Մեկ կանգառի էլեկտրոնային արտադրական ծառայություններ, որոնք օգնում են ձեզ հեշտությամբ հասնել ձեր էլեկտրոնային արտադրանքներին PCB-ից և PCBA-ից:

Կարո՞ղ են մեկ չիպով միկրոհամակարգիչով շարժել ռելեը և էլեկտրամագնիսական փականը:

Չնայած այս խնդիրը չարժե նշել էլեկտրոնային հին սպիտակի համար, բայց սկսնակ միկրոկոնտրոլեր ընկերների համար այս հարցը տվողները չափազանց շատ են։ Քանի որ ես սկսնակ եմ, պետք է նաև հակիրճ ներկայացնեմ, թե ինչ է ռելեը։

dtrfd (1)

Ռելեն անջատիչ է, և այս անջատիչը կառավարվում է դրա ներսում գտնվող կծիկով: Եթե ​​կծիկը սնուցվում է, ռելեը ներս է քաշվում, և անջատիչը գործում է:

dtrfd (2)

Որոշ մարդիկ նաև հարցնում են, թե ինչ է կծիկը: Նայեք վերևի նկարին, 1-ին և 2-րդ պտուտակը կծիկի երկու պտուտակներն են, 3-րդ և 5-րդ պտուտակն այժմ անցած է, իսկ 3-րդ և 2-րդ քորոցը՝ ոչ: Եթե ​​միացնեք 1-ին և 2-րդ կապին, կլսեք, որ ռելեն անջատվում է, այնուհետև կապում 3-ը և 4-րդ կապը կանջատվեն:

Օրինակ, եթե ցանկանում եք վերահսկել գծի միացումն ու անջատումը, կարող եք միտումնավոր ճեղքել գիծը, մի ծայրը միացված է 3 ֆուտին, մի ծայրը միացված է 4 ոտքերին, այնուհետև սնուցելով և անջատելով կծիկը։ , կարող եք վերահսկել գծի միացումն ու անջատումը։

Որքա՞ն լարում է կիրառվում կծիկի 1-ին և 2-րդ կապին:

Այս խնդիրը պետք է նայեք ձեր օգտագործած ռելեի առջևին, ինչպիսին այն է, որը ես հիմա օգտագործում եմ, դուք կարող եք տեսնել, որ այն 05VDC է, այնպես որ կարող եք տալ 5V այս ռելեի կծիկին, և ռելեը կձգվի:

Ինչպե՞ս ավելացնել կծիկի լարումը: Վերջապես հասանք կետին:

Դուք կարող եք ուղղակիորեն երկու ձեռքով պահել 5V և GND մետաղալարն անմիջապես ռելեի կծիկի երկու կապում, դուք կլսեք ձայնը:

Այսպիսով, ինչպե՞ս ենք մենք նրան լարում միկրոկառավարիչով: Մենք գիտենք, որ միկրոհամակարգչի մեկ չիպային փին կարող է ելքային 5 Վ, արդյո՞ք այն ուղղակիորեն կապված չէ միկրոհամակարգչի մեկ միկրոհամակարգչի փին ռելե կծիկի հետ, լավ է:

Պատասխանը, իհարկե, ոչ: Ինչո՞ւ է այդպես։

Դա դեռ Օհմի օրենքն է:

Օգտագործեք մուլտիմետր ռելեի կծիկի դիմադրությունը չափելու համար:

dtrfd (3)

Օրինակ, իմ ռելեի կծիկի դիմադրությունը կազմում է մոտ 71,7 ohms, ավելացնելով 5V լարումը, հոսանքը 5-ը բաժանված է 71,7-ի, մոտավորապես 0,07A է, որը կազմում է 70 մԱ: Հիշեք, որ մեր մեկ չիպային միկրոհամակարգչի սովորական քորոցի առավելագույն ելքը 10 մԱ հոսանք է, իսկ մեծ հոսանքի պտտի առավելագույն ելքը՝ 20 մԱ հոսանք (սա կարող է վերաբերել մեկ չիպային միկրոհամակարգչի տվյալների թերթիկին):

Տեսեք, թեև այն 5 Վ է, բայց ելքային հոսանքի հզորությունը սահմանափակ է, և այն չի կարող հասնել շարժիչ ռելեի հոսանքին, ուստի այն չի կարող ուղղակիորեն վարել ռելեը:

Հենց այդ ժամանակ պետք է ինչ-որ բան պարզել: Օրինակ, օգտագործեք triode S8050 սկավառակ: Շղթայի դիագրամը հետևյալն է.

dtrfd (4)

Նայեք S8050 տվյալների թերթիկին, S8050-ը NPN խողովակ է, ICE-ի առավելագույն թույլատրելի հոսանքը 500 մԱ է, 70 մԱ-ից շատ ավելին, ուստի S8050 սկավառակի ռելեի հետ բացարձակապես ոչ մի խնդիր չկա:

Եթե ​​նայեք վերևի նկարին, ապա ICE-ը C-ից E հոսող հոսանքն է, որը ռելեի կծիկի հետ գծի հոսանքն է: NPN տրիոդ, ահա անջատիչ, MCU փին ելք 5V բարձր մակարդակ, ռելեի վրա ICE կկազմեն; SCM pin ելք 0V ցածր մակարդակ, ICE-ը կտրված է, ռելեը չի քաշում:

Նույն կերպ, էլեկտրամագնիսական փականը նույնպես փոքր դիմադրությամբ և մեծ հզորությամբ բեռ է, և անհրաժեշտ է նաև ընտրել համապատասխան շարժիչ բաղադրիչները վերը նշված Օհմի օրենքի մեթոդի համաձայն:


Հրապարակման ժամանակը` Հուլիս-12-2023