SPDT-relekytkinpiiri Triacia käyttäen

Kokeile Instrumenttia Ongelmien Poistamiseksi





Tehokas kiinteän olomuodon kaksinapainen kaksoisheitto- tai SPDT-kytkin voidaan rakentaa triakoilla mekaanisen SPDT: n korvaamiseksi.

Viestissä kerrotaan yksinkertaisesta kiinteän tilan triac-SPDT-relepiiristä, joka käyttää optoerottinta ja pari triakkia, joita voidaan käyttää tehokkaana korvauksena mekaanisille releille. Idean pyysi Cypherbuster.



Johdanto

Yhdessä muusta viestistä opimme kuinka tehdä DPDT SSR käyttäen mosfettejä , mutta tätä mallia voitiin käyttää vain suurilla nykyisillä DC-kuormilla, eikä verkkovirran AC-kuormilla.

Tässä artikkelissa näemme, kuinka yksinkertainen sähköverkko toimi puolijohderele voidaan valmistaa triakeilla ja optoerottimella.



Minkä tahansa releen toiminta on erityisesti tarkoitettu toimimaan kahdella eri suurtehokuormalla erikseen ja vuorotellen ulkoisen eristetyn pienitehoisen liipaisimen avulla.

Tavanomaisessa mekaanisessa luototyypissä tämä tapahtuu vaihtamalla kuormat sen N / O- ja N / C-koskettimien yli vasteena kelan yli kohdistetulle aktivoitumiselle.

Mekaanisilla releillä on kuitenkin omat haittansa, kuten suurempi kulumisaste, alhaisempi käyttöikä, radiotaajuushäiriöiden syntyminen koskettimien kipinöiden takia, ja tärkein on viivästynyt kytkentävaste, joka voi olla järjestelmät, kuten UPS .

Piirin käyttö

Triac SPDT -relepiirissämme sama toiminto suoritetaan kytkemällä kaksi triakkia kahden BJT-vaiheen ja eristävän optoerottimen kautta, mikä varmistaa, että tämän releen vaihtotoiminnalla ei ole edellä mainittuja haittoja.

Kaavioon viitaten vasemmanpuoleinen triac edustaa N / O-kontaktia, kun taas oikeanpuoleinen triac toimii kuten N / C-kosketin.

Piirikaavio

Triac-pohjainen SPDT-relekytkimen piiri

Kun optoerotin on ei-laukaistussa tilassa, suoraan optoon liittyvä BC547 siirtyy liipaisutilaan, mikä pitää toisen BC547: n pois päältä. Tämän tilanteen ansiosta oikeanpuoleinen triac pysyy kytkettynä päälle ja toinen triac pidetään kytkettynä pois päältä.

Tässä tilassa mikä tahansa oikeaan triaciin liitetty kuorma alkaa toimia ja pysyy päällä.

Heti kun liipaisin kohdistetaan optoyhdistimeen, se kytkeytyy päälle ja kytkee kytketyn BC547: n pois päältä.

Tämä tilanne kytkee toisen BC547: n PÄÄLLE ja tästä syystä oikeanpuoleinen triac kytketään pois päältä, mikä varmistaa, että vasemman puolen triac on nyt kytketty päälle.

Yllä oleva ehto kytkee toisen kuorman välittömästi päälle ja kytkee aikaisemman kuorman pois päältä täyttämällä tehokkaasti vaaditun kuorman vaihtoehtoisen kytkennän eristetyn ulkoisen DC-liipaisimen avulla.

Kahden LEDin, joka on kytketty kahden BJT: n pohjaan, näkyy mikä kuorma on aktivoidussa tilassa milloin tahansa triac SPDT -releen piirin ollessa toiminnassa.

Liitetyn virtalähteen lisääminen ja Delay Effect

Yllä olevaa rakennetta voitaisiin edelleen parantaa ja tehdä täysin riippumattomaksi ulkoisesta tasavirtalähteestä päivittämällä sitä omalla muuntajattomalla virtalähteellään, kuten alla on esitetty:

Tästä päivitetystä kaaviosta löydät seuraavat muutokset:

1K: n lisääminen oikean BC547: n pohjaan vasemmanpuoleisen triakin oikean laukaisun varmistamiseksi

R / C-verkon lisääminen triakkien porttien yli sen varmistamiseksi, että nämä kaksi triakkia eivät ole koskaan PÄÄLLÄ yhdessä missään tapauksessa tai vaihtovaiheiden aikana. Diodit voivat olla 1N4148, vastukset voivat olla 22K tai 33K ja kondensaattorit voivat olla noin 100uF / 25V.

Kaaviosta näyttää puuttuvan vielä yksi asia, ja se on rajoittava vastus (noin 22 ohmia) 12 V: n zener-diodien ja 0,33 uF-kondensaattorin välillä, tämä voi olla tärkeää suojata zener-diodia äkilliseltä nousulta kondensaattori virtakytkimen ollessa PÄÄLLÄ.

triac-pohjainen kiinteän tilan rele viiveellä

Varoitus: Yllä esitetty piiri ei ole eristetty verkkovirrasta ja on siksi erittäin vaarallinen koskettaa kytkettynä päälle.




Pari: 2 yksinkertaista tutkittua Arduino-lämpötilamittaripiiriä Seuraava: MPPT: n liittäminen aurinkosuuntaajaan