Relé de disparo duplo – Funcionamento, diagrama de circuito e uso
Os relés são essenciais para controlar dispositivos que podemos fazer interface com placas Arduino e Raspberry Pi para controle. Eles são benéficos, pois eliminam o uso de circuitos de controle de alta amperagem em sistemas eletrônicos. E se você tem um projeto envolvendo circuitos de controle eletromecânicos ou elétricos, certamente precisa de um relé de duplo acionamento. Mas como há muitos revezamentos, encontrar o seu melhor pode ser um pouco desafiador. Felizmente, temos profissionais dispostos a orientá-lo em seu projeto de controle. Mas primeiro, continue lendo para saber mais sobre um revezamento de lance duplo.
Pole e arremesso
Fig 1:Um relé eletrônico
Um pólo é o número de circuitos controlados pelo relé. Por outro lado, um lance refere-se à localização extrema do atuador. Em outras palavras, um throw é o número de conexões que cada pólo do relé pode ter.
Por exemplo, um interruptor de pólo único controla um único circuito elétrico, enquanto um interruptor de pólo duplo controla dois cursos independentes. Por outro lado, um interruptor de disparo único fecha um circuito em uma posição, enquanto um controle de dois movimentos em duas posições.
Agora vamos definir os seguintes termos.
Lançamento único de pólo único
Uma chave SPST tem um terminal de entrada e se conecta a um terminal de saída, ON ou OFF. Este interruptor tem quatro terminais quando você inclui os dois para a bobina.
Lançamento duplo de pólo único
Uma chave SPDT tem três terminais e se conecta a um dos dois terminais de saída. Este interruptor tem cinco terminais quando você inclui os dois para a bobina.
Double Pole Single Throw
Um DPST é um switch com quatro terminais diferentes ou dois switches SPST atuados em uníssono. Este interruptor tem seis terminais quando você inclui os dois para a bobina.
Double Pole Double Throw
Um comutador DPDT tem duas filas de terminais de comutação equivalentes a dois comutadores SPDT. Este interruptor tem oito terminais quando você inclui os dois para a bobina.
Lançamento duplo de pólo único
Recursos
- Relé SPDT
- Alta corrente de comutação
- Relé normalmente fechado
Esquema
Fig 2:Um diagrama de relé de dois pólos único
Como funciona o revezamento Single Pole Double Throw?
Uma configuração interna do relé SPDT possui um terminal de entrada de controle que controla duas saídas. Portanto, possui cinco terminais; dois contatos de relé, um para o poste e dois para o arremesso.
Para entender melhor, vamos nos referir ao primeiro terminal de saída como saída 1 e o segundo como saída 2. Em uma posição normal, digamos OFF, uma saída é conectada enquanto a outra é desconectada. Quando você energiza o relé (fornece tensão na bobina), o fluxo de energia em seu circuito faz com que o terminal conectado se desconecte.
O resultado é que o terminal de entrada se conecta ao outro terminal de saída energizando o circuito. Quando a bobina do relé não está energizada, um terminal está normalmente fechado (NC) enquanto o outro está normalmente aberto (NO).
Uso
Com Arduino
Para uso com Arduino, você precisará de um módulo de relé Grove-SPDT 30A que é um switch normalmente aberto. Você pode controlar dispositivos de corrente mais alta, como luzes de estacionamento, ventiladores, etc.
Com Raspberry Pi
- Para esta configuração, você precisará de um Raspberry Pi e Grovepi ou Grovepi+.
- Além disso, você precisa ter concluído a configuração do ambiente de desenvolvimento.
- Em terceiro lugar, use um cabo Grovepi para conectar o sensor ao soquete Grovepi D4.
- Quarto, vá até o diretório da demonstração:cd your path/GrovePi/Software/Python/
- E, para ver o código:nano grove_spdt_relay.py # “Ctrl+x” para sair #
- E execute a demonstração:Sudo python grove_spdt_relay.py
Double Pole Double Throw
Diagrama de Circuito DPDT
Fig 3:Um símbolo de lançamento duplo de pólo duplo
Como funciona?
Um relé DPDT possui quatro saídas correspondentes a duas entradas. Além disso, ambas as entradas são isoladas uma da outra, assim como os dois pares de saída. Cada terminal de entrada se conecta a um terminal Normalmente Fechado (1.1), enquanto o outro terminal (1.2) é Normalmente Aberto.
Da mesma forma, o segundo terminal de entrada se conecta a um terminal Normalmente Fechado (2.1). Além disso, o outro terminal (1.2) está normalmente aberto.
Uso
Mude a direção do motor com o relé DPDT
Fig 4:Alterando a direção do motor com relé DPDT
Como você pode ver no esquema 1, a fonte de alimentação tem seus terminais positivo (T1) e negativo (T2). Com a alimentação desligada, T1 é conectado aos contatos 1 (e 4) e T2 aos terminais 2 (e 3).
Neste estado, o motor está funcionando no sentido horário. Ligar o relé conecta T1 aos terminais 2 (e 3). Também conecta T2 aos terminais 4 (e 1). Neste estado, o motor funciona no sentido anti-horário.
Alternar entre 2 cargas diferentes com um switch DPDT
Fig 5:Alternando entre duas cargas diferentes com uma chave DPDT
Em vez de ON/OFF, podemos usar o mesmo circuito para alimentar duas cargas diferentes. No nosso caso, podemos optar por ligar o motor ou o ventilador, mas não os dois.
Quando a bobina do relé está desenergizada, o ventilador está LIGADO e o LED verde está LIGADO. Por outro lado, quando o relé está energizado, o LED vermelho está aceso, assim como o motor.
Conclusão
Ao contrário de outros circuitos e dispositivos de controle, o relé é simples de implementar, barato de comprar, durável e confiável. Você pode usá-lo para pequenas comutação remota ou até mesmo circuitos de controle de alta potência.
Mas primeiro, você precisa saber sua classificação e se é compatível com seu circuito. Por fim, entre em contato conosco se precisar de mais esclarecimentos sobre relés e circuitos relacionados.
Tecnologia industrial
- Séries R, L e C
- VL53L0X:Configuração de Pin, Diagrama de Circuito e Aplicações
- Sensor digital HDC2080:Diagrama de circuito e suas especificações
- O que é um transdutor piezoelétrico? Diagrama de circuito, trabalho e aplicações
- MQ135 Circuito Sensor de Álcool e Funcionamento
- Circuito do sensor PIR e módulo de trabalho
- O que é um Sensor IR:Diagrama de Circuito e seu Funcionamento
- 555 Timer IC - Princípio de Funcionamento, Diagrama de Blocos, Esquema do Circuito
- Diagrama de circuito do temporizador de 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos e 15 minutos
- Diagrama de circuito do testador de cabos e fios