Innehållsförteckning:

Raspberry Pi DIY Relay Board: 3 steg (med bilder)
Raspberry Pi DIY Relay Board: 3 steg (med bilder)

Video: Raspberry Pi DIY Relay Board: 3 steg (med bilder)

Video: Raspberry Pi DIY Relay Board: 3 steg (med bilder)
Video: Lesson 68, Home Automation: How to control 16 Channel Relay module using Arduino control 16 AC loads 2024, Juli
Anonim
Raspberry Pi DIY Relay Board
Raspberry Pi DIY Relay Board

För vissa projekt med hallon och de mindre arduinosna måste jag byta några reläer. På grund av GPIO-utgångsnivån (3, 3V) är det svårt att hitta några reläer som kan växla större belastningar och kan drivas direkt med de angivna 3, 3 volt. Så jag bestämde mig för att bygga ett eget reläkort. 5Channel one jag bygger här kostar cirka 10 € för bitarna. Dessutom behöver du bara ett lödkolv, lödmedel och några verktyg för att klippa trådarna och böja benen på komponenterna. Detta är min första instruerbara här (och även en mycket kort), så jag hoppas att du kan följa mina steg. !

Steg 1: Delar och layout

Delar och layout
Delar och layout
Delar och layout
Delar och layout
Delar och layout
Delar och layout

Så först dellistan för ett 5-kanals kort, om du behöver mer kan du skala det: • 5 reläer (eller hur mycket du behöver) med max 5V spolspänning (jag använde JS-12MN-KT-V3, switchar max 150VDC /400VAC) • 5 dioder - UF 4007 (om du vill ha fler reläer behöver du också fler av dessa) • 5 NPN -transistorer - 2N3904 • 7 -stifts hane eller hona (jag använde båda) • lite silvertråd till lödning bygel • 100 mm x 100 mm bandplatta • 5 1kOhm -motstånd • 5 skruvplintar (se till att de passar på din bandplatta) Då behöver du också följande verktyg: • lödkolv • löd • vass kniv • tång för att böja benen och klippa trådarna • en borr för att avbryta remsorna på baksidan på bandplattan Sedan måste vi fundera lite på layouten. Du kan också använda en annan kretskort utan bandgaller för det här projektet, men jag föredrar remsorna. Om du vill använda de andra, här är schematisk bifogad. För att göra layouten för bandplattan gör jag bara en kopia av den med 200% storlek, så att jag kan rita delarna på den. Tyvärr glömde jag att dra inmatningslinjerna från reläerna, så du måste lägga till 4 ledningar mer, från den övre körfältet till var och en av reläingångarna. Några tankar på schemat: Reläet är en induktiv belastning. Så det ger en spänningspik när den stängs av. För att förhindra skador på transistorn lägger vi till dioden parallellt med ingången från reläet. På grund av den givna spänningen på GPIO-portarna kan vi inte koppla reläet direkt. Så vi använder transistorerna för att byta reläer med den 5V de behöver. 5V tillhandahålls av hallonet själv eller en extern strömkälla. För att ansluta kortet med en arduino eller raspi behöver vi några rubriker. Jag använde manliga och kvinnliga rubriker eftersom jag vill använda den med arduino och hallon. Till 5Ch -kortet behöver vi 7 rubriker (5 för varje riktigt och två för 5V -ingången och marken).

Steg 2: Löd allt tillsammans

Löd allt tillsammans
Löd allt tillsammans
Löd allt tillsammans
Löd allt tillsammans
Löd allt tillsammans
Löd allt tillsammans

När du har avslutat din egen layout behöver du bara sätta ihop allt. Vi kommer att arbeta från de mindre bitarna till de största.

Du kan enkelt börja med dioderna och motstånden. Lägg allt på rätt plats på ditt bräde och vänd det. Så du kan lödda dem. Var noga med att sätta dioderna på rätt sätt. På remsorna där motståndarna finns måste vi störa remsorna på brädet.

Sedan kan du göra hopparna. Var uppmärksam inte så löd remsorna ihop, detta kan skada dina delar eller till och med din handkontroll. Löd hopparna så nära brädet som möjligt.

Sedan fortsätter vi med transistorerna. Vi ansluter mittstiftet, basen, till rubriken. Samlaren är ansluten till reläet, sändaren till jord. Här måste vi också störa remsan mellan kollektorn och sändaren.

Vi lägger åtminstone reläerna och rubrikerna på tavlan. Du måste böja benen på reläet lite så att det passar i rutnätets rutnät. Kom ihåg att störa remsorna mellan reläens ben. Beroende på vad du vill byta med dessa reläer kan du ta bort de två remsorna mellan reläets ben för att isolera dem bättre från varandra (kom ihåg specifikationerna för reläet, de kan växla ganska mycket). För att göra det enklare att ansluta vissa enheter till den kan du lödda några skruvplintar till reläutgångarna.

Steg 3: Slutför en kontroll av brädet

Avsluta en kontroll av brädet
Avsluta en kontroll av brädet
Avsluta en kontroll av brädet
Avsluta en kontroll av brädet

För att kontrollera om du hade gjort det bra kan vi nu ansluta kortet till RPI. Anslut den första stiftet med 5V och den sista med GND -stiftet på din RPI. Beroende på hur mycket relä du har byggt på kortet måste du ansluta varje stift med en av GPIO-stiften på RPI. Jag använde den femte stiftet som min första men du kan välja var och en du vill, eller är gratis.

För att byta relä måste du ge en hög signal till stiftet som reläet är anslutet till. Dessutom måste du installera wiringPi.

Här till exempel koden för den femte stiftet (direkt i skalet):

Ställ först in stiftet för utmatning: gpio -g -läge 5 ut (med -g kan du komma åt stiftet från rpi -layouten inte från ledningslayouten)

Generera sedan en hög signal på stiftet 5: gpio -g skriv 5 1

För att stänga av reläet måste du radera den höga signalen: gpio -g skriv 5 0

När du hade gjort allt rätt borde du höra några klickljud från reläerna. Du kan också ansluta en liten krets (t.ex. batteri, led, motstånd) för att visualisera att reläet fungerar.

Om du vill bygga den i något in, se till att du har tillräckligt med utrymme mellan reläkortet och höljet du bygger det i. Av säkerhetsskäl: om du vill byta stora (DC) belastningar, se till att de är inom intervallet givet av specifikationerna för reläet och du har tillräckligt med utrymme för att isolera remsorna och ledningarna till varandra.

Hoppas ni tyckte om det, ha kul!

Rekommenderad: