Найти в Дзене
NPN&PNP

Схемотехника. Электронное реле.

В современном мире используются множество разновидностей реле, в различных устройствах и с различным назначением. Одно из возможных применений - прерыватель включения нагрузки, к примеру, лампы или гирлянды ламп. Ниже рассмотрена схема электронного реле для работы на постоянном токе в диапазоне напряжений от 12 вольт до 24 вольт. Приведенная схема достаточно проста, стабильна. В интернете встречается множество вариаций данной схемы. Достаточно простой. При включении устройства по схеме ниже, все транзисторы закрыты, происходит заряд конденсатора C1 через диод D1 и лампу. Одновременно с этим заряжается конденсатор С2 через резистор R3. При достижении на эмиттере транзистора Т1 напряжения выше на 0,7 вольта чем на базе транзистора (в нашем случае при питании 12 вольт - примерно 10 вольт с делителя R1-R2), он открывает транзистор Т2. На клеммах реле напряжения падения становиться близко к нулю, но благодаря диоду D1 - не разряжается конденсатор С1. Накопленная энергия конденсатора C1 позв

В современном мире используются множество разновидностей реле, в различных устройствах и с различным назначением. Одно из возможных применений - прерыватель включения нагрузки, к примеру, лампы или гирлянды ламп. Ниже рассмотрена схема электронного реле для работы на постоянном токе в диапазоне напряжений от 12 вольт до 24 вольт.

Электрическая схема электронного реле.
Электрическая схема электронного реле.

Приведенная схема достаточно проста, стабильна. В интернете встречается множество вариаций данной схемы. Достаточно простой. При включении устройства по схеме ниже, все транзисторы закрыты, происходит заряд конденсатора C1 через диод D1 и лампу.

Схема включения реле.
Схема включения реле.

Одновременно с этим заряжается конденсатор С2 через резистор R3. При достижении на эмиттере транзистора Т1 напряжения выше на 0,7 вольта чем на базе транзистора (в нашем случае при питании 12 вольт - примерно 10 вольт с делителя R1-R2), он открывает транзистор Т2. На клеммах реле напряжения падения становиться близко к нулю, но благодаря диоду D1 - не разряжается конденсатор С1. Накопленная энергия конденсатора C1 позволяет удерживать транзисторы в открытом состоянии, пока напряжение между базой и эмиттером транзистора Т1 сохраняется в пределах 0,7 вольта. Как только закрывается транзистор Т1, из-за резистора R4 закрывается транзистор T2.

На формирование времени паузы включения влияет цепочка R3C2, а на продолжительность свечения - конденсатор C1, а также напряжение питания устройства.

Благодаря выбору мощного полевого транзистора IRFZ44, включение простой нагрузки, позволяет использовать устройство без радиатора, что положительно сказывается на габаритах. Примерная компоновка элементов на плате показана ниже на 3D эскизе.

3D модель печатной платы с элементами.
3D модель печатной платы с элементами.

Печатная плата простая, выполнена одностороннем текстолите, в минимальных габаритах. Для большей миниатюризации устройства необходимо применять поверхностный монтаж, но это уже ближе серийному производству. Примерная трассировка платы показана ниже.

Расположение элементов и топология печатной платы.
Расположение элементов и топология печатной платы.
Спасибо за внимание, жду комментариев и подписку на мой канал. Палец вверх.