输串口发送一个指令继电器吸合电压,再次发送指令继电器断开

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请教各位大侠?继电器偶尔吸合或者断开失效的问题
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我用SC2272-T4芯片来驱动继电器,见附件。现在的问题是:
操作时发现继电器有时该吸合时候的先吸合下又马上断开了,再操作一次就会正常吸合;或者该断开的时候先断开下又马上吸合了,再操作一次也会正常断开;总之,故障很少连续出现;
出现这样现象的几率不定,有时候10次来一次,有时候20多次来一次,有时候50多次来一次;
如何优化参数来达到一次要不要出现这种故障!
先谢谢了!
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驱动继电器不是uln2003就是2803要不就是7407或者7406;
SC2272-T4是个啥东东?
9014的B、E之间加个电阻吧,2K好了。。。
这种设计大体上要计算一下
1、继电器的 ...
还有一个问题, 可能也是主要问题.
不知道继电器带的什么负载.
可能继电器的触点烧氧化, 和融合了.
这特别在灯负载, 容性负载, 感性负载会常见, 这也更接近楼主 ...
Q2 B极加个下拉电阻10~100K
R3改成1K试试
典型的电源功率不够造成的。
1UF阻容降压理论上可提供的电流并没有多少,这个你可以根据公式算一算,而且阻容有个很大的毛病,那就是电源负载调整率很差,也 ...
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本帖最后由 hq_y 于
10:00 编辑
驱动继电器不是uln2003就是2803要不就是7407或者7406;
SC2272-T4是个啥东东?
9014的B、E之间加个电阻吧,2K好了。。。
这种设计大体上要计算一下
1、继电器的吸合需要电流
2、三极管放大倍数
3、推导出三极管的基极电流需要多大
4、倒推pnp三极管的限流电阻需要多大。。。。
我觉得还可以把pnp三极管的限流电阻再加大一点
多数是因为你提供给继电器线圈的功率不够造成的。
例如,你有5个耗电元件,ABCDE,假设E是继电器,ABCD的工作电流均不一样,此时就可能出现很多排列组合造成E有时可以工作优势不能工作的情况。
请首先核算你的电源功率是否足够,如果不会核算的话,就先用一个足够ABCDE同时工作的电源做测试,如果测试没问题,那就可以确定是电源功率的问题了。
当然,检查继电器的驱动也是必须要做的,如果你驱动本身就有问题的话,那就该打PP了。。。
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还有一个问题, 可能也是主要问题.
不知道继电器带的什么负载.
可能继电器的触点烧氧化, 和融合了.
这特别在灯负载, 容性负载, 感性负载会常见, 这也更接近楼主的故障现象.
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Q2 B极加个下拉电阻10~100K
R3改成1K试试
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多谢各位。
回2楼:因为特意要上电芯片是低电平的时候实现继电器吸合,故没有用达林顿管等驱动,而用这个PNP组合NPN;SC2272是个解码芯片,9014的B、E之间加了个47K的电阻,故障依旧;PNP的限流再加大回头再试;理论计算没发现啥;
回3楼:我开始时用一个市面上买的那种类似充电器的AC220V变DC12V的,没这样的问题,用阻容降压来了这个问题,也怀疑过功率不够,但现在已经加大电容到1UF了,用的还是全桥整流,带10A的这个350mw的线圈应该够了呀,回头再加大电容实验下;
回4楼:我现在带的只有60W白炽灯;
回5楼:B极现在已加了47K,依旧,改成1K回头试验下;
多谢各位。
回2楼:因为特意要上电芯片是低电平的时候实现继电器吸合,故没有用达林顿管等驱动,而用这个PNP组合NPN;SC2272是个解码芯片,9014的B、E之间加了个47K的电阻,故障依旧;PNP的限流再加大回头再试;理论 ...
WOAILYMD 发表于
典型的电源功率不够造成的。
1UF阻容降压理论上可提供的电流并没有多少,这个你可以根据公式算一算,而且阻容有个很大的毛病,那就是电源负载调整率很差,也就是说,突然有个大负载动作的话,会造成电源电压迅速被拉低,从而造成电路误动作,阻容供电适合使用在负载变化不大的场合,这属于常识问题,用阻容也省不了几个钱,一个1W的小线性变压器,质量品牌差点的也就3块钱,全波整流的阻容是很危险的,自己好好算算出了变压器外,你的其它部分需要多少电流,如果超过30MA,估计没戏,可以吧电容继续加大到2UF看看
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又重新做了下实验:
1、4楼的有道理,我换下白炽灯,用了个别的负载,例如一个LED灯,就正常吸合和断开了;
2、我6楼的描述里的“用一个市面上买的那种类似充电器的AC220V变DC12V的,没这样的问题”,又重新实验了下,带白炽灯,存在一样的故障,不好意思,我记错为无问题了。以后尽力避免信口开河的毛病,一切以实验现象为准!
综上可见,确实是由于白炽灯引起如此吸合不正常。
那请教各位:如何解决这个冲击问题!
灯负载, 容性负载, 感性负载我会陆续实验下,并及时上传。
期待精辟见解!
再次感谢各位,尤其4楼。
也很感谢7楼,你说的电源功率不够也是我以前老碰到的问题,说的很详细,很到位。用这个方案的人应尤其注意这个。我这个用的桥,1UF应可以提供60多毫安,除去稳压管等,剩余应够继电器,继电器是30毫安需求。
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我现在碰到的也是这个问题,控制部分是成品板,用继电器驱动LED确实没问题,驱动其它的小型继电器,然后用小型继电器再驱动别的大负载一样会出现遥控失效问题。自得到各位的意见,现在已经解决该问题,重新设计驱动电路,用光藕隔离,末级用S8050驱动继电器,问题解决!
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大侠能帮忙分析下这个问题吗
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本RS232串口控制继电器板用于多路信号选择,即多路信号输入,选择单路信号输出。上位机(PC机)通过串口连接到本串口控制继电器板后,向控制继电器板发送一串ASCII代码指令既可控制某个继电器打开或关闭,实现多路信号选择。比如,串口输入&K6&,则第6号继电器通电吸合,第6路信号接入;串口输入&G6&,则第6号继电器失电断开,第6路信号与主电路断开。本板单板可以实现32路选一功能,通过地址编码,一个串口最多可以实现256路选一。串口继电器控制板和控制主机之间距离可以通过485总线延长。量大赠送VB通过RS232串口控制继电器多路选一演示程序或开发专用程序。&此网站即将于日到期,了解更多产品详情,敬请登陆公司网站&https://bblykj..com/
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按字母分类 :51单片机串口控制继电器
16:02:29来源: 51hei 关键字:&&&&
实验室有个项目,用到报警功能。比如当温度或应力过高或者过低的时候启动报警器,通过给串口发送一个命令来控制。不巧去年被我正负极接反烧了,最近开始搞单片机,哥苦心经营,利用实验室单片机学习板给搞定了,程序如下:
#define uchar unsigned char
sbit JDQ=P3^7; & & & & //继电器接P3.7
sbit FMQ=P3^6;
sbit LED=P0^0;
sbit LEDra=P0^1;
sbit LEDar=P0^2;
uchar dat[4];
void Delay(unsigned int ii) //1mS
for(;ii>0;ii--)
for(jj=0;jj<125;jj++)
void init_serialcom( void ) //串口通信初始设定
TMOD|=0x20; &//定时器中的方式控制寄存器TMOD,设置T1为工作模式2,当TL1溢出时,TH1的值自动装入TL1,TH1和TL1当然都要赋值.TMOD前四位T1,后四位T0:GATE=0,C/T=0,M1=0,M0=01
TR1=1; & & & //定时器中的运行控制寄存器TCON,允许T1计数
TH1=0 & //波特率9600
SCON &= 0x50 ; & //SM0=0;SM1=1;REN=1; UART为模式1,8位数据,允许接收,
PCON |= 0 ; & & &//SMOD=1;波特率的问题。
IE|=0x90 ; & & & //中断允许寄存器IE,P97,EA终端总允许标志位,ES串行口中断允许位
void jdq() interrupt 4{ &//void 函数名() interrupt 4
EA=0; & &&
dat[i] = SBUF;
if(dat[2]==0x10 && dat[0]==0xE5 && dat[1]==0xA1 && dat[3]==0x4E) & //E5A1 104E
& JDQ=0;//吸合
& & &LED=0;//P0口LED亮
& LEDra=1;
& & &LEDar=1;
else if(dat[2]==0x11 && dat[0]==0xE5 && dat[1]==0xA1 && dat[3]==0x4D) //E5A1114D
& JDQ=1; //释放
& & &LED=1; //P0口LED灯灭
& LEDra=1;
& & &LEDar=1;
& & LEDra=0;
& & & &LEDar=0;
& & LED=1;
if(i>=4)i=0;
main() & & &//串口方式1发送时的定时信号,也就是移位脉冲,由定时器1产生。不是定时器0。
init_serialcom();
Delay(10);
while(1); & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &
第一次独立写的,程序粗糙了点,但是完美运行。
发送:E5A1 104E,继电器闭合 &&
& & & & & E5A1 114D,继电器断开 &
这里控制用到了四个字节,所以在中断程序里面我定义了一个数组,最后判断这四个字节是否都正确。如果一个字节的话更简单。
关键字:&&&&
编辑:什么鱼
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北京航空航天大学教授,20余年来致力于单片机与嵌入式系统推广工作。当前位置: &
求翻译:2、上位机(PC机或主PLC)通过串口连接到本控制器后,向控制器发送一串ASCII代码指令即可控制某个(或全部)继电器打开或关闭,完全不必要考虑继电器的硬件电路上选择、驱动等问题。比如,串口输入O(00,002, 1)则地址位为00的控制器的第2号继电器通电吸合;串口输入“O(00,012, 0)”,则地址位为00的控制器的第12号继电器失电断开。是什么意思?
2、上位机(PC机或主PLC)通过串口连接到本控制器后,向控制器发送一串ASCII代码指令即可控制某个(或全部)继电器打开或关闭,完全不必要考虑继电器的硬件电路上选择、驱动等问题。比如,串口输入O(00,002, 1)则地址位为00的控制器的第2号继电器通电吸合;串口输入“O(00,012, 0)”,则地址位为00的控制器的第12号继电器失电断开。
问题补充:
2, the host computer (pc, or Master plc) through the serial port connected to the controller, the controller sends commands to control a string of ascii code of a (or all) of the relay on or off, completely unnecessary to consider relay select the hardware circuit, driver and other issues. For examp
2, upper machine (PC machine or the main PLC) through a serial port connected to the Controller, the Controller sends a string instruction ASCII code can control a relay (or all) open or closed, it is not necessary to take into account the hardware circuit relays on issues such as selection, drive.
2nd, on the position machine (PC machine or advocates PLC) to connect this controller after the serial port, transmits a string ASCII code instruction to the controller then to control some (either the relay opens or the closure completely), not essential considered completely the relay on the hardw
2, the host computer (PC or PLC) through the serial port is connected to the controller, the controller sends a string of ASCII code directives to control a (or all) relays open or closed, completely not necessary to select relay circuit to consider, driving and other issues. For example, the serial
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串口继电器模块特点: 1.本模块采用友好的人机界面,简单的控制指令,即可实现计算机对远程设备的控制; 2.宽电源供电方式,满足不同场合使用,默认模块供电电源DC8V-DC24V,直接连接使用,本模块最大功耗3W,继电器5A电流,DC8V供电时,电源要求2A或以上,DC24供电时,电源不低于1A。(使用宽电源开关电源芯片,不是简单的78系列稳压块); 3.电源选择方便,随便买个小型的直流开关电源,直接插入即可使用,也可选择2芯接线端子形式连接; 4.稳定的工业标准设计,采用工业级芯片,合理的硬件设计,达到工业使用标准,工作环境温度范围宽; 5.默认同时输出232、485接口形式(用户可自己随意选择),满足各种上位机的通信需求,同时方便计算机调试以及现场使用; 6.可通过无线数传模块,实现无线远程控制,最远可达3km,无需布线,无不用担心破坏原有环境,适合布线不便的场合,省时、省力、省心; 7.采用多重校验方式,高可靠的通信方式,满足超强干扰的场合使用;“稳定压倒一切”; 8.可靠的通信协议、稳定工作方式,满足工控环境的使用,双向通信的方式,即模块收到指令即刻执行,执行完成后,向主机返回信息,告知主机。同时主机在工作过程中,也可随时发送命令读当前继电器的状态; 基本数据帧格式:帧头、地址、数据(命令)、帧尾、校验。
9.丰富的状态指示灯,可是工作情况一目了然,包括模块工作指示灯、继电器状态指示灯、开关量输入指示灯; 10.控制指令丰富,可以用一条指令控制16路继电器同时动作(吸合或者断开),也可以用用指令单独控制某1路或者某几路单独动作(吸合或者断开)。
两种电源接口可选
注:本模块有两种通信协议,一种是我们自定义控制协议、另一种是标准的Modbus-RTU通信协议;
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