
Kazalo:
2025 Avtor: John Day | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2025-01-23 15:09



V teh dneh je zelo enostavno priti v stik z relejno ploščo, vendar boste hitro ugotovili, da jih je večina zasnovanih za 5V, kar lahko predstavlja težavo za slab malinov pi ali kateri koli drug mikrokrmilnik, ki deluje na 3.3V. t napetost, potrebna za sprožitev tranzistorja, ki krmili rele. V tej vadnici vam bom pokazal preprosto spremembo teh relejnih plošč, da bodo združljive s 3V3.
1. korak: Material


Potrebna je le ena komponenta in to je trimer. Odpornost naj bo od 10 do 100 k ohmov. Šel sem s 100K. Predlagam, da si nabavite res majhnega, če pa ima vaša relejna plošča prostora za velikega, si priskrbite velikega. Seveda boste potrebovali tudi spajkalnik.
2. korak: Zamenjava delov



Poiščite upor, ki povezuje vhodni pin in osnovo tranzistorja. Preprosto sledite sledi na tiskanem vezju od vhodnega zatiča do upora. Ne bi smelo biti daleč. Druga stran upora mora voditi do tranzistorja, ki ga lahko preverite z multimetrom v neprekinjenem načinu. Odporite ta upor. Prirežite trimer na njegovo mesto. Sredina trimerja mora biti spajkana na stranski strani tranzistorja odstranjenega upora. Levi ali desni zatič (ni pomembno, kateri) trimerja prilepite na drugo ploščico odstranjenega upora. Preostali zatič trimerja je treba spajkati na zatič Vcc (5V). Če se razlaga sliši zapleteno, si oglejte video. Pravzaprav je precej preprosto.
3. korak: Nastavitev trimerja



Samo zato, ker ste trimer spajkali, delo še ni končano. Moramo ga postaviti v pravi položaj. Začnimo z nastavitvijo na približno srednji položaj. Priključite rele na malinovo pi ali karkoli že uporabljate na običajen način. S tem mislim na Vcc do 5V, ozemljitev na zemljo in vhodni pin na pin GPIO, ki ga uporabljate. Spustite pin GPIO in rele se mora vklopiti. Verjetno pa ne bo in to je v redu. Prirezovalnik preprosto nastavite, dokler ne deluje. Ko se rele preklopi, bi morali slišati zvočni klik. Zdaj visoko vklopite GPIO in rele se mora izklopiti. Spet se morda ne bo, zato ga morate znova prilagoditi, vendar tokrat pojdite zelo počasi, ker verjetno niste predaleč. Znova bi morali slišati klik in končali ste. Poskusite zamenjati pin GPIO in rele se mora preklopiti. Če še vedno ne deluje zanesljivo, ga boste morda morali še popraviti.
4. korak: Zaključek



Ta način sem naredil samo na tem zelo priljubljenem dizajnu relejne plošče, vendar bi moral delovati tudi na drugih, saj je elektronika skoraj enaka. To sem naredil na 4 različnih ploščah in delovalo je na vsaki. Bolj presenetljivo je bilo dejstvo, da je imel vsak nekoliko drugačen odpor, čeprav ga je izdeloval isti proizvajalec. Toda v shemo sem vključil vrednosti uporov, ki so delovali za vsaj eno mojo ploščo, če ste v stiski in nimate pri roki prirezovalnika.
Priporočena:
Senzor alarma za vrata magnetnega stikala, normalno odprt, enostaven projekt, 100% delo, podana izvorna koda: 3 koraki

Senzor alarma za vrata magnetnega stikala, normalno odprt, preprost projekt, 100% delo, podana izvorna koda: Opis: Pozdravljeni, naredil bom vadnico o alarmu senzorja magnetnega stikala MC-18, ki deluje v normalno odprtem načinu. Tip stikala: NO (normalni tip zapiranja), vezje je normalno odprto in, ko je magnet blizu, je vezje priključeno. Trst
Kako upravljati žarnico z uporabo Arduino UNO in enokanalnega 5V polprevodniškega relejnega modula: 3 koraki

Kako upravljati žarnico z uporabo Arduino UNO in enokanalnega 5V polprevodniškega relejnega modula: Opis: Polprevodniški rele (SSR) ima v primerjavi s tradicionalnim mehanskim relejem številne prednosti: ima daljšo življenjsko dobo, z veliko večjim vklopom/ izklopljena hitrost in brez hrupa. Poleg tega ima boljšo odpornost proti vibracijam in mehanskim
Uporaba MCP-23008 z uporabo relejnega vmesnika (I2C) :: 6 korakov

Uporaba MCP-23008 z uporabo relejnega vmesnika (I2C) :: Pozdravljeni. !! I (Somanshu Choudhary) v imenu tehnoloških podjetij Dcube bo nadziral releje prek protokola I2C z uporabo Arduino nano in MCP23008
Povratni inženiring relejnega modula: 4 koraki

Povratni inženiring relejnega modula: Ta članek prikazuje, kako narediti relejni modul, ki ga je mogoče uporabiti za Arduino in druge aplikacije, kot so vezja in drugi projekti DIY. S to vadnico boste lahko sami izdelali relejni modul. Kaj je torej rele? Rele je električar
Utripajoča LED z uporabo modula WiFi in Bluetooth modula ESP32 NodeMCU Vadnica: 5 korakov

Utripajte z uporabo ESP32 NodeMCU modula WiFi in Bluetooth Vadnica: OpisNodeMCU je odprtokodna platforma IoT. Programiran je z uporabo skriptnega jezika Lua. Platforma temelji na odprtokodnih projektih eLua. Platforma uporablja veliko odprtokodnih projektov, kot so lua-cjson, spiffs. Ta ESP32 NodeMc