DIYソリッドステートリレー

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ソリッドステートリレーは最近人気を集めています。ソリッドステートリレーは、非常に多くのパワーエレクトロニクスデバイスに不可欠になっています。それらの利点は、電磁リレーおよび高速スイッチング速度と比較して不均衡に多数のトリップです。ゼロからの電圧遷移時に負荷を接続する機能により、大きな突入電流を回避します。場合によっては、それらの気密性も積極的な役割を果たしますが、同時に、そのようなリレーの所有者からいくつかの部品の交換による修理の可能性の利点を奪います。障害が発生した場合、ソリッドステートリレーは修理されないため、完全に交換する必要があります。これは品質が悪いためです。そのようなリレーの価格は多少噛みつき、無駄になります。
すべての肯定的な品質を維持しながら、故障した場合に修理できるように樹脂またはシーラントで回路を充填することなく、私たち自身の手でソリッドステートリレーを作ってみましょう。

スキーム


この非常に便利で必要なデバイスの図を見てみましょう。

回路の基礎は、T1パワートライアック-16アンペアのBT138-800と、それを駆動するMOS3063オプトカプラーです。ダイアグラムでは、計画された負荷に応じて、断面積を増やした銅線で配線する必要がある導体が黒で強調表示されます。
私にとっては、フォトカプラのLEDを220ボルトから制御する方が便利であり、必要に応じて12ボルトまたは5ボルトからでも可能です。

5ボルトから制御するには、630オーム抑制抵抗器を360オームに変更する必要があります。残りは同じです。
部品の定格はMOS3063用に設計されています。異なるフォトカプラを使用する場合、定格を再計算する必要があります。
バリスタR7は、電力サージから回路を保護します。
インジケータLEDのチェーンは完全に取り外すことができますが、それにより、デバイスが動作していることがより明確になります。
抵抗R4、R5およびコンデンサC3、C4はトライアックの故障を防ぐために使用され、それらの定格は10アンペアを超えない電流用に設計されています。大きな負荷にリレーが必要な場合、定格を再計算する必要があります。
トライアックの冷却ラジエーターは、その負荷に直接依存します。 300ワットの電力では、ラジエーターはまったく必要ありません。したがって、負荷が大きいほど、ラジエーターの面積が大きくなります。トライアックの過熱が少なくなればなるほど、動作時間が長くなり、したがって、クーラーでさえ不要になりません。
増加した電力を管理する場合、最適な出力は、たとえば40アンペアなどに設計されたBTA41など、より高い電力のトライアックをインストールすることです。部品の金種は変換なしで適合します。

部品とハウジング


以下が必要です。
  • F1-100 mAヒューズ。
  • S1-低電力スイッチ。
  • C1-コンデンサ0.063 uF 630ボルト。
  • C2-10-100μF25ボルト
  • C3-2.7 nF 50ボルト。
  • C4-0.047 uF 630ボルト
  • R1-470kΩ0.25ワット。
  • R2-100オーム0.25ワット。
  • R3-330オーム0.5ワット。
  • R4-470オーム2ワット。
  • R5-47オーム5ワット。
  • R6-470kΩ0.25ワット。
  • R7-バリスタTVR12471、または同様のもの。
  • R8は負荷です。
  • D1-少なくとも600ボルトの電圧のダイオードブリッジ、または4つの個別のダイオードから組み立てます。たとえば、1N4007。
  • D2は6.2ボルトのツェナーダイオードです。
  • D3-ダイオード1N4007。
  • T1-トライアックVT138-800。
  • LED1-任意のシグナルLED。

ソリッドステートリレーの製作


最初に、ケース内のラジエーター、ブレッドボード、およびその他の部品の配置を計画し、それらを所定の位置に固定します。

トライアックは、熱伝導ペーストを使用した特別な熱伝導プレートで冷却ラジエーターから絶縁する必要があります。固定ネジを締めると、ペーストがトライアックの下からわずかに出てきます。

次に、スキームに従って次の部品を配置し、はんだ付けします。

ワイヤをはんだ付けして、電源と負荷を接続します。

デバイスをケースに配置し、事前に最小負荷でテストしました。

テストは成功しました。
デジタル温度コントローラーを備えたビデオテストデバイスをご覧ください。

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ビデオを見る: Solid State Relay. DIY or Buy (かもしれません 2024).