1
Реле - 16M (ID:271)
Написано
admin
,
01 May 2015
·
2125 Просмотров
Датчик Реле 16М предназначен для включения- выключения шестнадцати мощных нагрузок с помощью микроконтроллера Arduino. При этом нет гальванической связи между мощной нагрузкой и портом микроконтроллера. Поэтому через датчик Реле 16М Arduino можно смело подключать к цепям, в которых протекает большой ток и присутствует большое напряжения. Датчик имеет входы с цифровым уровнем. Красный индикаторный светодиод - индикатор напряжения питания 5 Вольт. На датчике имеются шестнадцать дополнительных красных светодиодов, которые являются индикаторами срабатывания реле.
Обозначение восемнадцати контактного разъема:
VCC- контакт для подключения напряжения питания 5 Вольт.
GND- контакт для подключения общего провода.
1 - цифровой вход управления реле CN1.
2 - цифровой вход управления реле CN2.
3 - цифровой вход управления реле CN3.
4 - цифровой вход управления реле CN4.
5 - цифровой вход управления реле CN5.
6 - цифровой вход управления реле CN6.
7 - цифровой вход управления реле CN7.
8 - цифровой вход управления реле CN8.
9 - цифровой вход управления реле CN9.
10 - цифровой вход управления реле CN10.
11 - цифровой вход управления реле CN11.
12 - цифровой вход управления реле CN12.
13 - цифровой вход управления реле CN13.
14 - цифровой вход управления реле CN14.
15 - цифровой вход управления реле CN15.
16 - цифровой вход управления реле CN16.
Разъемы с зажимом под винт предназначен для подключения участка цепи, которую нужно включить или выключить. Например, Реле 16М можно подключить последовательно с мощным электромотором, электрической лампой. Ток через контакты реле не должен превышать 2 Ампера.
Датчик Реле 16М имеет два способа питания.
Первый способ- вывод VCC подключается к выводы 5V платы Arduino. Вывод GND подключается к выводу GND Arduino. При этом выключатель, расположенный около разъема, должен быть нажат.
Второй способ- выводы VCC и GND подключается к другому источнику питания напряжением 5 Вольт. При этом, выключатель , расположенный около разъема, должен быть отжат. Вывод ряд с разъемами, расположенным на красном основании, подключается к выводу GND платы Arduino. В этом случае обеспечивается максимальная защита портов Arduino через оптические преобразователи.
В исходном состоянии вывод 2 соединен с выводом 1. При срабатывании реле вывод 2 соединяется с выводом 3.
Примерный скетч для работы с таким датчиком выглядит следующим образом.
Для примера будем использовать 8 из имеющихся 16 реле на плате датчика:
Ссылка на витрину магазина http://dvrobot.ru/238/452.html
Обозначение восемнадцати контактного разъема:
VCC- контакт для подключения напряжения питания 5 Вольт.
GND- контакт для подключения общего провода.
1 - цифровой вход управления реле CN1.
2 - цифровой вход управления реле CN2.
3 - цифровой вход управления реле CN3.
4 - цифровой вход управления реле CN4.
5 - цифровой вход управления реле CN5.
6 - цифровой вход управления реле CN6.
7 - цифровой вход управления реле CN7.
8 - цифровой вход управления реле CN8.
9 - цифровой вход управления реле CN9.
10 - цифровой вход управления реле CN10.
11 - цифровой вход управления реле CN11.
12 - цифровой вход управления реле CN12.
13 - цифровой вход управления реле CN13.
14 - цифровой вход управления реле CN14.
15 - цифровой вход управления реле CN15.
16 - цифровой вход управления реле CN16.
Разъемы с зажимом под винт предназначен для подключения участка цепи, которую нужно включить или выключить. Например, Реле 16М можно подключить последовательно с мощным электромотором, электрической лампой. Ток через контакты реле не должен превышать 2 Ампера.
Датчик Реле 16М имеет два способа питания.
Первый способ- вывод VCC подключается к выводы 5V платы Arduino. Вывод GND подключается к выводу GND Arduino. При этом выключатель, расположенный около разъема, должен быть нажат.
Второй способ- выводы VCC и GND подключается к другому источнику питания напряжением 5 Вольт. При этом, выключатель , расположенный около разъема, должен быть отжат. Вывод ряд с разъемами, расположенным на красном основании, подключается к выводу GND платы Arduino. В этом случае обеспечивается максимальная защита портов Arduino через оптические преобразователи.
В исходном состоянии вывод 2 соединен с выводом 1. При срабатывании реле вывод 2 соединяется с выводом 3.
Примерный скетч для работы с таким датчиком выглядит следующим образом.
Для примера будем использовать 8 из имеющихся 16 реле на плате датчика:
//подключаем выход 1 датчика к выводу 6 платы Arduino. //подключаем выход 2 датчика к выводу 7 платы Arduino. //подключаем выход 3 датчика к выводу 8 платы Arduino. //подключаем выход 4 датчика к выводу 9 платы Arduino. //подключаем выход 5 датчика к выводу 10 платы Arduino. //подключаем выход 6 датчика к выводу 11 платы Arduino. //подключаем выход 7 датчика к выводу 12 платы Arduino. //подключаем выход 8 датчика к выводу 13 платы Arduino. int relay1 = 6; int relay2 = 7; int relay3 = 8; int relay4 = 9; int relay5 = 10; int relay6 = 11; int relay7 = 12; int relay8 = 13; void setup() { pinMode(relay1, OUTPUT); pinMode(relay2, OUTPUT); pinMode(relay3, OUTPUT); pinMode(relay4, OUTPUT); pinMode(relay5, OUTPUT); pinMode(relay6, OUTPUT); pinMode(relay7, OUTPUT); pinMode(relay8, OUTPUT); } void loop() { digitalWrite(relay1, HIGH); // включаем реле 1 delay(1000); // ждем секунду digitalWrite(relay1, LOW); // выключаем реле 1 delay(1000); // включаем реле digitalWrite(relay2, HIGH); // включаем реле 2 delay(1000); // ждем секунду digitalWrite(relay2, LOW); // выключаем реле 2 delay(500); // включаем реле digitalWrite(relay3, HIGH); // включаем реле 3 delay(1000); // ждем секунду digitalWrite(relay3, LOW); // выключаем реле 3 delay(1000); // включаем реле digitalWrite(relay4, HIGH); // включаем реле 4 delay(500); // ждем секунду digitalWrite(relay4, LOW); // выключаем реле 4 delay(500); // включаем реле digitalWrite(relay5, HIGH); // включаем реле 5 delay(1000); // ждем секунду digitalWrite(relay5, LOW); // выключаем реле 5 delay(1000); // включаем реле digitalWrite(relay6, HIGH); // включаем реле 6 delay(1000); // ждем секунду digitalWrite(relay6, LOW); // выключаем реле 6 delay(500); // включаем реле digitalWrite(relay7, HIGH); // включаем реле 7 delay(1000); // ждем секунду digitalWrite(relay7, LOW); // выключаем реле 7 delay(1000); // включаем реле digitalWrite(relay8, HIGH); // включаем реле 8 delay(1000); // ждем секунду digitalWrite(relay8, LOW); // выключаем реле 8 delay(500); }Подключите питание к блоку реле. Вы должны услышать, как поочередно срабатывают реле и увидеть, как мигают красные светодиоды.
Ссылка на витрину магазина http://dvrobot.ru/238/452.html