He construido un buen interruptor programable basado en Raspberry y una placa de relé. Está bien para manejar electrodomésticos comunes de 230V, pero los relés parecen bastante endebles; No confiaría en ellos para ejecutar 10A de corriente a través de ellos. Me gustaría conectar dispositivos que potencialmente consuman mucho: calentadores para mi hogar, etc. La solución obvia es el relé de la siguiente etapa clasificado para las corrientes de ese orden; Entrada de 230V desde mi interruptor, 230V sobre un cable grueso de un enchufe nominal, la carga en la salida del relé.
simular este circuito : esquema creado con CircuitLab
Lo que me gustaría preguntar, ¿es suficiente? Sé que conducir el relé accionado por un pin lógico requiere bastante "electrónica de cola", un optoacoplador, un transistor para amplificar la señal del optoacoplador, diodos protectores, resistencias que regulan los niveles, etc. Se requiere algo de ese tipo cuando se conduce un 230V retransmitir desde otro? ¿Alguna electrónica adicional entre ellos, o puedo conectarlos de manera segura directamente como en los esquemas anteriores?
Respuestas:
Si. El primer relé aísla efectivamente el Pi de cualquier red eléctrica, por lo que no es necesario un optoaislador. La capacidad de conmutación del primer relé es suficiente para cambiar la corriente a través de la bobina del segundo, por lo que no es necesario amplificarla. El único punto que quisiera señalar es que el segundo relé debe ser del tipo de bobina de CA.
ver http://www.ehow.co.uk/about_6498402_difference-ac-dc-relay-coil.html
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Debido a los picos inductivos principalmente si los contactos del relé se abren durante las porciones de corriente pico del ciclo de CA, sugeriría un MOV (varistor de óxido de metal) a través de los contactos del primer relé. Alternativamente, puede colocarlo sobre la carga (la bobina del segundo relé). El MOV debe estar clasificado para al menos 275Vrms (como Littelfuse V275LA2P ). Si la carga final es inductiva, debe colocar una allí también (o una en cada contacto del segundo relé).
A menudo se usa un amortiguador cuando se cambian las cargas inductivas de CA y se puede usar aquí, así como (o en lugar de) el MOV. Está hecho de una resistencia y un capacitor en serie que disminuirá el tiempo de subida y atenuará los picos inductivos. Red Lion fabrica un amortiguador ( SNUB0000 ) o usted puede hacer el suyo. Tenga en cuenta que un MOV recortará el pico inductivo, mientras que un amortiguador también disminuirá el tiempo de subida y, por lo tanto, reducirá en gran medida la interferencia con otros equipos. De la hoja de datos de Red Lion:
Estoy de acuerdo con el comentario de Andyaka: "¿Por qué no encuentras un solo relé que pueda hacer el trabajo?"; aunque debido a sus circunstancias específicas, dos relevos también tienen sentido.
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No necesita mucho para conducir un relé desde un pin del microcontrolador: un transistor y un diodo son suficientes. Algo como esto:
Con respecto a su pregunta de conducir otro relé con un relé, debe usar un relé que pueda ser accionado por 230V. Algo como esto funcionaría.
simular este circuito : esquema creado con CircuitLab
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La disposición que se muestra funcionará bien siempre que el voltaje de actuación del RLY3 sea de 230 voltios de CA.
Tales disposiciones de relé en cascada se usan comúnmente en la práctica, por ejemplo, en ciertas locomotoras eléctricas que necesitan conmutar corrientes masivas bajo "control por cable" (interfaz de software).
Asegúrese de que los dos relés no estén muy cerca el uno del otro, para que no interfieran entre sí.
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Como Anindo dice que su RLY3 necesita una bobina de 230V, y estos relés pueden ser más caros. ¿Por qué no puede usar un relé común de 12 V o 24 V para RLY3 y manejarlo desde el RPi con un MOSFET? No necesitarás RLY1 de esa manera. El RPi puede manejar cualquier FET de nivel lógico, y los FET para corrientes de accionamiento del orden de 100 mA o menos son fáciles de encontrar. Puede tener problemas para encontrar un relé resistente para montaje en PCB, pero ese también sería el caso de un relé de 230V.
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