Mündəricat:

Reed Switch: 11 addım
Reed Switch: 11 addım

Video: Reed Switch: 11 addım

Video: Reed Switch: 11 addım
Video: wifi пульт для IR и RF кодов Broadlink RM4C Pro, работа в Home Assistant - управляем кондиционером 2024, Noyabr
Anonim
Image
Image

Qamış keçidi - GİRİŞ

Reed açarı 1936 -cı ildə Walter B. Ellwood tərəfindən Bell Telefon Laboratoriyalarında icad edilmişdir. Reed Switch, bir neçə mikronla örtülmüş bir neçə mikronla ayrılmış bir neçə ferromaqnitdən (dəmir kimi maqnitləşdirmək asan olan) bir qayda olaraq nikel-dəmir ərintisindən ibarətdir Rodyum və ya Rutenyum (Rh, Ru, Ir və ya W) kimi möhkəm aşınan bir metal (açdıqda və söndürdükdə onlara uzun bir ömür sürmək üçün) hermetik olaraq möhürlənmiş (hava keçirməyən) bir şüşə zərfdə (toz və kirdən qorumaq üçün) pulsuz). Şüşə borunun tərkibində inert bir qaz var (İnert bir qaz müəyyən şərtlər altında kimyəvi reaksiyalara girməyən bir qazdır) tipik olaraq azot və ya yüksək gərginlik vəziyyətində sadəcə sadə bir vakuumdur.

Addım 1:

Şəkil
Şəkil
Şəkil
Şəkil

İstehsalda, bir şüşə borunun hər bir ucuna bir metal qamış qoyulur və borunun ucu qamışın bir sap hissəsinin ətrafında möhürlənəcək şəkildə qızdırılır. Yaşıl rəngli infraqırmızı emici şüşə tez-tez istifadə olunur, buna görə də infraqırmızı istilik mənbəyi istiliyi şüşə borunun kiçik sızdırmazlıq zonasında cəmləşdirə bilər. İstifadə olunan şüşə yüksək elektrik müqavimətinə malikdir və sızdırmazlıq zamanı kontaktları çirkləndirə bilən qurğuşun oksidi və floridlər kimi uçucu komponentləri ehtiva etmir. Şüşə zərfinin qırılmaması üçün açarın ucları diqqətlə işlənməlidir.

Kontaktlara bir maqnit yaxınlaşdırıldıqda, bir elektro-mexaniki qüvvə sahəsi meydana gəlir və sərt nikel dəmir bıçaqlar maqnit qütbləşir və bir-birinə bağlanaraq dövrə tamamlanır. Maqnit çıxarıldıqda açar açıq vəziyyətinə qayıdır.

Reed Switch -in kontaktları atmosferdən uzaqlaşdırıldığı üçün atmosfer korroziyasına qarşı qorunur. Bir qamış açarının hermetik sızdırmazlığı, şərti açarlardan kiçik qığılcımların təhlükə yarada biləcəyi partlayıcı mühitlərdə istifadə üçün uyğun hala gətirir. Bir qamış açarı bağlandıqda çox aşağı müqavimətə malikdir, adətən 50 miliom qədər aşağıdır, buna görə də Reed Switch -in işləməsi üçün sıfır güc tələb etdiyi söylənə bilər.

Addım 2: Komponentlər

Komponentlər
Komponentlər

Bu dərs üçün bizə lazımdır:

- Reed Switch

- 220Ω rezistor

- 100Ω rezistor

- LED

- Çox metrlik

- Batareya

- Çörək lövhəsi

- Arduino Nano

- Maqnit və

- Bir neçə Bağlayıcı Kabel

Addım 3: Demo

Demo
Demo

Bir çox metr istifadə edərək, Reed Switch-in necə işlədiyini sizə göstərəcəyəm. Bir maqnit açara yaxınlaşdırdığımda, kontaktın dövrə tamamlanması üçün bir-birinə toxunduğu üçün çoxölçən bir davamlılıq göstərir. Mıknatıs çıxarıldıqda açar normal açıq vəziyyətinə qayıdır.

Addım 4: Kamış açarlarının növləri

Qamış açarlarının növləri
Qamış açarlarının növləri

Reed açarlarının 3 əsas növü var:

1. Tək Qütb, Tək Atış, Normalda Açıq [SPST-NO] (normal olaraq söndürülür)

2. Tək Qütb, Tək Atış, Normalda Bağlı [SPST-NC] (normal olaraq açılır)

3. Tək Qütb, İkiqat Atma [SPDT] (bir ayağı normal olaraq bağlıdır və normal olaraq açıq olan biri iki dövrə arasında alternativ olaraq istifadə edilə bilər)

Əksər qamış açarlarının iki ferromaqnit kontağı olsa da, bəzilərində ferromaqnit və maqnit olmayan bir kontakt var, bəziləri isə orijinal Elwood qamış açarı kimi üçdədir. Həm də forma və ölçüdə fərqlənirlər.

Addım 5: Arduino olmadan əlaqə

Arduino olmadan əlaqə
Arduino olmadan əlaqə
Arduino olmadan əlaqə
Arduino olmadan əlaqə

Əvvəlcə Arduino olmadan Reed Switch'i sınayaq. Reed Switch ilə bir LED -i bir batareyaya bağlayın. Kontaktlara yaxın bir maqnit gətirildikdə, açarın içindəki nikel-dəmir bıçaqlar bir-birini çəkərək dövrə tamamlayanda LED yanır. Və maqnit çıxarıldıqda açar açıq vəziyyətinə qayıdır və LED sönür.

Addım 6: Reed Switch -in Arduino -ya qoşulması

Arduinoya Reed keçidini bağlayın
Arduinoya Reed keçidini bağlayın
Arduinoya Reed keçidini bağlayın
Arduinoya Reed keçidini bağlayın

İndi Reed Switch -i bir Arduino -ya bağlayaq. LED -i Arduinonun 12 -ci pininə qoşun. Sonra Kamış Şalterini 13 nömrəli pinlə bağlayın və digər ucunu yerə bağlayın. Rəqəmsal giriş pininə nəzarət olunan bir cərəyan axını təmin etmək üçün eyni pinə bağlı 100ohm çəkmə müqavimətinə də ehtiyacımız var. İstəyirsinizsə, bu quraşdırma üçün Arduinonun daxili çəkmə rezistorundan da istifadə edə bilərsiniz.

Kod çox sadədir. Pin 13 nömrəsini Reed_PIN və pin nömrəsini 12 LED_PIN olaraq təyin edin. Quraşdırma bölməsində Reed_PIN-in pin rejimini giriş, LED_PIN-i çıxış olaraq təyin edin. Və nəhayət döngə hissəsində Reed_PIN azaldıqda LED -i yandırın.

Əvvəlki kimi, kontaktlara yaxın bir maqnit gətirildikdə, LED yanır və maqnit çıxarıldıqda açar açıq vəziyyətinə qayıdır və LED sönür.

Addım 7: Reed Relay

Reed Relay
Reed Relay

Reed Switch -in başqa bir geniş yayılmış tətbiqi Reed Rölelərinin istehsalıdır.

Qamış Rölesində maqnit sahəsi, "bir və ya daha çox" Reed Şalteri üzərində quraşdırılmış işləyən bir bobindən keçən bir elektrik cərəyanı ilə yaranır. Bobində axan cərəyan Reed Switch -i idarə edir. Bu rulonlarda çox vaxt çox incə telin minlərlə növbə var. İşləmə gərginliyi bobinə tətbiq edildikdə, daimi maqnitin etdiyi kimi açarı bağlayan bir maqnit sahəsi yaranır.

Addım 8:

Şəkil
Şəkil

Armatur əsaslı röleler ilə müqayisədə, Hərəkət edən hissələr kiçik və yüngül olduğu üçün Reed Röleləri daha sürətli dəyişə bilər (keçid sıçrayışı hələ də mövcuddur). Çox az işləmə gücünə ehtiyac duyurlar və daha az əlaqə tutumuna malikdirlər. Onların cari işləmə qabiliyyəti məhduddur, lakin müvafiq kontakt materialları ilə "quru" keçid tətbiqləri üçün uyğundur. Mexanik cəhətdən sadədirlər, yüksək işləmə sürəti, çox kiçik cərəyanlarla yaxşı performans, yüksək etibarlılıq və uzun ömür təmin edirlər.

1970-80 -ci illərdə telefon stansiyalarında milyonlarla qamış rölesi istifadə edilmişdir.

Addım 9: Tətbiq sahələri

Tətbiq sahələri
Tətbiq sahələri
Tətbiq sahələri
Tətbiq sahələri

Təxminən getdiyiniz hər yerdə, öz işini sakitcə yerinə yetirən bir Reed Switch tapacaqsınız. Qamış açarları o qədər yayılmışdır ki, yəqin ki, istənilən vaxt birindən bir neçə futdan çox uzaqlaşa bilməzsən. Onların tətbiq sahələrindən bəziləri:

1. Qapı və pəncərələr üçün oğurluq siqnalizasiya sistemləri.

2. Qamış açarları, qapaq bağlı olduqda dizüstü kompüterinizi yuxuya/qış yuxusuna qoyur

3. Tankdakı maye səviyyəsi sensorları/göstəricisi - müxtəlif səviyyələrdə yerləşdirilən açarları işə salmaq üçün üzən maqnit istifadə olunur.

4. Velosiped təkərlərində/ DC elektrik mühərriklərində sürət sensorlar

5. Qabyuyan maşınların sıxıldıqlarını aşkar etmək üçün fırlanan qollarında

6. Qapağınız açıq olduqda paltaryuyan maşınınızın işləməsinə mane olurlar

7. Elektrikli duşlarda suyun istiləşməsini təhlükəli həddə qədər dayandırmaq üçün.

8. Avtomobilin kifayət qədər əyləc mayesinin olub -olmadığını və təhlükəsizlik kəmərinin bağlanıb bağlanmadığını bilirlər.

9. Fırlanan kuboklu anemometrlərin içərisində küləyin sürətini ölçən qamış açarları var.

10. Həm də son dərəcə aşağı cərəyan istifadə edən tətbiqlərdə istifadə olunur.

11. Köhnə klaviaturalar, nəqliyyat vasitələrində, sənaye sistemlərində, Məişət texnikasında, telekommunikasiyada, tibbi cihazlarda, Qapaqlı telefonlarda və daha çox ……

Röle tərəfində, avtomatik kəsmə ardıcıllığı üçün istifadə olunur.

Addım 10: Həyat

Həyat
Həyat

Kamışların mexaniki hərəkəti materialların yorğunluq həddinin altındadır, buna görə qamışlar yorğunluq səbəbindən qırılmır. Aşınma və ömrü demək olar ki, elektrik yükünün qamış açarının materialı ilə təmaslara təsirindən asılıdır. Kontakt səthinin aşınması yalnız keçid kontaktları açıldıqda və ya bağlandıqda baş verir. Bu səbəbdən istehsalçılar ömrü saatlarla və illərlə deyil, əməliyyatlarla qiymətləndirirlər. Ümumiyyətlə, daha yüksək gərginliklər və daha yüksək cərəyanlar daha sürətli aşınmaya və daha qısa ömrünə səbəb olur.

Şüşə zərf ömrünü uzadır və qamış açarı mexaniki stresə məruz qalarsa zədələnə bilər. Ucuzdurlar, dayanıqlıdırlar və elektrik cərəyanından asılı olaraq aşağı cərəyanlı tətbiqlərdə təxminən bir milyard hərəkətə davam edə bilərlər.

Addım 11: Təşəkkürlər

Yazımı yoxladığınız üçün bir daha təşəkkürlər. Ümid edirəm sizə kömək edir.

Mənə dəstək olmaq istəyirsinizsə YouTube kanalıma abunə olun:

Video:

İşimə dəstək olun:

BTC: 35ciN1Z49Y1bReX2U7Etd9hGPWzzzk8TzF

LTC: MQFkVkWimYngMwp5SMuSbMP4ADStjysstm

ETH: 0x939aa4e13ecb4b46663c8017986abc0d204cde60

DOGE: DDe7Fws24zf7acZevoT8uERnmisiHwR5st

TRX: TQJRvEfKc7NibQsuA9nuJhh9irV1CyRmnW

BAT: 0x939aa4e13ecb4b46663c8017986abc0d204cde60

BCH: qrfevmdvmwufpdvh0vpx072z35et2eyefv3fa9fc3z

Tövsiyə: