This tutorial is part of: Контролирање на реле со помош на Arduino
Ова се групни видеа поврзани со релеј. Линкови до други видеа се наоѓаат под оваа статија.
Користење на 5V реле модул (ниско активирање) со Arduino
Во ова упатство, ќе истражиме како да користите 5V реле модул со Arduino, особено фокусирајќи се на реле со низок тригер. Релето ви овозможува да контролирате уреди со висок напон со микроконтролер со низок напон, што го прави основен компонент за различни проекти за автоматизација. До крајот на ова упатство, ќе можете да вклучите и исклучите реле користејќи го вашиот Arduino, што може да се примени за контрола на светла, мотори и други уреди.
За да го постигнем ова, ќе напишеме едноставна Arduino програма која ќе го вклучува и исклучува релејот на редовни интервали. Овој проект е едноставен и идеален за почетници кои сакаат да разберат како релеите функционираат со микроконтролери (во видеото на 00:30).
Објаснување на хардверот
Главните компоненти потребни за овој проект вклучуваат Arduino плоча, 5V реле модул и жици за скокач. Arduino плочата служи како мозок на операцијата, испраќајќи сигнали до реле модулот за да го контролира неговиот статус. Реле модулот е дизајниран да вклучува или исклучува уреди контролирајќи ја страната со висок напон со сигнал со низок напон од Arduino.
Секој реле модул обично вклучува опто-изолатор за изолација помеѓу нисковолтните и високоволтните кола, заштитувајќи го Ардуино од повратен ЕМФ и напонски пикови. Во нашиот случај, ќе користиме реле со низок тригер, што значи дека се активира кога контролниот сигнал е поставен на НИСКО.
Технички лист детали
| Производител | Општo |
|---|---|
| Број на делови | 5V Реле Модул |
| Контролно Напон | 5 V |
| Тип на реле | Ниско-активатор |
| Максимално оптоварување напон | 250 V AC / 30 V DC |
| Максимален товарен тековен струј. | 10 А |
| Опто-изолација | Да |
| Пакет | Модул |
- Осигурајте соодветно расипување на топлината при користење на високи оптоварувања.
- Користете посебно напојување за уреди со висока напон.
- Двојно проверете ја жицата за да избегнете краток спој.
- Потврдете дека спецификациите на релеот одговараат на вашата планирана оптовареност.
- Тестирајте го релејот со мултиметар пред да поврзете висока напон.
Инструкции за поврзување

За да се поврзе модулот за реле, започнете со поврзување на VCC пинот на модулот за реле со 5V пинот на Arduino. Потоа, поврзете го GND пинот на модулот за реле со GND пинот на Arduino. Контролниот пин за реле, често означен како IN, треба да биде поврзан со дигитален пин на Arduino, на пример, пин 8. Оваа конфигурација му овозможува на Arduino да ја контролира состојбата на реле.
Откако жичењето ќе биде завршено, ќе имате VCC и GND кои обезбедуваат напојување на модулот за реле, додека контролниот пин ќе испраќа сигнали за вклучување и исклучување на реле. Осигурајте се дека поврзувањата се безбедни за да се спречат било какви интермитентни проблеми за време на работа. Ако користите различна Arduino плоча, осигурајте се да го мапирате контролниот пин соодветно.


Примери на код и водичка
int relayPin = 8; // define output pin for relay
void setup() {
pinMode(relayPin, OUTPUT); // define pin 8 as output
}
void loop() {
digitalWrite(relayPin, LOW); // turn the relay ON
delay(500); // wait for 500 milliseconds
digitalWrite(relayPin, HIGH); // turn the relay OFF
delay(500); // wait for 500 milliseconds
}
Во кодот, започнуваме со дефинирање на излезниот пин за релеот соrelayPinпоставете на 8. Во воsetup()функција, го конфигурираме овој пин како ИЗЛЕЗ. Тheloop()функцијата континуирано променува состојбата на релеот пишувајќи LOW на пинот, вклучувајќи го, а потоа пишувајќи HIGH, исклучувајќи го по 500 милисекунди задоцнување.
Демонстрација / Што да очекувате
Откако жичењето и програмирањето ќе бидат завршени, треба да забележите дека релејот кликнува вклучено и исклучено на секои половина секунда. Ова укажува дека Ардуино успешно го контролира релејот. Ако поврзете уред со висок напон на релејот, тој треба да се вклучува и исклучува во синхронизација со состојбата на релејот. Осигурајте се дека релејот е оценет за напонот и струјата на уредот што го контролирате за да спречите оштетување (во видеото на 02:15).
Чести замки вклучуваат неправилно жичење, што може да доведе до тоа релејот да не функционира како што се очекува. Дополнително, осигурајте се дека користите релеј со низок тригер; во спротивно, можеби ќе треба да го прилагодите кодот за да се прилагоди на релеј со висок тригер.
Видеозаписи
- 00:00Вовед во проектот
- 00:30Преглед на хардверот
- 01:15Инструкции за поврзување
- 02:15Демонстрација на релеот во акција
This tutorial is part of: Контролирање на реле со помош на Arduino
- Arduino Code and Video for a Dual-Channel 5V Relay
- Controlling a 5V Relay Using Arduino to cotrol AC or DC load like bulb or motor
- TTP224 4-Channel Touch Sensor to Turn AC/DC Loads with Relay
- Using a MAX6675 K-Type Thermocouple with Relay and Display
- Using a Reed Switch to Control a Relay and AC/DC Loads with an Arduino
- Using a TTP223B touch module and relay to control AC/DC loads with an Arduino
- Using an Arduino push button to switch a relay and AC bulb
// April 1, 2017
// Written by Ahmad Shamshiri for Robojax.com video
// Introduction to 5V relay.
// Watch video for this code: https://www.youtube.com/watch?v=7tUGUXyloXQ
/*
* Please keep this note with the code.
* This code is available on Robojax.com
*
* This code is "AS IS" without warranty or liability. Free to be used as long as you keep this note intact.
* This code has been downloaded from Robojax.com
This program is free software: you can redistribute it and/or modify
it under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
(at your option) any later version.
This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU General Public License
along with this program. If not, see <https://www.gnu.org/licenses/>.
*/
int relayPin = 8;// define output pin for relay
void setup() {
pinMode(relayPin, OUTPUT);// define pin 8 as output
}
void loop() {
digitalWrite(relayPin, LOW); // turn the relay ON (low is ON if relay is LOW trigger. Change it to HIGH if you have a HIGH trigger relay)
delay(500); // wait for 500 milliseconds
digitalWrite(relayPin, HIGH);// // turn the relay OFF (HIGH is OFF if relay is LOW trigger. Change it to LOW if you have a HIGH trigger relay)
delay(500);// wait for 500 milliseconds
}
Things you might need
-
Amazon1 Channel 5V Relay Moduleamzn.to
-
BanggoodPurchase 1 channel 5V relay from Banggoodbanggood.com
Resources & references
No resources yet.
Files📁
Fritzing File
-
5V Relay Module_LOW_trigger
5V Relay Module_LOW_trigger.fzpz0.08 MB -
5V RELAY 2.0
5V RELAY 2.0.fzpz0.02 MB