3V 출력을 사용하여 5V 릴레이를 제어하는 ​​방법


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내 보드 (Electric imp)가 최대 3.3v를 출력 할 수있는 회로가 있으며 코일에 영향을 미치고 회로를 닫으려면 적어도 5v로 릴레이를 제어해야합니다. 5V의 전원 공급 장치가 있으므로 3.3v 신호에 게이트가 연결된 트랜지스터를 사용하고 5v 전원 공급 장치를 릴레이로 푸시하도록 트랜지스터를 제어하려고 생각하고 있습니다.

그러나 어떻게? 내가 가진 유일한 아이디어는 pmos에 5v를 배선하고 pmos를 vout에 배선하고 nmos를 드레인하고 거기에서 GND로 배선하는 인버터를 만드는 것입니다. 3.3v-> vout = 0 일 때, 0v-> vout = 5v 일 때 Vsd를 알아야하기 때문에 정확히 5v가 아님


고려중인 내용의 회로도를 그릴 수 있습니까? 대답하기가 훨씬 쉬워집니다.
zebonaut

예. 2.5kW 장치 (샤워기 용 보일러)를 원격으로 제어 할 수 있어야합니다. 원격으로 0v 또는 3.3v를 출력 할 수있는 보드가 있으며 릴레이 링크를 구입했습니다 . 아이디어는 주로 내가 여기 스케치 한 링크
eran

BC574 또는 2N2222를 사용하지 마십시오! 당신은 2.5kW의 보일러를 제어하고 있다고 말했지만 이것은 농담이 아닙니다. 릴레이는 단순한 일반 릴레이가 아니어야하며 안전을 위해 최소한 TIP31을 사용하십시오. 일반적으로 2.5 kW 장치를 디지털 방식으로 제어하는 ​​회로는 릴레이를 구동하는 트랜지스터에 디지털 출력을 연결하는 방법에 대해 스택 교환을 요청해야하는 사람이 만들면 안됩니다. 램프처럼 더 간단한 것으로 시작하십시오.
mguima

나는 이것이 오래된 게시물 인 것을 보지 못했다. 죄송합니다.
mguima

답변:


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반드시 일반 트랜지스터로 릴레이를 로우 사이드 스위치로 전환 할 수 있습니까?

고글 링을 위해 편집 :

로우 사이드 스위칭 회로

트랜지스터는 2n2222, 2n3904 등이 될 수 있습니다.


확장 할 수 있습니까? 정확히 무슨 말을하는지 모르겠습니다. 전기 용어로는 강력하지 않습니다. 실제로 무언가를 시도한 것은 처음이었습니다.
eran

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일반 NPN 트랜지스터를 사용하여 컴포넌트의 접지 레그를 전환하십시오. 따라서 릴레이 코일의 한쪽 끝에서 항상 + 5v를 적용하고 다른 다리와 접지 사이에 트랜지스터를 놓고 장치에서 트랜지스터를 켜면 회로가 작동하고 완료됩니다.
John U

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@eran-사진을 추가했습니다. 이것은 트랜지스터를 사용하여 무엇이든 전환하는 가장 일반적인 방법입니다.
John U

1
고맙습니다, 당신은 매우 도움이되었습니다. 따라서 전류가 흐르지 않는 5V 코일에서도 릴레이가 꺼집니다. 아마 2n3904 bjt npn 트랜지스터를 얻을 것입니다. 그래서 마지막 질문은 이것입니다. 트랜지스터의 전압 강하를 계산하고 Vgs, Vs-Vds = 5v가 될 Vds에 도달하거나 코일의 하나의 "상단"에 5v가 있으면, 그렇지 않습니다. GND 트리거의 전압에 상관없이 릴레이가 켜 집니까?
eran

1
@eran 코일 전압 정격은 일반적으로 상당한 유연성을 갖습니다. 트랜지스터의 V_ce_sat가 1V이기 때문에 5V 코일이 5V에서 4V로 떨어질 때 5V 코일이 계속 유지되지 않는 경우는 드물지만, 예를 들어.
Anindo Ghosh 2012

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N-MOSFET을 스위치로 사용하여 3.3V 신호를 사용하여 스위칭하면서 5V 소스에서 릴레이 1 차를 구동 할 수 있습니다.

N-MOSFET 스위치

시뮬레이션 링크는 여기에 있습니다 .

필요한 MOSFET에는 로직 레벨 입력 또는 3.3V 미만의 Vgs (th)가 있어야합니다. 이상적으로 1.5 볼트의 임계 값을 가진 것을 찾으십시오.

핀치에서 2n7000 조차도 약간 가열 될 수 있지만 제대로 작동해야합니다.


스파이크 억제 다이오드를 추가하십시오. 가장 일반적인 위치는 코일에 있습니다.
Wouter van Ooijen

릴레이의 전원을 켜고 끌 때 전압 스파이크가 발생하기 때문에 코일 와이어의 다이오드는 필수입니다. 시뮬레이터가 좋습니다, 감사합니다! 나는 그것을 배우려고 노력할 것이다. 회로 자체에 대해 : 릴레이는 결국 전원 공급 장치와 nmos 드레인 사이에 연결됩니다. 전원 공급 장치에 직접 연결되어 있습니다. 트랜지스터가 닫히면 채널에 전류가 흐르지 않습니다. 그러나 릴레이가 vdd에 연결되어 있으므로 여전히 5v를 얻지 못하므로 릴레이가 닫히지 않습니까?
eran

완료하고 다이오드를 추가했습니다.
Anindo Ghosh

스파이크 억제 다이오드는 무엇입니까? 누구를 보호하기 위해? 코일의 상단이 전원 공급 장치에 연결되어 있으며 보호가 필요합니까?
eran

@eran 전원을 끄면 붕괴 자기장으로 인해 코일에 큰 전압이 발생합니다. 다이오드는이 펄스를 코일로 다시 분류하여 전원 공급 장치 출력측 구성 요소와 해당 공급 레일을 공급하는 다른 구성 요소를 스파이크로부터 보호합니다.
Anindo Ghosh

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전압을 두 배로 늘렸습니까?

http://en.wikipedia.org/wiki/Voltage_doubler


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전압 더블 러는 AC 공급 장치에서만 작동하며 여기서는 사용할 수 없습니다.
Phil Frost

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@Phil-(+1 0에 도달하려고 시도). "Voltage Doubler"는 AC 또는 DC와 관련이 없습니다. 단지 개념 일뿐입니다. AC-AC 전압 더블 러, AC-DC 전압 더블 러, DC-DC 전압 기 더블 러, DC-AC 전압 더블 러가 있습니다. Vout = 2Vin이면 전압이 2
배가됩니다

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@DrFriedParts 나는 당신이 그 주장을 할 수 있다고 생각하지만, DC "전압 더블 러"는 실제로 DC-AC 변환기, 전압 더블 러, AC-DC 변환기가 뒤 따르며, 그 배열은 일반적으로 "충전 펌프"라고 불립니다. "전압 배가"가 아닙니다.
Phil Frost

@Phil-동의하지만 사용자가 제공 한 링크는 특정 구현이나 아키텍처가 아니라 광범위한 개념을 설명하고 있다는 사실에 대해 매우 명확합니다.
DrFriedParts

WISP 프로젝트에는 구현이 있습니다. seattle.intel-research.net/WISP
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