Найти тему
Электроника, ESP32, Arduino

Как работает мигалка на реле

Используя свойства RC цепи можно сделать простую мигалку на реле. Если Вам хотелось бы изучать электронику не только по книгам, но и проводить некоторые эксперименты на практике рекомендую обзавестись реле серии N4078 (альтернативное название JRC-19F).

Сигнальное реле N4078(JRC-19F)
Сигнальное реле N4078(JRC-19F)

У реле есть 2 пары контактов, а главная фишка в том, что все контакты реле имеют шаг 2.54мм - то есть данное реле совместимо с макетной платой (сборка схем с использованием паяльника только ради экспериментов никакого практического смысла под собой не имеет).

Реле N4078 (альтернативное название JRC-19F)
Реле N4078 (альтернативное название JRC-19F)

Схему контактов реле можно найти в документации:

Схема реле N4078(JRC-19F)
Схема реле N4078(JRC-19F)

Самым важным параметром для успешной реализации мигалки на реле является омическое сопротивление катушки (первое попавшееся реле даже с нужным напряжением на катушке использовать не получится!!!).

Мое реле имеет такие характеристики:

  • номинальное напряжение катушки 12V
  • cопротивление катушки 740 Ом
  • реальное напряжение замыкания контактов 6.62V
  • реальное напряжение размыкания контактов 2.26V
При напряжении 6.62V контакты реле притягиваются к якорю
При напряжении 6.62V контакты реле притягиваются к якорю
При напряжении 2.26V контакты реле отпускаются
При напряжении 2.26V контакты реле отпускаются

Схема мигалки на реле очень простая и состоит из 3-х деталей:

Схема мигалки на реле
Схема мигалки на реле

реле, резистора 220 Ом и конденсатора емкостью 1000 мкф. Светодиоды и токоограничивающий резистор 1 кОм выполняют декоративную функцию демонстрирующую работу схемы.

Прототип на макетной плате
Прототип на макетной плате
Мигалка на реле 12 вольт
Мигалка на реле 12 вольт

Как это работает?

Резистор 220 Ом и омическое сопротивление катушки реле 740 Ом образуют делитель напряжения:

https://cxem.net/calc/divider_calc.php
https://cxem.net/calc/divider_calc.php

Максимальное напряжение до которого может зарядится конденсатор в данной схеме составляет 9.23V,

Состояние схемы после подачи питания:
Состояние схемы после подачи питания:

но поскольку реле по факту срабатывает от напряжения 6.62V можно использовать резистор который будет ограничивать заряд конденсатора и при этом обойтись напряжением 12V. (без резистора по входу длительность переключения контактов будет равна скорости переключения самих контактов - т.е. короткие едва заметные вспышки)

Пока идет зарядка конденсатора через резистор 220Oм светится синий светодиод. При достижении на конденсаторе напряжения 6.62V нормально замкнутые контакты реле размыкаются, нормально разомкнутые - замыкаются.

Состояние схемы после зарядки конденсатора до значения 6.22V
Состояние схемы после зарядки конденсатора до значения 6.22V

Загорается зеленый светодиод, а контакты реле удерживаются зарядом который был накоплен конденсатором. Конденсатор будет разряжаться через катушку реле до значения 2.26V, после чего реле вернется в исходное состояние и процесс повторится.

Получается простой генератор импульсов состоящий всего из 3-х деталей, который работает за счет того, что после замыкания контактов реле для их удержания требуется гораздо меньшее напряжение. В схеме есть дополнительная пара контактов и на них при желании можно повесить что-нибудь рассчитанное на более высокое напряжение от другого источника питания.

Существенный минус тут будет в том, что резистор и конденсатор придется подбирать под конкретную модель реле так контакты возвращаются назад пружинкой, а найти реле даже одной марки с абсолютно одинаковыми пружинками скорее всего не выйдет. Впрочем это недостатки любых простых схем - за простоту приходиться платить очень тщательным подбором компонентов.

На Ali данные реле ищутся по запросу N4078 Цена: 80-100 рублей

Полный список всех статей на канале доступен по этой ссылке:

Если информация была полезной не забудьте подписаться и поставить лайк. Всем удачи!