουσιάζεται δεν χρειάζεται πρόσθετη διαμόρφωση και θα λειτουργήσει αμέσως μετά την ένταξη στο κύκλωμα. Και συνδέεται με το χάσμα ισχύος + ή με άλλα λόγια, σε σειρά με το φορτίο. Αυτό αποδεικνύεται σαφώς στο παρακάτω σχήμα:




Ένα τέτοιο σύστημα θα λειτουργήσει καλά για πάντα, αλλά θα κοστίσει πολύ λιγότερο από την τελική έκδοση από το κατάστημα.

Τώρα, θα εξετάσουμε προσεχώς το πώς λειτουργεί αυτό το κύκλωμα. Στην πραγματικότητα, αυτός είναι ένας ασύμμετρος multivibrator, ελαφρώς προσαρμοσμένος για εργασία με ένα κλειδί πεδίου. Κατά την αρχική χρονική στιγμή, ο πυκνωτής c1 φορτίζεται μέσω της διόδου d1 και αμφότερα τα τρανζίστορ είναι κλειστά.

Ένας ηλεκτρολυτικός πυκνωτής c2 φορτίζεται μέσω ενός αντιστάτη r3.


Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, η τάση σε αυτόν τον πυκνωτή αυξάνεται σταδιακά σε μια ορισμένη τιμή. Και μόλις είναι μεγαλύτερο από την τάση ξεκλειδώματος του τρανζίστορ vt1, το τελευταίο θα λειτουργήσει. Μέσω της ανοικτής μετάβασης, η τάση τροφοδοτείται στην πύλη του τρανζίστορ πεδίου-αποτελέσματος, ως αποτέλεσμα του οποίου θα λειτουργήσει άμεσα, αλλάζοντας το φορτίο.




Σε γενικές γραμμές, χρησιμοποιούμε ένα τρανζίστορ πεδίου-αποτελέσματος ως συμβατικό διακόπτη, ο οποίος ελέγχεται από ένα κύκλωμα γεννήτριας με τρανζίστορ χαμηλής ισχύος.

Περαιτέρω, μετά την ενεργοποίηση του κλειδιού, η δεξιά πλευρά του πυκνωτή θα συνδεθεί με την τροφοδοσία ρεύματος, και η αριστερή, μέσω της διακλάδωσης του πρώτου τρανζίστορ, στο power plus. Δηλαδή, ο πυκνωτής φορτίζεται με αντίστροφη πολικότητα.




Το ρεύμα φόρτισης του πυκνωτή θα διατηρήσει και τα δύο τρανζίστορ σε κορεσμένη κατάσταση.Σε αυτή τη λειτουργία, τα τρανζίστορ είναι πλήρως ανοικτά και η απόδοση του κυκλώματος φτάνει στο μέγιστο. Καθώς αυξάνεται η τάση στον πυκνωτή, το ρεύμα της φόρτισης θα πέσει και τα πλήκτρα θα βγουν από τη λειτουργία κορεσμού, και σε αυτήν την κατάσταση ο διακόπτης ισχύος θα ζεσταθεί.

Δεδομένου ότι ο πυκνωτής φορτώθηκε με αντίστροφη πολικότητα, θα εφαρμοστεί κατά προσέγγιση θετική ισχύς στη βάση του τρανζίστορ vt1, η οποία οδηγεί σε φραγή υψηλής ταχύτητας του τρανζίστορ και στη συνέχεια κλείνει ο πόλος πεδίου.

Όλο αυτό το διάστημα, ένα ασήμαντο ρεύμα ρέει μέσα από την αντίσταση r2, η οποία σχεδόν δεν επηρέασε τη λειτουργία των συνεχιζόμενων διαδικασιών.

Εάν μια εξήγηση του έργου αυτού του απλού σχήματος σας αναγκάσει να δημιουργήσετε εγκεφάλους, θα συγχωρήσετε.

Ο χρόνος απόκρισης του τρανζίστορ επιδράσεως πεδίου και επομένως η αναλαμπή των λαμπτήρων εξαρτάται από τις τιμές του πυκνωτή c2 και των αντιστάσεων r2 και r3. Όσο μεγαλύτερη είναι η χωρητικότητα ή αντίσταση των αντιστάσεων, τόσο χαμηλότερη είναι η συχνότητα αναλαμπής. Και αντιστρόφως, όσο χαμηλότερη είναι η ονομαστική τιμή των αντιστάσεων r2 και r3, καθώς και ο πυκνωτής c2, αντίστοιχα τόσο υψηλότερος είναι ο ρυθμός αναλαμπής των σημάτων στροφής.




Η αντίσταση r1 εκτελεί διάφορες λειτουργίες. Ένα από αυτά παρέχει αξιόπιστο κλείδωμα του κλειδιού πεδίου.


Το τρανζίστορ στο κύκλωμα της γεννήτριας μπορεί να ληφθεί από οποιαδήποτε μέση ισχύ, όπως το bd140.


Η επιλογή ενός τρανζίστορ επιδράσεως πεδίου εξαρτάται από την ισχύ του μεταβαλλόμενου φορτίου. Τα τρανζίστορ από παλιές / μη λειτουργικές μητρικές πλακέτες ενός σταθερού προσωπικού υπολογιστή είναι τέλεια για τους σκοπούς αυτούς. Σε αυτή την περίπτωση, ο συγγραφέας έθεσε το irfz44, ως τη δημοφιλέστερη επιλογή.


Με αυτή τη διάταξη, το κύκλωμα μπορεί να μεταφέρει τα φορτία με ισχύ μέχρι 100-150 watt, αλλά πιθανότατα θα πρέπει να βιδωθεί ένα μικρό ψυγείο στο τρανζίστορ.

Και με ισχύ περίπου 50 W, δεν χρειάζεται καμινάδα. Εάν το φορτίο δεν είναι πολύ μεγάλο, για παράδειγμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια λυχνία LED, στη συνέχεια ένα διπολικό αντίστροφο τρανζίστορ αντί για ένα τρανζίστορ με φαινόμενο πεδίου. Σε αυτή την περίπτωση, το κύκλωμα θα μοιάζει με αυτό:

Ακριβώς σε περίπτωση, ο συγγραφέας διάσπασε την πλακέτα κυκλώματος, αν και, κατ 'αρχήν, τα πάντα μπορούν να συναρμολογηθούν στη διάταξη.


Μπορείτε να βρείτε έναν σύνδεσμο προς το συμβούλιο στην περιγραφή κάτω από το αρχικό βίντεο του συντάκτη του έργου. Συνδέστε το παρακάτω βίντεο.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Θα σας δω σύντομα!

Βίντεο:
8.5
8.7
8.8

Προσθέστε ένα σχόλιο

    • χαμόγελοχαμογελάειxaxaΕντάξειdontknowyahoonea
      αφεντικόξυστάανόητοςναιναι-ναιεπιθετικήμυστικό
      Συγγνώμηχορόςdance2dance3συγχώρησηβοήθειαποτά
      σταματήστεφίλουςκαλόgoodgoodσφυρίχτρασυρρέουνγλώσσα
      καπνόςπαλαμάκιαcrayδηλώστεαπογοητευτικήdon-t_mentionκατεβάστε
      θερμότηταςirefulγέλιο1mdaσυνάντησηmoskingαρνητική
      not_iποπ κορντιμωρίαδιαβάστετρομάξτεφοβίζειαναζήτηση
      χλευάζωthank_youαυτόto_clueumnikοξείασυμφωνώ
      κακόbeeeblack_eyeblum3ρουζκαυχηθείτεπλήξη
      λογοκρισίαευχαρίστησηsecret2απειλήσουννίκηyusun_bespectacled
      shokrespektlolπροβλέπουνκαλωσορίστεkrutoyya_za
      ya_dobryiβοηθόςne_huliganne_othodifludαπαγόρευσηκοντά
3 σχόλιο
Με τις υποδεικνυόμενες ονομαστικές αξίες των στοιχείων αυτού του κυκλώματος στον προσομοιωτή, έχουμε την περίοδο φλας 1,6 δευτερολέπτων. Και ο χρόνος φλας είναι ~ 320ms. Σε λαμπτήρα 12v 10vt. Στον ηλεκτρολύτη C2, η πολικότητα αλλάζει σε -0.8v. Αυτό δεν είναι πάγος για τον ηλεκτρολύτη!
Και τι, καθαρά θεωρητικά, μπορώ να πάρω τη μέγιστη συχνότητα εργασίας από έναν τέτοιο δονητή;

Σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε:

Κάντε το για το smartphone ...