Note

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1.3.3 Relais

Introduction

Dans ce projet, nous allons apprendre à utiliser un relais. C’est l’un des composants les plus couramment utilisés dans les systèmes de contrôle automatique. Lorsque la tension, le courant, la température, la pression, etc., atteignent, dépassent ou sont inférieurs à la valeur prédéterminée, le relais connectera ou interrompra le circuit, pour contrôler et protéger l’équipement.

Composants Nécessaires

Pour ce projet, nous avons besoin des composants suivants.

../_images/list_1.3.4.png

Il est certainement pratique d’acheter un kit complet, voici le lien :

Nom

ARTICLES DANS CE KIT

LIEN

Kit Raphael

337

Raphael Kit

Vous pouvez également les acheter séparément à partir des liens ci-dessous.

INTRODUCTION AUX COMPOSANTS

LIEN D’ACHAT

Carte d’extension GPIO

ACHETER

Plaque d’expérimentation (Breadboard)

ACHETER

Fils de Liaison

ACHETER

Résistance

ACHETER

LED

ACHETER

Transistor

ACHETER

Relais

ACHETER

Diode

ACHETER

Schéma de Principe

../_images/image345.png

Procédures Expérimentales

Étape 1 : Construisez le circuit.

../_images/image144.png

Étape 2 : Ouvrez le fichier de code.

cd ~/raphael-kit/python

Étape 3 : Exécutez.

sudo python3 1.3.3_Relay.py

Pendant l’exécution du code, la LED s’allume. De plus, vous pouvez entendre un tic-tac causé par la rupture du contact normalement fermé et la fermeture du contact normalement ouvert.

Code

Note

Vous pouvez Modifier/Réinitialiser/Copier/Exécuter/Arrêter le code ci-dessous. Mais avant cela, vous devez vous rendre dans le chemin du code source comme raphael-kit/python. Après avoir modifié le code, vous pouvez l’exécuter directement pour voir l’effet.

#!/usr/bin/env python3

import RPi.GPIO as GPIO
import time

# Set GPIO17 as control pin
relayPin = 17

# Define a setup function for some setup
def setup():
    # Set the GPIO modes to BCM Numbering
    GPIO.setmode(GPIO.BCM)
    # Set relayPin's mode to output,
    # and initial level to High(3.3v)
    GPIO.setup(relayPin, GPIO.OUT, initial=GPIO.HIGH)

# Define a main function for main process
def main():
    while True:
        print ('Relay open...')
        # Tick
        GPIO.output(relayPin, GPIO.LOW)
        time.sleep(1)
        print ('...Relay close')
        # Tock
        GPIO.output(relayPin, GPIO.HIGH)
        time.sleep(1)

# Define a destroy function for clean up everything after
# the script finished
def destroy():
    # Turn off LED
    GPIO.output(relayPin, GPIO.HIGH)
    # Release resource
    GPIO.cleanup()

# If run this script directly, do:
if __name__ == '__main__':
    setup()
    try:
        main()
    # When 'Ctrl+C' is pressed, the child program
    # destroy() will be  executed.
    except KeyboardInterrupt:
        destroy()

Explication du Code

GPIO.output(relayPin, GPIO.LOW)

Définir les broches du transistor au niveau bas pour ouvrir le relais, la LED ne s’allume pas.

time.sleep(1)

Attendre 1 seconde.

GPIO.output(relayPin, GPIO.HIGH)

Définir les broches du transistor au niveau haut pour actionner le relais, la LED s’allume.

Image du Phénomène

../_images/image145.jpeg