- Необходимые компоненты:
- Принципиальная схема экрана драйвера реле Arduino:
- Работа и демонстрация:
- Проектирование схем и печатных плат с использованием EasyEDA:
- Расчет и заказ образцов онлайн:
В этом домашнем проекте мы создаем 3-канальную схему релейного экрана Arduino для приложений на основе реле. Мы разработали изолированную печатную плату для 3 реле. Используя этот Arduino Relay Shield, мы можем управлять 3 устройствами переменного тока одновременно. Мы поставили двухконтактные клеммные колодки (нейтраль, NO) для подключения приборов. Здесь мы предоставили макет печатной платы, принципиальную схему и файлы Gerber, чтобы вы могли собрать или напрямую заказать этот модуль драйвера реле.
Ранее мы создали 4-канальный модуль драйвера реле, но на этот раз мы создаем этот модуль реле как Arduino Shield, так что вам просто нужно исправить его через Arduino, и он будет готов к использованию. Реле полезны для запуска бытовых приборов переменного тока с низким сигналом, и они используются в системах домашней автоматизации.
Необходимые компоненты:
- Реле SPDT 12в -3
- 817 Оптопара -3
- Транзистор BC547 -3
- Светодиоды SMD -4
- Печатная плата (заказана у JLCPCB) -1
- Клеммная колодка 2 контакта -4
- 1N4007 Диод -3
- 1к Резистор -7
- Палочки бурговые мужские -1
- Джемпер - 1
- Нажать кнопку
- Источник питания
- Arduino для демонстрации
- Соединительный провод
- Бытовая техника переменного тока
Принципиальная схема экрана драйвера реле Arduino:
В этой трехканальной схеме драйвера реле мы использовали оптопару для запуска транзистора NPN, который дополнительно управляет реле. И оптопара будет срабатывать активным сигналом LOW. Здесь мы использовали реле 12 В на 10 А на этой плате печатной платы, вы также можете использовать реле на 5 В.
Работа и демонстрация:
Для демонстрации этого экрана драйвера реле Arduino мы использовали плату Arduino Uno для управления реле. Мы соединили все 3 реле с Arduino на 7, 9 и 12 контактах (RLY1, RLY2 и RLY3). Мы использовали адаптер на 12 В. для питания схемы. Затем мы подключили лампочки 220 В переменного тока к клеммной колодке печатной платы, и питание переменного тока также подается на плату. Посмотрите демонстрационное видео в конце этого проекта.
Полный код Arduino приведен в конце этого проекта, код простой и понятный. Если вы хотите узнать больше о Relay и его взаимодействии с Arduino, перейдите по этой ссылке.
Вам просто нужно установить щит Arduino над Arduino и управлять 3 устройствами, используя этот щит. Вы можете использовать данный код (в конце) или использовать свой собственный код для управления устройствами переменного тока.
Проектирование схем и печатных плат с использованием EasyEDA:
Для разработки этого Arduino Relay Shield мы выбрали онлайн-инструмент EDA под названием EasyEDA. Раньше я много раз использовал EasyEDA и нашел его очень удобным в использовании, поскольку он имеет хороший набор следов и имеет открытый исходный код. После проектирования печатной платы мы можем заказать образцы печатной платы в их недорогих услугах по изготовлению печатных плат. Они также предлагают услуги по подбору компонентов, если у них есть большой запас электронных компонентов, и пользователи могут заказать необходимые компоненты вместе с заказом печатной платы.
При разработке схем и печатных плат вы также можете сделать общедоступными свои схемы и конструкции печатных плат, чтобы другие пользователи могли их копировать или редактировать и извлекать выгоду из вашей работы. Мы также сделали общедоступными макеты всех схем и печатных плат для этой схемы, проверьте ссылка ниже:
easyeda.com/circuitdigest/relayshield
Вы можете просмотреть любой слой (верхний, нижний, верхний, нижний, шелковый и т. Д.) Печатной платы, выбрав слой в окне «Слои». Вы также можете просмотреть печатную плату, как она будет выглядеть после изготовления, используя кнопку Photo View в EasyEDA:
Расчет и заказ образцов онлайн:
После завершения проектирования этого релейного щита Arduino вы можете заказать печатную плату через JLCPCB.com. Чтобы заказать печатную плату в JLCPCB, вам потребуется файл Gerber. Чтобы загрузить файлы Gerber для вашей печатной платы, просто нажмите кнопку «Вывод фабрики» на странице редактора EasyEDA, а затем загрузите со страницы заказа печатной платы EasyEDA.
Теперь перейдите на JLCPCB.com и нажмите кнопку «Цитировать сейчас» или кнопку, затем вы можете выбрать количество печатных плат, которые вы хотите заказать, сколько слоев меди вам нужно, толщину печатной платы, вес меди и даже цвет печатной платы, как на снимке. показано ниже:
После того, как вы выбрали все параметры, нажмите «Сохранить в корзину», после чего вы попадете на страницу, где вы можете загрузить свой файл Gerber, который мы загрузили с EasyEDA. Загрузите свой файл Gerber и нажмите «Сохранить в корзину». И, наконец, нажмите «Оформить заказ», чтобы завершить заказ, и через несколько дней вы получите свои печатные платы. Они производят печатную плату по очень низкой цене - 2 доллара. Их время сборки также очень мало, что составляет 48 часов с доставкой DHL 3-5 дней, в основном вы получите свои печатные платы в течение недели с момента заказа.
После заказа печатной платы вы можете проверить ход производства вашей печатной платы с указанием даты и времени. Вы можете проверить это, перейдя на страницу учетной записи и щелкнув ссылку «Production Progress» под печатной платой, как показано на изображении ниже.
После нескольких дней заказа печатных плат я получил образцы печатных плат в красивой упаковке, как показано на рисунках ниже.
Получив эти части, я установил все необходимые компоненты на печатную плату, соединив ее с Arduino для демонстрации.
Итак, наш релейный щит Arduino готов, и вы можете напрямую использовать его с Arduino для управления тремя устройствами переменного тока. Вам просто нужно разместить этот щит Arduino над Arduino и загрузить приведенный ниже код. Вы можете настроить код по своему усмотрению.
Также проверьте демонстрационное видео, приведенное ниже.