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1.3.3 Relais

Einführung

In diesem Projekt lernen wir, ein Relais zu verwenden. Es gehört zu den häufig verwendeten Komponenten in automatischen Steuerungssystemen. Wenn Spannung, Strom, Temperatur, Druck usw. einen vorbestimmten Wert erreichen, überschreiten oder darunter liegen, schaltet das Relais den Stromkreis ein oder unterbricht ihn, um die Ausrüstung zu steuern und zu schützen.

Benötigte Komponenten

Für dieses Projekt benötigen wir die folgenden Komponenten.

../_images/list_1.3.4.png

Es ist definitiv praktisch, ein komplettes Kit zu kaufen, hier ist der Link:

Name

ARTIKEL IN DIESEM KIT

LINK

Raphael Kit

337

Raphael Kit

Sie können sie auch einzeln über die untenstehenden Links kaufen.

KOMPONENTENVORSTELLUNG

KAUF-LINK

GPIO Extension Board

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Steckbrett

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Jumper-Kabel

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Widerstand

KAUFEN

LED

KAUFEN

Transistor

KAUFEN

Relais

KAUFEN

Diode

KAUFEN

Schaltplan

../_images/image345.png

Experimentelle Verfahren

Schritt 1: Bauen Sie den Schaltkreis.

../_images/image144.png

Schritt 2: Öffnen Sie die Code-Datei.

cd ~/raphael-kit/c/1.3.3

Schritt 3: Kompilieren Sie den Code.

gcc 1.3.3_Relay.c -lwiringPi

Schritt 4: Führen Sie die ausführbare Datei aus.

sudo ./a.out

Nachdem der Code ausgeführt wurde, leuchtet die LED auf. Zusätzlich können Sie ein Ticktack-Geräusch hören, das durch das Trennen des normal geschlossenen Kontakts und das Schließen des normal geöffneten Kontakts verursacht wird.

Bemerkung

Wenn es nach dem Starten nicht funktioniert oder eine Fehlermeldung angezeigt wird: "wiringPi.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden", ziehen Sie bitte Installieren und Überprüfen von WiringPi zu Rate.

Code

#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#define RelayPin 0

int main(void){
    if(wiringPiSetup() == -1){ //when initialize wiring failed, print message to screen
        printf("setup wiringPi failed !");
        return 1;
    }
    pinMode(RelayPin, OUTPUT);   //set GPIO17(GPIO0) output
    while(1){
        // Tick
        printf("Relay Open......\n");
        digitalWrite(RelayPin, LOW);
        delay(1000);
        // Tock
        printf("......Relay Close\n");
        digitalWrite(RelayPin, HIGH);
        delay(1000);
    }

    return 0;
}

Code-Erklärung

digitalWrite(RelayPin, LOW);

Setzen Sie den I/O-Port auf niedriges Niveau (0V), sodass der Transistor nicht bestromt wird und die Spule nicht mit Strom versorgt wird. Es gibt keine elektromagnetische Kraft, also öffnet das Relais, die LED schaltet sich nicht ein.

digitalWrite(RelayPin, HIGH);

Setzen Sie den I/O-Port auf hohes Niveau (5V), um den Transistor zu bestromen. Die Spule des Relais wird mit Strom versorgt und erzeugt eine elektromagnetische Kraft, das Relais schließt und die LED leuchtet auf.

Phänomen-Bild

../_images/image145.jpeg