Самостоятельная документация: поскольку документации нет, я очень скептически отнесся к тому, что это устройство пыталось подавать слишком большой ток на контакты GPIO моего RasPi (которые могут потреблять/источать не более 16 мА на контакт). Чтение спецификаций для каждого компонента "подтвердило" это с помощью оптопары (817C), показывающей нормальный рабочий ток 20 мА - вау! на контактах IN'X, что находится в пределах допусков RasPi (большинство Arduinos могут потреблять/источать 40 мА или около того, поэтому проблем еще меньше). Причина в том, что последовательно с оптопарой и светодиодом имеется резистор 1 кОм, поэтому в основном 2 светодиода и резистор 1 кОм (входная сторона оптопары — это просто светодиод). Почему они заставили оптопару работать с неоптимальным током? ? Это позволяет отключать реле при использовании 3,3 В, что является обычным для Arduino и является единственным напряжением, которое может обрабатывать GPIO Rasp Pi. ): Arduino: большинство плат Arduino могут обрабатывать ввод-вывод постоянного тока до 40 мА (этот релейный модуль потребляет только 2,1 мА от контакта ввода-вывода). Вы, вероятно, не столкнетесь с микроконтроллером, который не может работать с таким током (если вы это сделаете, это означает, что вы, вероятно, разработчик встраиваемых систем, и это руководство не для вас). Некоторые Arudinos могут работать от 3,3 В (не USB). В этом случае вам потребуется отдельная цепь 5 В для питания релейного модуля. может принимать вход/выход постоянного тока только до 16 мА. Это также все еще находится в пределах допустимого диапазона. Мы используем шину питания Raspberry Pi, поддерживаемый ток будет зависеть от выбранного вами источника питания USB — пока вы используете зарядное устройство на 2 А, как и должно быть, у вас не возникнет никаких проблем. Релейная плата: есть два ряда. Входные контакты (GND IN1 IN2 IN3 IN4 VCC) и (JD-VCC VCC), последний снабжен перемычкой, соединяющей контакты (оставьте перемычку включенной!). Подключите провод от GND на вашем устройстве к GND на модуле реле. Подключите провод от вывода 5V микроконтроллера к выводу VCC, который находится рядом с IN4 (не тот, который рядом с JD-VCC!). Также обратите внимание, что контакт 5 В, который я упомянул, является фактической микрорельсой 5 В, а не контактом GPIO или ввода-вывода, который вы будете использовать для запуска реле. Наконец, подключите контакт GPIO или цифрового ввода-вывода к IN1 и установите для этого контакта в программном обеспечении низкое значение или 0 В, чтобы включить его, и высокое значение или 3,3-5 В, чтобы отключить его. 5 В или если ваша плата работает только с максимальным напряжением 3,3 В, вам потребуется дополнительный источник питания для питания реле.
🎁 Великолепный набор датчиков Keyestudio 37-в-1 для BBC Micro bit: коробка со справочником, совместимый с версиями V1.5 и V2, подарок для детей и взрослых (Плата Microbit не входит в комплект)
11 Отзывов
Gikfun Screw Shield Expansion Board: Дополнение Arduino UNO R3 с помощью EK7007 Add-On
11 Отзывов
🌐 MCIGICM 2-х канальный модуль реле DC 5V: оптоизолированный модуль с низким уровнем срабатывания для Arduino UNO R3, DSP, ARM, PIC, AVR, STM32, Raspberry Pi
11 Отзывов
RЕXQualis комплексный стартовый набор с Arduino MEGA 2560 и подробным руководством совместимостью с Arduino IDE
11 Отзывов
M.2 Screw Kit: Easy Mounting for NVMe SSDs on ASUS Motherboards
19 Отзывов
36-Pack Black Rubber PC CPU/Case Fan Screws/Rivets Set for Computer
11 Отзывов
MacBook Retina 13-inch (A1425, A1502) and 🔩 15-inch (A1398) Bottom Case Screw Set with Pentalobe Screwdriver
11 Отзывов
Comprehensive 500pcs Laptop Screw Kit Set for 🔩 IBM HP Dell Lenovo Samsung Sony Toshiba Gateway Acer
12 Отзывов