Índice:
- Etapa 1: COMPONENTES NECESSÁRIOS:
- Etapa 2: Conector de bloco de terminais de montagem de PCB de 2 pinos
- Etapa 3: BTA16
- Etapa 4: MOC3021
- Etapa 5: DF10
- Etapa 6: 4N25
- Etapa 7: resistências e cabeçalho de 4 pinos
- Etapa 8: Led
- Etapa 9: Diagrama de circuito e layout de PCB
- Etapa 10: Solicitando os PCBs do JLCPCB
Vídeo: Dimmer AC: 10 etapas
2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificação: 2024-01-30 11:37
Dimmers são dispositivos conectados a um dispositivo elétrico de dispositivo variável e são usados para diminuir o brilho do dispositivo variável. Ao alterar a forma de onda da tensão aplicada a esse dispositivo, é possível diminuir a intensidade da saída do dispositivo. Embora dispositivos de voltagem variável sejam usados para vários fins, o termo dimmer é especialmente para aqueles destinados a controlar a saída de luz de lâmpadas incandescentes resistivas e fluorescentes compactas (CFLs) (especialmente).
AC Dimmer é projetado para controlar a tensão da corrente alternada, que pode transferir corrente até 600V / 16À. Na maioria dos casos, o Dimmer é usado para LIGAR / DESLIGAR as lâmpadas ou elementos de aquecimento, ele também pode ser usado em ventiladores, bombas, filtros de ar e o Dimmer demonstrado funcionará para todos os aparelhos AC. Isenção de responsabilidade: o dispositivo demonstrado não funcionará com diodos emissores de luz (LEDs). Mas, devido a alguns avanços na tecnologia dos LEDs, torna-se mais fácil encontrar um substituto adequado com eficiência energética para trabalhar com o sistema de dimerização. Este dispositivo é geralmente usado para sistema de casa inteligente. Quando um usuário deseja alterar o brilho da lâmpada suavemente, este dimmer será usado. A lâmpada será LIGADA ou DESLIGADA lentamente, criando uma atmosfera confortável para que a lâmpada diminua uniformemente. Dimmer funciona mais eficazmente com lâmpadas de filamento. É menos estável com lâmpadas LED reguláveis de baixo brilho, mas com brilho moderado e alto fará um trabalho sólido.
As lâmpadas luminescentes (lâmpadas de descarga de gás) não suportam escurecimento, pois a luz é produzida pela descarga de gás que ocorre em um tubo de arco entre dois eletrodos após a ignição. A condutividade elétrica na descarga de gás é estabelecida por componentes de enchimento ionizados. Os eletrodos são alimentados em um recipiente de descarga completamente selado. A maioria das lâmpadas de descarga requer uma engrenagem de controle para acendê-las e limitar sua corrente devido a este motivo (lâmpadas de descarga de gás) não suportam a capacidade de dimerização. A parte de alimentação do dimmer é isolada da parte de controle, para excluir a possibilidade de interrupção de alta corrente para um microcontrolador.
Etapa 1: COMPONENTES NECESSÁRIOS:
- Conector de bloco de terminais de montagem de PCB de 2 pinos x 2
- BTA16 IC
- MOC3021 IC
- DF10 IC
- 4N25 IC
- Resistores 10k ohm x 1
- Resistores 1k ohm x 3
- Resistores 30k ohm ½ watt x 2
- Conduziu
- Cabeçalho de 4 pinos
Etapa 2: Conector de bloco de terminais de montagem de PCB de 2 pinos
Etapa 3: BTA16
O TRIAC é um dispositivo ideal para aplicações de comutação CA. Isso pode controlar o fluxo de corrente em ambas as metades de um ciclo alternado. Apenas o tiristor pode controlar a metade de um ciclo. A outra metade restante, nenhuma condução ocorre e, portanto, apenas metade da forma de onda pode ser utilizada. Este dispositivo é amplamente utilizado em aplicações de controle de energia CA.
Etapa 4: MOC3021
O MOC3021 foi projetado para fazer a interface entre os controles eletrônicos e o TRIAC de alta potência para controlar cargas para operações (tensão CA). Um pequeno pulso (pulso de relógio com faixa de 5 V) é aplicado à sua entrada que é o pino 1 e o pino 2. A luz produzida por este LED ativa o TRIAC e esse tempo a energia é ligada. Principalmente, é usado para manter o isolamento entre circuitos de baixa potência e circuitos de alta potência (ou seja, um pulso de 5 V controla a tensão de carga trifásica).
Etapa 5: DF10
DF10 é um retificador de diodo de onda completa monofásico. É usado na conversão AC-DC. O retificador é classificado com uma tensão reversa máxima de 1KV e uma classificação de corrente de 1A. Ele vem com tubo DF de caixa de 4 pinos. Características: Construção de matriz passivada de vidro, baixa queda de tensão direta, alta capacidade de corrente, classificação de sobrecarga de surto de pico de 50A e projetada para aplicações de placa de circuito impresso.
Etapa 6: 4N25
4n25 é um acoplador de fototransistor padrão da indústria de 6 pinos de canal único padrão que contém fototransistor NPN de silício e LED infravermelho de arseneto de gálio. Também é conhecido como opto-acoplador, fotoacoplador ou optoisolador. O objetivo principal deste dispositivo é transferir um sinal elétrico entre dois circuitos eletricamente isolados usando luz. Simplificando, o sinal de entrada é transformado em luz, que então envia para o canal dielétrico, a luz é extraída na saída e então é transformada novamente em sinal elétrico. O optoisolador é muito útil quando as linhas de transmissão de energia eletrônica são encontradas com picos de alta tensão que podem ser induzidos por transmissões de radiofrequência e iluminação. Os ataques de iluminação remotos são capazes de produzir surtos de até 10kV, que é muito maior do que os limites de tensão de qualquer dispositivo eletrônico.
O acoplador óptico evita que surtos de alta voltagem entrem no sistema, o que evita danos permanentes ao sistema.
Etapa 7: resistências e cabeçalho de 4 pinos
- Resistores 10kΩ
- Resistores 1kΩ
- Resistores 30kΩ ½ watt
- Cabeçalho de 4 pinos
Etapa 8: Led
Um diodo emissor de luz (LED) é uma fonte de luz semicondutora que emite luz quando a corrente flui através dela. Os elétrons no semicondutor se recombinam com buracos de elétrons, liberando energia na forma de fótons. Este efeito é denominado eletroluminescência. A cor da luz (correspondente à energia dos fótons) é determinada pela energia necessária para que os elétrons cruzem o gap do semicondutor. A luz branca é obtida usando vários semicondutores ou uma camada de fósforo emissor de luz no dispositivo semicondutor.
Etapa 9: Diagrama de circuito e layout de PCB
Etapa 10: Solicitando os PCBs do JLCPCB
O processo completo é mostrado usando as capturas de tela em etapas
Agora temos o design do PCB e é hora de fazer o pedido dos PCBs. Para isso, basta acessar JLCPCB.com e clicar no botão “COBRIR AGORA”.
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Para obter o PCB fabricado, carregue o arquivo gerber que você baixou na última etapa. Faça upload do arquivo.zip ou você também pode arrastar e soltar os arquivos gerber.
Depois de enviar o arquivo zip, você verá uma mensagem de sucesso na parte inferior se o arquivo foi enviado com sucesso.
Você pode revisar o PCB no visualizador Gerber para ter certeza de que está tudo bem. Você pode visualizar a parte superior e inferior do PCB.
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