SPDT releelüliti, kasutades Triaci

Proovige Meie Instrumenti Probleemide Kõrvaldamiseks





Mehaanilise SPDT asendamiseks saab triakide abil ehitada tõhusa tahke olekuga ühepooluselise topeltviske või SPDT-lüliti.

Postituses kirjeldatakse lihtsat tahkis-triac SPDT releelülitust, kasutades optroni ja paari triaki, mida saab kasutada mehaaniliste releede tõhusa asendajana. Idee soovis 'Cypherbuster'.



Sissejuhatus

Ühes teises postituses õppisime, kuidas teha DPDT SSR, kasutades mosfette , kuid seda konstruktsiooni saaks kasutada ainult suure voolu alalisvoolu koormuste korral, mitte vahelduvvoolu koormuste korral võrgu tasandil.

Selles artiklis näeme, kuidas töötab lihtne vooluvõrk tahkisrelee saab valmistada triaakide ja optroni abil.



Mis tahes relee töö on spetsiaalselt ette nähtud kahe erineva suure võimsusega koormuse käitamiseks eraldi ja vaheldumisi välise isoleeritud väikese võimsusega päästiku abil.

Tavapärase mehaanilise toe korral toimub koormuste ümberlülitamine N / O ja N / C kontaktidele vastusena kogu mähisele rakendatud aktiveerimisele.

Mehaanilistel releedel on siiski omad puudused, näiteks suurem kulumisaste, madalam eluiga, raadiosagedushäirete tekitamine kontaktide sädemete tõttu ja kõige olulisem on viivitatud lülitusreaktsioon, mis võib olla otsustava tähtsusega süsteemid nagu UPS .

Ahela töö

Meie triac SPDT releeahelas teostatakse sama funktsioon kahe triaki ümberlülitamise kaudu kahe BJT astme ja isoleeriva optroni abil, mis tagab, et selle relee ümberlülitamise operatsioonil pole ülalmainitud puudusi.

Diagrammile viidates tähistab vasakpoolne triac N / O kontakti, samal ajal kui parempoolne triac töötab nagu N / C kontakt.

Vooluringi skeem

Triaci põhine SPDT relee lülitusahel

Kui optron on aktiveerimata režiimis, lülitub opto-ga otseselt seotud BC547 käivitatud režiimi, mis hoiab teise BC547 välja lülitatud. See olukord võimaldab parempoolse triaci sisselülitatuks jääda ja teist triaci hoida väljas.

Selles olukorras hakkab iga parempoolse triaciga ühendatud koormus tööle ja jääb sisselülitatuks.

Niipea kui opto-haakeseadisele käivitatakse päästik, lülitub see sisse ja omakorda välja lülitatud ühendatud BC547.

See olukord lülitab teise BC547 sisse ja järelikult lülitatakse parempoolne triac välja, tagades, et vasakpoolne triac on nüüd sisse lülitatud.

Ülaltoodud tingimus lülitab teise koormuse kohe sisse ja lülitab varasema koormuse välja, täites koormuse nõutava vahelduva ümberlülitamise isoleeritud välise alalisvoolu päästiku abil.

Kaks LED-i, mis on ühendatud kahe BJT-alusega, näitavad, milline koormus on aktiveeritud olekus igal hetkel, kui triac SPDT relee vooluahelat kasutatakse.

Lisatud toiteallika ja viivitusefekti lisamine

Ülaltoodud disaini saab veelgi täiustada ja muuta välisest alalisvooluallikast täiesti sõltumatuks, täiendades seda oma trafovaba toiteallikaga, nagu allpool näidatud:

Selles täiendatud skeemis leiate järgmised muudatused:

1K lisamine parempoolse BC547 põhja juurde, et tagada vasaku külje triaci õige käivitamine

R / C-võrgu lisamine üle triakide väravate, tagamaks, et kaks triatsi ei oleks üheski seadmes ega üleminekuperioodil kunagi koos. Dioodid võivad olla 1N4148, takistid võivad olla 22K või 33K ja kondensaatorid võivad olla umbes 100uF / 25V.

Diagrammil näib puuduvat veel üks asi ja see on piirav takisti (umbes 22 oomi) 12 V zener-dioodide ja 0,33 uF kondensaatori vahel, see võib olla oluline, et kaitsta zener-dioodi ootamatu kiiruse kaudu kondensaator toitelüliti ajal.

triac-põhine tahkise relee viitega

Hoiatus: Ülaltoodud vooluahel pole võrgu vahelduvvoolu sisendist eraldatud ja seetõttu on sisselülitatud olekus puudutamine äärmiselt ohtlik.




Paar: Uuritud on 2 lihtsat Arduino temperatuurimõõtja ahelat Järgmine: MPPT ühendamine päikeseinverteriga