Satura rādītājs:

SSR fiksējošā ķēde ar spiedpogām: 6 soļi (ar attēliem)
SSR fiksējošā ķēde ar spiedpogām: 6 soļi (ar attēliem)

Video: SSR fiksējošā ķēde ar spiedpogām: 6 soļi (ar attēliem)

Video: SSR fiksējošā ķēde ar spiedpogām: 6 soļi (ar attēliem)
Video: Tamak pata - Ashes ( Official Audio ) 2024, Novembris
Anonim
Image
Image
SSR fiksējošā ķēde ar spiedpogām
SSR fiksējošā ķēde ar spiedpogām
SSR fiksējošā ķēde ar spiedpogām
SSR fiksējošā ķēde ar spiedpogām

Es plānoju sava darbagalda apakšpusē pievienot dažus elektroinstrumentus, lai varētu izveidot, piemēram, galda maršrutētāju. Instrumenti tiks uzstādīti no apakšas uz noņemamas plāksnes, lai tos varētu savstarpēji aizstāt.

Ja jūs interesē redzēt, kā es izveidoju šo darbagaldu, man tam ir atsevišķa instrukcija.

Pirms sākt darbu pie instrumentu stiprinājumu darbagalda, es vēlējos izdomāt veidu, kā es varu viegli ieslēgt un izslēgt visus tam pievienotos elektroinstrumentus, jo instrumenta barošanas slēdži atradīsies zem galda. Vienkāršākais risinājums tam ir uzstādīt barošanas bloku uz stenda un atklāt slēdzi, lai to varētu nospiest. Tomēr es nedomāju, ka šī ir droša iespēja, jo tiks atklāti arī kabeļi, un es varētu nejauši ieslēgt slēdzi.

Labs risinājums ir iegādāties vienu no šiem komerciāli izgatavotajiem drošības slēdžiem, taču man ir divas problēmas.

Pirmā problēma man ir tā, ka tie nav pieejami vietējā vietā, kur es dzīvoju, un es šobrīd nevaru to pasūtīt tiešsaistē, un otra problēma ir tā, ka tie ir diezgan dārgi, tāpēc tiek pieņemts lēmums izveidot savu.

Piegādes

Šim projektam nepieciešami instrumenti un materiāli:

  • Lodāmurs -
  • Dažādi rezistori -
  • Cietvielu relejs -
  • Rūpnieciskais ieslēgšanas/izslēgšanas barošanas slēdzis -
  • Dažādi tranzistori (2N2907 un 2N2222) -
  • PCB prototipi -

1. solis: relejs

Relejs
Relejs
Stafete
Stafete
Relejs
Relejs

Lai kontrolētu elektroinstrumentus, es izmantošu šo cietvielu releju, kura nominālā jauda ir 25A, un tam vajadzētu būt vairāk nekā pietiekami. Teorētiski šis SSR var pārslēgt līdz 6 kW uz 240 V pretestības slodzi. Lai aizsargātu savu SSR, ieteicams to nekad nepalaist virs 80% no tā maksimuma, tāpēc tas samazina mūs līdz 4,8 kW.

Tā kā visos elektroinstrumentos, kurus es darbināšu ar šo slēdzi, ir motors, tie ir induktīvas slodzes, un to tipiskais jaudas koeficients ir aptuveni 0,7 līdz 0,9, tāpēc teorētiskais maksimums samazinās līdz 3,35 kW. Piemēram, mans ripzāģis ir paredzēts 1,4 kW jaudai, tāpēc relejam tas jāieslēdz bez problēmām.

2. solis: slēdzis

Slēdzis
Slēdzis
Slēdzis
Slēdzis
Slēdzis
Slēdzis

Lai kontrolētu releju, man ir šis rūpnieciskais slēdzis ar diviem spailēm, bet problēma ir tā, ka tas ir tikai īslaicīgs slēdzis. Tiklīdz es atlaidu kontaktu, ķēde tiek atvērta un elektroinstruments nedarbosies. Šo slēdzi var savienot ar slēdzenes konfigurācijas releju, bet manā releju var darbināt tikai caur zemsprieguma līdzstrāvu, tāpēc tas nav risinājums.

Tātad, lai atrisinātu savu problēmu, es izveidoju šo vienkāršo, bet efektīvo shēmu, kurā divi tranzistori tiek izmantoti, lai izveidotu fiksējošu slēdzi, kas var ieslēgt un izslēgt izeju ar vienu pogas nospiešanu.

3. solis: ķēde

Ķēde
Ķēde
Ķēde
Ķēde
Ķēde
Ķēde
Ķēde
Ķēde

Ķēde izmanto vienu 2n2907 PNP tranzistoru un vienu 2n2222 NPN tranzistoru, kas strādās kopā, lai izveidotu dažādus stāvokļus.

Sākumā abi ir izslēgti un strāva neplūst. PNP tranzistora pamatne tiek turēta augsta, un NPN bāze tiek turēta zemā spriegumā.

Tiklīdz mēs nospiežam pogu IESLĒGTS, mēs pievienojam augstāku spriegumu NPN tranzistora pamatnei, un tas to ieslēdz. Tagad strāva sāk plūst, un izejā, šajā gadījumā uz gaismas diodes un tās rezistora, tiek radīts sprieguma kritums, un tas tehniski samazina PNP tranzistora pamatni, tāpēc tas sāk vadīt.

Konfigurācijas dēļ, kas viņiem ir, tas tagad rada NPN tranzistora pamatni ar augstu spriegumu, un mēs varam atlaist slēdzi, un ķēde joprojām darbosies, un tā izeja būs ieslēgta visā gaismas diodē un tā rezistorā.

Lai to izslēgtu, tagad mēs varam nospiest otro izslēgšanas slēdzi, un līdz ar to mēs paaugstināsim PNP tranzistora pamatni, un tā pārstās vadīt. Tas pazemina spriegumu NPN tranzistora pamatnē, jo tas tagad tiek izvilkts zemē caur rezistoriem, un tas arī izslēdzas, samazinot strāvas plūsmu izejā.

4. darbība. Pārsūtiet ķēdi uz PCB

Pārsūtiet ķēdi uz PCB
Pārsūtiet ķēdi uz PCB
Pārsūtiet ķēdi uz PCB
Pārsūtiet ķēdi uz PCB
Pārsūtiet ķēdi uz PCB
Pārsūtiet ķēdi uz PCB
Pārsūtiet ķēdi uz PCB
Pārsūtiet ķēdi uz PCB

Kad es biju apmierināts ar shēmas dizainu, es izveidoju PCB izkārtojumu programmā EasyEDA, un, pamatojoties uz to, es pārsūtīju shēmu uz prototipa plāksni ar 4, 2 polu skrūvju spailēm, lai vēlāk pievienotu barošanas avotu, divus slēdžus un SSR uz tiem.

5. darbība: pārbaudiet ķēdi

Pārbaudiet ķēdi
Pārbaudiet ķēdi
Pārbaudiet ķēdi
Pārbaudiet ķēdi
Pārbaudiet ķēdi
Pārbaudiet ķēdi

Pēdējā pārbaude apstiprināja, ka ķēde darbojas, kā paredzēts, tāpēc es varu paziņot, ka pagaidām tā ir pabeigta. Kad elektronika nav pieejama, nākamais solis būs izdomāt, kā un kur to uzstādīt uz stenda, tādēļ, ja jums ir kādi ieteikumi par izvietojumu, nekautrējieties paziņot man komentāros.

6. darbība. Nākamās darbības

Mans pašreizējais plāns ir vai nu uzstādīt to uz darbagalda kreisās kājas, vai arī pievienot vēl kādu gabalu kaut kur centrā, lai slēdzis būtu pieejams ar manu labo roku. Kā jau teicu, dariet man zināmu savas domas par to un noteikti atzīmējiet to ar Patīk, abonējiet manu YouTube kanālu un nospiediet paziņojumu zvanu, lai nepalaistu garām otro videoklipu, kurā es to instalēju uz soliņa un pievienoju virsū drošības lāpstiņu no tā.

Prieks un paldies, ka sekojat līdzi.

Ieteicams: