Найти в Дзене
TehnoZet-2

Обзор на фотореле Duwi 25870_4

Оглавление

Разбор фотореле, система питания, выводы для полных "чайников"

Я купил самое дешевое реле в одном из крупных сетевых строительных магазинов, это оказалась Duwi 25870 4

Вот ссылки

Сайт: https://www.duwi.ru/

Страничка фотореле на официальном сайте

Инструкция там же

Комплектация реле

Комплектация
Комплектация

Само фотореле, внешний вид

Фотореле
Фотореле
Фотореле
Фотореле

Наклейка 6 А максимум

Характеристики
Характеристики

Разберем и посмотрим на плату

(Пролистните вправо влево)

-5

Плата с другой стороны вид на дорожки

Вид на дорожки
Вид на дорожки

Видно собственно само реле, на нем написано что при 250 вольт она выдержим 10А, хотя наклейка на самом изделии гласит что оно держит 6А. Будем верить наклейке, так как запас для безопасности, а еще помним о тонких дорожках на плате, олова производитель видимо пожалел (а чего, оно то же стоит денег)

Конденсаторы

Конденсатор
Конденсатор

Кстати металлопленочный конденсатор и резистор могут быть источником проблем, они довольно часто выходят из строя и хорошо что конденсатор стоит на 630 вольт с запасом, обычно наши китайские друзья ставят на 250 вольт (например в "драйвер" светодиодов)

И почему два диода, где классический диодный мост?

Давайте займемся математикой и подсчитаем сколько элементов мы видим на плате, так,14 элементов

Какие это элементы:

3 конденсатора

4 резистора

4 диода (и наверное в их составе стабилитрон)

1 фоторезистор

1 реле

1 транзистор

Рассмотрим принципиальные электрические схемы они похожи, но одна из схем выполнена на базе одного транзистора это копия нашего устройства, а другая на базе двух транзисторов.

Схема №1 (копия нашего устройства, один транзистор. Ну почти копия, у нас нет переменного резистора и нет светодиода )

Схема №1
Схема №1

Схема №2 на базе двух транзисторов

Схема №2
Схема №2

Электрическая схема принципиально состоит из двух частей

1 часть "Блок питание "

Это блок формирование низкого напряжения, поэтому блок питания взято в кавычки

Дело в том что на плате есть электронные компоненты которым нужно низкое напряжение и постоянный ток, и кстати в электроники довольно часто, очень многим компонентам нужно низкое напряжение. В данном случае под низким напряжением я подразумеваю напряжение меньше 220 вольт и не переменное, а постоянное. Еще более конкретизируя, в данном случае это около 20 вольт.

Но как формируется это напряжение, где блок питания или например трансформатор?

Этого всего тут нет, все расположено на одной плате и довольно часто такая схема применяется нашими китайским братьями, например подобным образом запитывают светодиоды в дешевых китайских люстрах обзывая это LED Transformerэто видимо для краткости, или LED Driver (на самом деле это не драйвер)

Блок этот состоит из обычного выпрямительного диодного моста и балластного конденсатора, с резистором который "гасит" излишки сетевого напряжения 220V

Что бы было понятно обратимся к схемам. Две схемы, но они похожи в плане блока формирования питания. Вот я выделил "блок питания" в одной из схем в другой схеме вы его определите сами.

"Блок питания"
"Блок питания"

Разберем, что тут есть. А тут резисторы, конденсатор диоды (диодный мост) и стабилитрон все это дает нам на выходе 20-21вольт

2 часть Собственно детекции и управления нагрузкой

Питается от уже сформированного низкого напряжение и соответственно выполняет функции детектирования низкой освещенности и коммутации высокого переменного напряжения. Это транзистор S8050, фоторезистор, реле и обвязка из резисторов.

Транзистор S8050, фоторезистор
Транзистор S8050, фоторезистор

Разберёмся что происходит при разной освещенности, измерение произведено мультиметром причем не самым хорошим.

На фоторезисторе

2,0 вольт в темноте, 0-1,0 вольт при освещении

Что происходит на транзисторе S8050

Для этого посмотрим рисунок

Транзистор S8050
Транзистор S8050

Эмиттер соединён с землей (минусом)

На коллекторе, когда он не освещен 6,5 вольта, а когда освещен 20-21 вольта

На базу подается управляющее напряжение с фоторезистора напряжение там около 0,6 вольта и не меняется при переключении (у меня нет осциллографа). Но если померить напряжение, до резистора в 36кОм, то оно меняется, при освещении там 0,8 вольта, в темноте 1,7 вольта.

Вот такое вот фотореле!

Минусы всех этих фотореле исходят из рассмотренной нами схемы:

  • Не имеют нормальной системы питания (да, хорошие блоки питания стоят денег!) Хотите по низкой цене получайте.
  • НЕТ гальванической развязки с платой.
  • Не стоит превышать рекомендованную нагрузку на реле, 6А (на нем написано, см. снимки)

Минусы конкретно этого фотореле

  • нет настройки чувствительности.
  • нет настройки гистерезиса.
  • нет индикации.

Но что вы хотите? Это реле самое дешевое!

О модернизации

Модернизировать сие изделие не имеет смысла так как нестандартное напряжение 20 вольт, да и дороже выйдет присобачить например нормальный блок питания, лучше сделать отдельное самостоятельное устройство в фоторезистором, а это работает и ладно.