ერთიანი ელექტრონული წარმოების სერვისები, დაგეხმარებათ მარტივად მიიღოთ თქვენი ელექტრონული პროდუქტები PCB და PCBA-სგან

შეუძლია თუ არა ერთჩიპიან მიკროკომპიუტერს რელეს და სოლენოიდის სარქველს პირდაპირ მართვა?

მიუხედავად იმისა, რომ ეს პრობლემა ელექტრონული ძველი თეთრისთვის ხსენების ღირსი არ არის, მაგრამ დამწყები მიკროკონტროლერების მეგობრებისთვის ძალიან ბევრი ადამიანი სვამს ამ კითხვას. რადგან დამწყები ვარ, ასევე მოკლედ უნდა გავაცნო, თუ რა არის რელე.

dtrfd (1)

რელე არის გადამრთველი და ეს გადამრთველი კონტროლდება მასში არსებული ხვეულით. თუ ხვეული დატენილია, რელე ჩაირთვება და გადამრთველი იმუშავებს.

dtrfd (2)

ზოგიერთ ადამიანს ასევე აინტერესებს, რა არის ხვეული? შეხედეთ ზემოთ მოცემულ ფიგურას, პირველი და მეორე პინები ხვეულის ორი ხვეულია, მესამე და მე-5 პინები ახლა გადიან, ხოლო მესამე და მე-2 პინები - არა. თუ პირველ და მე-2 პინებს შეაერთებთ, რელეს გამორთვის ხმას გაიგონებთ, შემდეგ კი მესამე და მე-4 პინები გამოირთვება.

მაგალითად, თუ გსურთ ხაზის ჩართვა-გამორთვის კონტროლი, შეგიძლიათ განზრახ გაწყვიტოთ ხაზი, ერთი ბოლო დაუკავშიროთ 3 ფუტს, ერთი ბოლო - 4 ფუტს და შემდეგ კოჭას ჩართვით და გამორთვით, შეგიძლიათ აკონტროლოთ ხაზის ჩართვა-გამორთვა.

რამდენი ძაბვა მიეწოდება კოჭას 1-ელ და 2-ე პინს?

ამ პრობლემის გადასაჭრელად, თქვენ უნდა გაითვალისწინოთ თქვენს მიერ გამოყენებული რელეს წინა მხარე, მაგალითად, რომელსაც ახლა მე ვიყენებ. ხედავთ, რომ ის 05 ვოლტია, ამიტომ ამ რელეს ხვეულს შეგიძლიათ 5 ვოლტი მისცეთ და რელე დაცლას დაიწყებს.

როგორ დავამატოთ ხვეულის ძაბვა? საბოლოოდ მივედით არსზე.

შეგიძლიათ 5 ვოლტიანი და GND მავთული ორივე ხელით პირდაპირ რელე კოჭის ორ პინთან მიიტანოთ, ხმას გაიგონებთ.

მაშ, როგორ შევიყვანოთ მისი ძაბვა მიკროკონტროლერის გამოყენებით? ვიცით, რომ მიკროკომპიუტერის ერთჩიპიან პინს შეუძლია 5 ვოლტის გამომუშავება, ხომ არ არის ის პირდაპირ დაკავშირებული ერთჩიპიან მიკროკომპიუტერის პინის რელეს კოჭასთან?

პასუხი, რა თქმა უნდა, არა. რატომ?

ეს მაინც ოჰმის კანონია.

რელეს კოჭის წინააღმდეგობის გასაზომად გამოიყენეთ მულტიმეტრი.

dtrfd (3)

მაგალითად, ჩემი რელეს ხვეულის წინაღობა დაახლოებით 71.7 ომს შეადგენს, 5 ვოლტის დამატებით, დენი 5-ია, გაყოფილი 71.7-ზე დაახლოებით 0.07 ა, რაც 70 მA-ს უდრის. გახსოვდეთ, რომ ჩვენი ერთჩიპიანი მიკროკომპიუტერის ჩვეულებრივი პინის მაქსიმალური გამომავალი დენი 10 მA-ია, ხოლო დიდი დენის პინის მაქსიმალური გამომავალი დენი 20 მA-ია (ეს შეიძლება ეხებოდეს ერთჩიპიანი მიკროკომპიუტერის მონაცემთა ცხრილს).

მიუხედავად იმისა, რომ ის 5 ვოლტია, გამომავალი დენის სიმძლავრე შეზღუდულია და მას არ შეუძლია მიაღწიოს წამყვანი რელეს დენს, ამიტომ მას არ შეუძლია რელეს პირდაპირ მართვა.

სწორედ მაშინ გჭირდებათ რაიმეს გარკვევა. მაგალითად, გამოიყენეთ ტრიოდული S8050 დისკწამყვანი. სქემის დიაგრამა შემდეგია.

dtrfd (4)

შეხედეთ S8050-ის მონაცემთა ცხრილს, S8050 არის NPN მილი, ICE-ს მაქსიმალური დასაშვები დენი არის 500mA, რაც გაცილებით მეტია, ვიდრე 70mA, ამიტომ S8050 წამყვანი რელე აბსოლუტურად არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს.

თუ ზემოთ მოცემულ ფიგურას დააკვირდებით, ICE არის C-დან E-მდე მიმავალი დენი, რაც რელეს ხვეულთან ხაზში გამავალი დენია. NPN ტრიოდი, აქ არის გადამრთველი, MCU-ს გამომავალი პინი 5V მაღალი დონისაა, რელეზე ICE დაიძაბება; SCM-ის გამომავალი პინი 0V დაბალი დონისაა, ICE გათიშულია, რელე არ იძაბება.

ანალოგიურად, სოლენოიდური სარქველი ასევე წარმოადგენს მცირე წინააღმდეგობისა და დიდი სიმძლავრის მქონე დატვირთვას და ასევე აუცილებელია შესაბამისი მამოძრავებელი კომპონენტების შერჩევა ზემოთ მოცემული ოჰმის კანონის მეთოდის შესაბამისად.


გამოქვეყნების დრო: 2023 წლის 12 ივლისი