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Netzspannungsrelais-Test Jig

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Netzspannungsrelais-Test Jig

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Aus irgendeinem Grund habe ich immer am Ende einen Grund, um ein netzgespeistes Gerät mit einem Mikrocontroller schalten, so entschied ich mich endlich eine Test-Jig mit einigen Ersatzteilen, die ich herumliegen. Ich hoffe, dass dies viel sicherer sein wird, als wenn der Netzdraht überall herumliegt. aufrechtzuerhalten.

Vor dem Versuch dieses Projektes:

  • MUSS bequem sein mit Netzspannung arbeiten
  • Haben Sie Zugang zu einem 3D-Drucker (oder in der Lage sein, die Box irgendwie zu fertigen)

Schritt 1: Stückliste

Netzspannungsrelais-Test Jig

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Dieses Beispiel, das ich in diesem Projekt verwendete, verwendet ein ESP8266-01, um das Relais zu steuern. Case ist für eine 5x7cm Prototyping-Board gemacht, so können Sie nach Bedarf anpassen.

  • 1 x IEC320 C14 Schalttafelmontage
  • 1 x NEMA-5-1 Snap Mount Steckdose (Schaltschrankausschnitt: 1 "x 1.1")
  • 1 x Tafelmontage Sicherungshalter
  • 1 x 5A, 6 x 30mm Glassicherung
  • 1 x Ein / Aus / Ein 20A / 125VAC Snap Mount SPDT Schalter (Schalttafelausschnitt: 25.5mm x 10.2mm)
  • 1 x 5 Position Klemmenleiste
  • 1 x 5V Relaiskarte *
  • 1 x USB-Aufladeeinheit (Wechselstrom zu DC 5V Schaltnetzteil) *
  • 1 x 5V zu 3.3V Regulator-Modul *
  • 1 x ESP-01 ESP8266
  • 1 x Male & Female Stiftleisten
  • 1 x IEC320 C13 bis NEMA5-15P Netzkabel
  • M3 Nylon-Muttern, Schrauben, Abstandsbolzen
  • Netzanschlussleitung

* Dies ist, was ich in diesem Projekt verwendet, da dies ist, was ich herumgelegt hatte. Wenn Sie ein Wechselstrom-zu-Gleichstrom 3.3V Schaltnetzteil und eine 3.3V Relais-Brett benötigen Sie nicht das 5V zu 3.3V Regulator-Modul.

Werkzeuge

  • Lötkolben
  • Schraubendreher
  • 3D Drucker
  • Abisolierzangen

Schritt 2: Drucken des Gehäuses und der Montageteile

Netzspannungsrelais-Test Jig

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Sie erhalten die 3D-Modelle für dieses Projekt von Thingiverse:

Http://www.thingiverse.com/thing:1474924

Sobald Sie den Druckvorgang abgeschlossen haben, können Sie den Steckverbinder an der Wand befestigen und mit den Muttern und Schrauben M3 sichern. Die Steckdose, der Schalter und die Klemmenleiste werden am Gehäuse befestigt und die Sicherung mit der mitgelieferten Mutter festgezogen.

Schritt 3: Schaltplan und Verdrahtung

Netzspannungsrelais-Test Jig

Schaltung ist ziemlich einfach. Die Netzspannung wird vom Steckverbinder C14 an eine Sicherung eingespeist und spaltet den SPDT-Schalter (Hochspannung) und die Schaltnetzteilspannung (Niederspannung).

Hochspannung

Der SPDT-Schalter kann entweder so eingestellt werden, dass er zum Relais Common, Aus vollständig oder direkt an die Buchse NEMA-5-1, die das Relais umgeht, geht. Das Relais in meinem Setup ist verdrahtet als normal offen, so dass, wenn der Schalter auf die es eingestellt ist, muss der Mikrocontroller das Relais auslösen, um die weibliche Steckdose zu versorgen.

Niederspannung

Der Schaltnetzteil schaltet die Spannung auf + 5VDC, die die Relaisspule versorgt, und wird weiter auf +3,3V über einen Linearregler heruntergefahren, um das ESP8266 anzutreiben. Der digitale Pin am ESP8266 wird dann mit dem Trigger-Pin des Relaismoduls verbunden.

Verdrahten

Ich benutzte eine Klemmleiste, um die Netzspannung Verdrahtung ein wenig einfacher und flexibler, wenn ich das Setup ändern wollte. Das Gehäuse nimmt ein 5x7cm Prototyping Board und wird mit M3 Abstandhalter montiert. Abhängig von der Größe des Schaltnetzteils müssen Sie eventuell einige Anpassungen vornehmen, wie Sie es auf die Platine legen. Ich benutzte Header auf dem Brett, so dass die Teile nicht dauerhaft fixiert werden, falls ich etwas ändern muss. Referenzhauptbild für Verdrahtungsaufbau.

Schritt 4: Power it up!

Ich werde nicht zu decken, wie das Relais mit einem Mikrocontroller Trigger Ich werde einige Links in der Referenz-Bereich für die. Aber wenn alles gut geht nach dem Einstecken des Netzkabels in den Stecker sind Sie fertig! Sie haben nun eine eigene Prüfspitze.

Schritt 5: Referenzen

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