Table des matières:
- Étape 1: RELAIS
- Étape 2: Composants requis
- Étape 3: Description des composants
- Étape 4: Transistor BC547
- Étape 5: LED SMD
- Étape 6: diode 1N4007
- Étape 7: Connecteur de bornier à montage sur PCB à 2 broches
- Étape 8: Résistances 1kΩ & Header 4 broches
- Étape 9: Connexions de base
- Étape 10: mise en page PCB
- Étape 11: Commande des PCB
- Étape 12:
- Étape 13:
- Étape 14:
Vidéo: Relais 4 canaux : 14 étapes
2024 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-30 09:05
par Bhawna Singh, Prerna Gupta, Maninder Bir Singh Gulshan
Étape 1: RELAIS
Un relais est un interrupteur à commande électrique. Il se compose d'un ensemble de bornes d'entrée pour un ou plusieurs signaux de commande et d'un ensemble de bornes de contact de fonctionnement. Le commutateur peut avoir un nombre quelconque de contacts sous plusieurs formes de contacts, tels que des contacts de fermeture, des contacts de coupure ou des combinaisons de ceux-ci.
Les relais sont utilisés lorsqu'il est nécessaire de contrôler un circuit par un signal de faible puissance indépendant, ou lorsque plusieurs circuits doivent être contrôlés par un seul signal.
Les relais sont fréquemment utilisés dans nos applications électroniques, en particulier lorsque nous devons piloter des charges élevées à partir de circuits de microcontrôleur.
Étape 2: Composants requis
- Relais SPDT 12v
- 817 Optocoupleur
- Transistor BC547
- LED CMS
- 1N4007 Diode
- Résistance 1k
- Bâtonnets de hamburger mâle
- Source de courant
- Fil de connexion
Étape 3: Description des composants
Optocoupleur
- Le PC817 est un optocoupleur à 4 broches, composé d'une diode électroluminescente infrarouge (IRED) et d'un phototransistor, ce qui lui permet d'être connecté optiquement mais isolé électriquement.
- La diode électroluminescente infrarouge est connectée aux deux premières broches et si nous lui appliquons du courant, des ondes infrarouges sont émises par cette diode, ce qui rend le phototransistor polarisé en direct.
- S'il n'y a pas d'alimentation côté entrée, la diode cessera d'émettre des ondes IR et le phototransistor sera donc polarisé en inverse.
- PC817 est normalement utilisé dans un projet embarqué à des fins d'isolation.
- Dans mes projets embarqués, je place PC817 après les broches du microcontrôleur pour isoler les EMF arrière, en cas de contrôle moteur, etc.
- PC-817 a plusieurs applications, par ex. suppression du bruit dans les circuits de commutation, isolation entrée/sortie pour MCU (Micro Controller Unit).
Brochage PC817
- Le brochage PC817 se compose de quatre (4) broches au total, les deux premières sont connectées à la diode électroluminescente infrarouge (IRED) tandis que les deux dernières sont connectées au transistor photo.
- Toutes ces quatre broches sont indiquées dans le tableau ci-dessous, avec leur nom et leur statut.
Étape 4: Transistor BC547
Caractéristiques du transistor BC547
- Transistor NPN bipolaire
- Le gain de courant continu (hFE) est de 800 maximum
- Le courant continu du collecteur (IC) est de 100mA
- La tension de base de l'émetteur (VBE) est de 6 V
- Le courant de base (IB) est de 5 mA maximum
- Disponible en forfait Jusqu'à-92
BC547 est un transistor NPN, par conséquent le collecteur et l'émetteur resteront ouverts (polarisation inverse) lorsque la broche de base est maintenue à la terre et seront fermés (polarisation directe) lorsqu'un signal est fourni à la broche de base. BC547 a une valeur de gain de 110 à 800, cette valeur détermine la capacité d'amplification du transistor. La quantité maximale de courant pouvant traverser la broche du collecteur est de 100 mA, nous ne pouvons donc pas connecter de charges consommant plus de 100 mA à l'aide de ce transistor. Pour polariser un transistor, nous devons fournir du courant à la broche de base, ce courant (IB) doit être limité à 5 mA.
Lorsque ce transistor est entièrement polarisé, il peut permettre à un maximum de 100 mA de traverser le collecteur et l'émetteur. Cette étape est appelée région de saturation et la tension typique autorisée à travers le collecteur-émetteur (VCE) ou l'émetteur de base (VBE) pourrait être respectivement de 200 et 900 mV. Lorsque le courant de base est supprimé, le transistor devient complètement éteint, cette étape est appelée région de coupure et la tension de l'émetteur de base pourrait être d'environ 660 mV.
Étape 5: LED SMD
Les puces LED SMD sont disponibles dans une variété de tailles. Les LED SMD peuvent accueillir des puces aux conceptions compliquées, comme le SMD 5050, qui mesure 5 mm de large. Le SMD 3528, quant à lui, fait 3,5 mm de large. Les puces SMD sont petites, presque proches de la conception de la puce informatique plate et carrée.
L'une des caractéristiques distinctes des puces LED SMD est le nombre de contacts et de diodes dont elles disposent.
Les puces LED SMD peuvent avoir plus que deux contacts (ce qui la rend différente de la LED DIP classique). Il peut y avoir jusqu'à 3 diodes sur une seule puce, chaque diode ayant un circuit individuel. Chaque circuit aurait une cathode et une anode, conduisant à 2, 4 ou 6 contacts dans une puce.
Cette configuration est la raison pour laquelle les puces SMD sont plus polyvalentes (en comparant SMD vs COB). La puce peut inclure une diode rouge, verte et bleue. Avec ces trois diodes, vous pouvez déjà créer pratiquement n'importe quelle couleur en ajustant simplement le niveau de sortie.
Les puces SMD sont également connues pour être brillantes. Ils peuvent produire 50 à 100 lumens par watt.
Étape 6: diode 1N4007
Caractéristiques
- Le courant direct moyen est de 1A
- Le courant de crête non répétitif est de 30A
- Le courant inverse est de 5uA.
- La tension inverse répétitive de crête est de 1000 V
- Puissance dissipée 3W
- Disponible en paquet DO-41
Une diode est un dispositif qui permet le passage du courant dans un seul sens. C'est-à-dire que le courant doit toujours circuler de l'anode à la cathode. La borne cathodique peut être identifiée à l'aide d'une barre grise comme indiqué dans l'image ci-dessus.
Pour la diode 1N4007, la capacité de transport de courant maximale est de 1A et résiste à des pics jusqu'à 30A. Par conséquent, nous pouvons l'utiliser dans des circuits conçus pour moins de 1A. Le courant inverse est de 5uA ce qui est négligeable. La puissance dissipée de cette diode est de 3W.
Applications de la diode
- Peut être utilisé pour éviter les problèmes d'inversion de polarité
- Redresseurs demi-onde et pleine onde
- Utilisé comme dispositif de protection
- Régulateurs de débit de courant
Étape 7: Connecteur de bornier à montage sur PCB à 2 broches
Étape 8: Résistances 1kΩ & Header 4 broches
Étape 9: Connexions de base
Logic GND: Connectez-vous à GND sur votre microcontrôleur.
Entrée 1: connectez-vous à une sortie numérique de votre microcontrôleur ou laissez-le non connecté si le canal n'est pas utilisé.
Entrée 2: connectez-vous à une sortie numérique de votre microcontrôleur, ou laissez non connecté si le canal n'est pas utilisé.
Entrée 3: connectez-vous à une sortie numérique de votre microcontrôleur, ou laissez non connecté si le canal n'est pas utilisé.
Entrée 4: Connectez-vous à une sortie numérique de votre microcontrôleur, ou laissez non connecté si le canal n'est pas utilisé.
Relay power +: Connectez-vous au fil positif (+) de la source d'alimentation de vos relais. Peut être de 5 à 24 V CC.
Relay power -: connectez-vous au fil négatif (-) de la source d'alimentation de vos relais.
Relais 1 +: Connectez-vous au côté + de la bobine de votre premier relais
Relais 1 -: Connectez-vous au côté - de la bobine de votre premier relais.
Relais 2/3/4 +: Comme pour Relais 1 +.
Relais 2/3/4 -: Selon Relais 1 -.
Étape 10: mise en page PCB
Étape 11: Commande des PCB
Nous avons maintenant la conception du PCB et il est temps de commander les PCB. Pour cela, il vous suffit de vous rendre sur JLCPCB.com, et de cliquer sur le bouton « QUOTE NOW ».
Étape 12:
JLCPCB est également sponsor de ce projet. JLCPCB (ShenzhenJLC Electronics Co., Ltd.), est la plus grande entreprise de prototypes de PCB en Chine et un fabricant de haute technologie spécialisé dans la production rapide de prototypes de PCB et de petits lots de PCB. Vous pouvez commander un minimum de 5 PCB pour seulement 2 $.
Pour faire fabriquer le PCB, téléchargez le fichier gerber que vous avez téléchargé à la dernière étape. Téléchargez le fichier.zip ou vous pouvez également faire glisser et déposer les fichiers gerber.
Étape 13:
Après avoir téléchargé le fichier zip, vous verrez un message de réussite en bas si le fichier est téléchargé avec succès.
Étape 14:
Vous pouvez examiner le PCB dans la visionneuse Gerber pour vous assurer que tout va bien. Vous pouvez voir à la fois le haut et le bas du PCB.
Après nous être assurés que notre PCB a l'air bien, nous pouvons maintenant passer la commande à un prix raisonnable. Vous pouvez commander 5 PCB pour seulement 2 $, mais s'il s'agit de votre première commande, vous pouvez obtenir 10 PCB pour 2 $.
Pour passer la commande, cliquez sur le bouton « ENREGISTRER DANS LE PANIER ».
Mes circuits imprimés ont pris 2 jours pour être fabriqués et sont arrivés en une semaine en utilisant l'option de livraison DHL. Les PCB étaient bien emballés et la qualité était vraiment bonne.
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