Com funciona un relé: com connectar pins N / O, N / C

Proveu El Nostre Instrument Per Eliminar Problemes





Un relé elèctric consisteix en un electroimant i un contacte de commutació amb molla. Quan l’electroimant s’encén / apaga amb un subministrament de corrent continu, el mecanisme carregat amb molla correspon a aquest electroimant, que permet un canvi entre els terminals finals d’aquests contactes. Posteriorment, s’encén / apaga una càrrega elèctrica externa connectada a través d’aquests contactes en resposta al canvi d’electroimant del relé.

En aquest post aprenem de forma exhaustiva sobre com funciona el relé en circuits electrònics, com identificar els seus pinouts de qualsevol relé a través d’un comptador i connectar-se en circuits.



Introducció

Ja sigui per parpellejant un llum , per canviar el motor de CA o per a altres operacions similars, els relés són per a aquestes aplicacions. Tanmateix, els joves entusiastes de l'electrònica sovint es confonen mentre avaluen les sortides de pin del relé i les configuren amb un circuit de transmissió dins del circuit electrònic previst.

En aquest article estudiarem les regles bàsiques que ens ajudaran a identificar els pinouts del relé i a conèixer el funcionament d’un relé. Comencem la discussió.



Com funciona un relé

El funcionament d’un relé elèctric es pot aprendre dels punts següents:

  1. Un mecanisme de relé consisteix bàsicament en una bobina i un contacte amb molla que es pot moure lliurement a través d’un eix pivotat.
  2. El pol central està articulat o pivotat de manera que quan la bobina del relé s’alimenta amb tensió, el pol central s’uneix amb un dels terminals laterals del dispositiu anomenat contacte N / O (normalment tancat).
  3. Això passa perquè el pol de ferro s’atrau per la tracció electromagnètica de la bobina del relé.
  4. I quan la bobina del relé està apagada, el pol es desconnecta del terminal N / O (normalment obert) i s’uneix amb un segon terminal anomenat contacte N / C.
  5. Aquesta és la posició per defecte dels contactes, i passa per l’absència de força electromagnètica, i també per la tensió del ressort del pol metàl·lic que normalment manté el pol connectat amb el contacte N / C.
  6. Durant aquestes operacions d’encès i apagat, canvia de N / C a N / O alternativament en funció dels estats ON / OFF de la bobina del relé
  7. La bobina del relé que s’enrotlla sobre un nucli de ferro es comporta com un fort electroimant quan es passa un CC a través de la bobina.
  8. Quan la bobina s’energia, el camp electromagnètic generat arrenca instantàniament del pol de metall proper amb molla implementant el commutament explicat anteriorment dels contactes
  9. El pal carregat amb molla mòbil anterior forma inherentment el cable principal de commutació central i el seu extrem ts finalitzava com a pinout d’aquest pal.
  10. Els altres dos contactes N / C i N / O formen els parells complementaris associats de terminals de relé o les sortides de pin que alternativament es connecten i desconnecten amb el pol central del relé en resposta a l’activació de la bobina.
  11. Aquests contactes N / C i N / O també tenen terminacions finals que surten de la caixa del relé per formar els pinouts rellevants del relé.

La següent simulació aproximada mostra com es mou el pol del relé en resposta a la bobina de l’ electroimant quan s’encén i apaga amb una tensió d’alimentació d’entrada. Podem veure clarament que inicialment el pol central es manté connectat amb el contacte N / C i, quan la bobina s’energia, el pol es tira cap avall a causa de l’acció electromagnètica de la bobina, cosa que obliga el pol central a connectar-se amb el N / C O contacte.

simulació del funcionament del relé

Explicació del vídeo

Així, bàsicament, hi ha tres contactes de contacte per a un relé, a saber, el pol central, el N / C i el N / O.

Els dos passadors addicionals s’acaben amb la bobina del relé

Aquest relé bàsic també s’anomena un tipus de relé SPDT que significa doble tir monopolar, ja que aquí tenim un pol central únic però dos contactes laterals alternatius en forma de N / O, N / C, d’aquí el terme SPDT.

Per tant, en total tenim 5 pinouts en un relé SPDT: el terminal mòbil o commutador central, un parell de terminals N / C i els terminals N / O i finalment els dos terminals de bobina que junts constitueixen una sortida de pin de relés.

Com identificar els pinouts del relé i connectar-lo

Normalment i, malauradament, molts relés no hi tenen marcat el pinout, cosa que fa difícil per als nous entusiastes de l’electrònica identificar-los i fer-los funcionar per a les aplicacions previstes.

Els pinouts que cal identificar són (en l'ordre donat):

  1. Els passadors de la bobina
  2. El passador del Pol Comú
  3. El passador N / C
  4. El passador N / O

La identificació d'un pinout de relés típic es pot fer de la manera següent:

1) Col·loqueu el multímetre al rang d’Ohms, preferiblement al rang de 1K.

2) Comenceu connectant els puntals del comptador a qualsevol dels dos pins del relé aleatòriament, fins que trobeu els pins que indiquin algun tipus de resistència a la pantalla del comptador. Normalment, pot ser entre 100 i 500 ohms. Aquests passadors del relé significarien els passadors de la bobina del relé.

3) A continuació, seguiu el mateix procediment i procediu connectant els indicadors del comptador al mes a l'atzar als tres terminals restants.

4) Continueu fent-ho fins que trobeu dos passadors del relé que indiquin una continuïtat a través d'ells. Aquests dos pinouts seran òbviament el N / C i el pol del relé, ja que, com que el relé no s’alimenta, el pol s’unirà amb el N / C a causa de la tensió interna del moll, cosa que indica una continuïtat entre si.

5) Ara només cal identificar l’altre terminal únic que pot estar orientat en algun lloc dels dos terminals anteriors que representen una configuració triangular.

6) En la majoria dels casos, el pinout central d'aquesta configuració triangular seria el vostre pal de relé, el N / C ja està identificat i, per tant, l'últim seria el contacte N / O o pinout del vostre relé.

La simulació següent mostra com es pot connectar un relé típic amb una font de voltatge continu a través de les seves bobines i una càrrega de corrent altern a través dels contactes N / O i N / C

Aquests tres contactes es poden confirmar alimentant la bobina del relé amb la tensió especificada i comprovant la continuïtat del costat N / O amb el mesurador.

Es podria aplicar el procediment simple anterior per identificar qualsevol pinout del relé que pugui ser desconegut per a vosaltres o que no estigui etiquetat.

Ara, ja que hem estudiat a fons com funciona un relé i com identificar els pinouts d’un relé, també seria interessant conèixer els detalls del tipus de relé més popular que s’utilitza principalment en circuits electrònics petits i com connectar-lo. .

Si voleu saber com dissenyar i configurar una etapa de control de relé mitjançant un transistor, podeu llegir-la al següent post:

Com fer un circuit de control de relé de transistor

Un xinès típic fa PinOuts de relé

Com connectar terminals de retransmissió

El següent diagrama mostra com es pot connectar el relé anterior amb una càrrega, de manera que quan la bobina s’energia, la càrrega s’activa o s’encén a través dels seus contactes N / O i a través de la tensió d’alimentació adjunta.

Aquesta tensió d'alimentació en sèrie amb la càrrega pot ser segons les especificacions de càrrega. Si la càrrega es classifica amb un potencial de corrent continu, aquesta tensió d'alimentació podria ser de corrent continu, si se suposa que la càrrega funciona com una xarxa de corrent altern, aquest subministrament de sèrie podria ser de 220 o 120 V CA segons les especificacions.




Anterior: 4 circuits senzills de detecció de moviment mitjançant PIR Següent: 7 circuits d'inversors senzills que podeu construir a casa