Направи си сам твърдотелно реле
Релетата в твърдо състояние придобиха популярност напоследък. За много силови електронни устройства твърдотелните релета са станали съществени. Предимството им е непропорционално голям брой операции в сравнение с електромагнитните релета и висока скорост на превключване. С възможност за свързване на товара в момента, в който напрежението премине нулата, като по този начин се избягват тежки пускови токове. В някои случаи тяхната стегнатост също играе положителна роля, но в същото време лишава собственика на такова реле от предимството да може да го ремонтира чрез замяна на някои части. Релето в твърдо състояние, в случай на повреда, не може да бъде ремонтирано и трябва да бъде сменено изцяло; това е неговото отрицателно качество. Цените за такива релета са малко стръмни и се оказва разточително.
Нека се опитаме заедно да направим твърдотелно реле със собствените си ръце, като запазим всички положителни качества, но без да запълваме веригата със смола или уплътнител, за да можем да я поправим в случай на повреда.
Схема
Нека да разгледаме диаграмата на това много полезно и необходимо устройство.
Основата на схемата е силовият триак T1 - BT138-800 за 16 ампера и оптрона MOS3063, който го управлява.Диаграмата показва в черно проводниците, които трябва да бъдат положени с медна жица с по-голямо напречно сечение, в зависимост от планираното натоварване.
За мен е по-удобно да управлявам светодиода на оптрона от 220 волта или от 12 или 5 волта, според нуждите.
За да управлявате от 5 волта, трябва да смените амортизиращия резистор от 630 ома на 360 ома, всичко останало е същото.
Рейтингите на частите са изчислени за MOS3063; ако използвате друг оптрон, тогава рейтингите трябва да бъдат преизчислени.
Варистор R7 предпазва веригата от пренапрежения.
Индикаторна верига LED Можете да го премахнете напълно, но така става по-ясно, че устройството работи.
Резисторите R4, R5 и кондензаторите C3, C4 служат за предотвратяване на повреда на триака; техните номинални стойности са предназначени за ток не повече от 10 ампера. Ако е необходимо реле за голямо натоварване, тогава рейтингите трябва да бъдат преизчислени.
Охлаждащият радиатор за триак директно зависи от натоварването върху него. С мощност от триста вата, радиаторът изобщо не е необходим и съответно колкото по-голям е товарът, толкова по-голяма е площта на радиатора. Колкото по-малко прегрява триакът, толкова по-дълго ще работи и следователно дори охлаждащ охладител няма да е излишен.
Ако планирате да контролирате повишена мощност, тогава най-доброто решение би било да инсталирате триак с по-висока мощност, например VTA41, който е с мощност 40 ампера или подобен. Стойностите на частите ще работят без преизчисляване.
Части и тяло
Ще ни трябва:
- F1 - предпазител 100 mA.
- S1 - всеки ключ с ниска мощност.
- C1 – кондензатор 0.063 uF 630 Volt.
- C2 – 10 - 100 µF 25 волта.
- C3 – 2,7 nF 50 волта.
- C4 – 0,047 uF 630 волта.
- R1 – 470 kOhm 0,25 вата.
- R2 – 100 ома 0,25 вата.
- R3 – 330 ома 0,5 вата.
- R4 – 470 ома 2 вата.
- R5 – 47 ома 5 вата.
- R6 – 470 kOhm 0,25 вата.
- R7 – варистор TVR12471 или подобен.
- R8 – натоварване.
- D1 - всеки диоден мост с напрежение най-малко 600 волта или сглобен от четири отделни диода, например - 1N4007.
- D2 – ценеров диод 6,2 волта.
- D3 – диод 1N4007.
- T1 – триак VT138-800.
- LED1 – всякакъв сигнал Светодиод.
Изработка на твърдотелно реле
Първо очертаваме разположението на радиатора, макетната платка и други части в кутията и ги закрепваме на място.
Триакът трябва да бъде изолиран от охладителния радиатор със специална топлопроводима плоча с помощта на топлопроводима паста. Пастата трябва да излезе леко от под триака, когато закрепващият винт е затегнат.
След това поставете следните части в съответствие с диаграмата и ги запоете.
Запояваме проводниците за свързване на захранването и натоварването.
Поставяме устройството в кутията, като предварително го тестваме при минимално натоварване.
Тестът беше успешен.
Гледай видеото
Гледайте видеото за тестване на устройството заедно с цифров терморегулатор.