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Relè fai-da-te

saluti gli abitanti del nostro sito!
Voglio notare che questo articolo sarà probabilmente più utile e interessante per gli appassionati di auto, dal momento che in questo caso consideriamo un circuito di segnalazione relè estremamente semplice, abbastanza economico e abbastanza affidabile.



Come sapete, fondamentalmente esistono due tipi di relè: elettromeccanico e stato solido.



Lo svantaggio di base di un relè convenzionale o elettromeccanico è che i contatti si bruciano nel tempo. Inoltre, non dimenticare che il loro incollaggio non è escluso, anche se il relè è nuovo.

Il circuito presentato non necessita di ulteriore configurazione e funzionerà immediatamente dopo l'inclusione nel circuito. E si collega al gap power plus, o in altre parole, in serie con il carico. Ciò è chiaramente dimostrato nella figura seguente:




Tale schema funzionerà bene per sempre, ma costerà molto meno della versione finita dal negozio.

Ora diamo un'occhiata più da vicino a come funziona questo circuito. In realtà, questo è un multivibratore asimmetrico, leggermente adattato per lavorare con una chiave di campo. Al momento iniziale, il condensatore c1 viene caricato attraverso il diodo d1, entrambi i transistor sono chiusi.

Un condensatore elettrolitico c2 viene caricato attraverso una resistenza r3.


Dopo qualche tempo, la tensione su questo condensatore aumenta gradualmente fino a un certo valore. E non appena è maggiore della tensione di sblocco del transistor vt1, quest'ultimo funzionerà. Attraverso la sua transizione aperta, la tensione arriva al gate del transistor ad effetto di campo, a seguito del quale funzionerà istantaneamente, commutando il carico.




In parole povere, usiamo un transistor ad effetto di campo come interruttore convenzionale, che è controllato da un circuito del generatore usando un transistor a bassa potenza.

Inoltre, dopo che la chiave è stata attivata, il lato destro del condensatore sarà collegato all'alimentazione e la sinistra, attraverso la giunzione dell'emettitore del primo transistor, al power plus. Cioè, il condensatore è caricato con inversione di polarità.




La corrente di carica del condensatore manterrà entrambi i transistor in uno stato saturo.In questa modalità, i transistor sono completamente aperti e l'efficienza del circuito raggiunge il suo picco. All'aumentare della tensione sul condensatore, la corrente della sua carica diminuirà e i tasti usciranno di conseguenza dalla modalità di saturazione, e in questo stato l'interruttore di alimentazione si riscalda già.

Poiché il condensatore è stato caricato con inversione di polarità, alla base del transistor vt1 verrà applicata una potenza approssimativamente positiva, che porta al blocco ad alta velocità del transistor e successivamente il polo di campo si chiude.

Per tutto questo tempo, una corrente insignificante scorreva attraverso il resistore r2, che quasi non influiva sul funzionamento dei processi in corso.

Se una spiegazione del lavoro di questo semplice schema ti ha costretto al cervello, perdonerai.

Il tempo di risposta del transistor ad effetto di campo, e quindi il lampeggiamento delle lampade, dipende dai valori del condensatore c2 e dei resistori r2 e r3. Maggiore è la capacità o la resistenza dei resistori, minore è la frequenza di lampeggiamento. E viceversa, più basso è il valore dei resistori r2 e r3, così come il condensatore c2, maggiore è la frequenza di lampeggiamento dei segnali di virata.




Il resistore r1 svolge diverse funzioni. Uno di questi fornisce un blocco affidabile della chiave di campo.


Il transistor nel circuito del generatore può essere prelevato da qualsiasi potenza media, come bd140.


La scelta di un transistor ad effetto di campo dipende dalla potenza del carico commutato. I transistor da schede madri vecchie / non funzionanti di un personal computer fisso sono ottimi per questi scopi. In questo caso, l'autore ha inserito irfz44, come l'opzione più popolare.


Con questa disposizione, il circuito può commutare carichi con una potenza fino a 100-150 watt, ma molto probabilmente sarà necessario avvitare un piccolo radiatore al transistor.

E con una potenza di circa 50 watt, non è necessario un radiatore. Se il carico non è molto elevato, ad esempio una lampada a LED, è possibile utilizzare un transistor inverso bipolare anziché un transistor ad effetto di campo. In questo caso, il circuito sarà simile al seguente:

Per ogni evenienza, l'autore ha diffuso il circuito, sebbene, in linea di principio, tutto possa essere assemblato sul layout.


Puoi trovare un link alla scheda nella descrizione sotto il video originale dell'autore del progetto. Link al video qui sotto.

Grazie per l'attenzione. A presto!

video:
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      ShokRespektlolPrevedbenvenutoKrutoyya_za
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3 commenti
Con le denominazioni indicate dei dettagli di questo circuito nel simulatore, otteniamo un periodo di flash di 1,6 sec. E il tempo di flash è di ~ 320ms. Su una lampadina 12v 10vt. Sull'elettrolita C2, la polarità viene modificata a -0,8 v. Questo non è ghiaccio per elettrolita!
Megahertz 20.
E quale, puramente teoricamente, posso ottenere la massima frequenza di lavoro da un tale vibratore?

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