Управление низковольтной нагрузкой: различия между версиями

Материал из Wiren Board
(Удалено перенаправление на Supported devices)
Метки: удалено перенаправление ручная отмена
 
(не показано 36 промежуточных версий 5 участников)
Строка 1: Строка 1:
Для управления низковольтной нагрузкой (с напряжением вплоть до напряжения входного питания) в Wiren Board предназначены так называемые "транзисторные выходы", они же FET. С их помощью можно управлять включением низковольтных ламп, светодиодных лент, внешних блоков реле, ...
Для управления низковольтной нагрузкой (с напряжением вплоть до напряжения входного питания) в Wiren Board предназначены так называемые "транзисторные выходы", они же FET. С их помощью можно управлять включением низковольтных ламп, светодиодных лент, внешних блоков реле и т.д.


Всеми транзисторными выходами можно управлять из [[Wiren Board 4:Веб-интерфейс | веб-интерфейса]], там они называются соответственно клеммам, например A1_OUT.
Всеми транзисторными выходами можно управлять из [[Веб-интерфейс Wiren Board | веб-интерфейса]], там они называются соответственно клеммам, например A1_OUT.


Нагрузка подключается следующим образом: "плюс" нагрузки подключается к источнику питания, "минус" подключается к транзисторному выходу. Чтобы нагрузка начала работать, нужно подать высокий уровень на затвор транзистора.
==Технические детали==
[[Файл:Ax.png|thumb|400px|Эквивалентная схема выходов Ax для WB4]]
Для сокращения общего числа клеммников каналы управления низковольтной нагрузки совмещены с каналами АЦП - смотрите [[Мультиплексирование портов]]. Поэтому выходы имеют большое, но конечное сопротивление (30-100кОм). Это может вызывать, например, слабое свечение светодиодных лент ''(решение проблемы: добавить резистор на питание)''


==Описание==
'''Примечание для Wiren Board версий 2.8 и 3.5:'''
[[Файл:Эквивалентная схема клеммника.JPG|thumb|400px|Эквивалентная схема]]
* при подключении индуктивных нагрузок (реле) не забудьте поставить защитный диод - всплеск напряжения от катушки реле может повредить контроллер. Максимальный ток на канал - 3А, напряжение до 24В.
'''Примечание для Wiren Board версии 4:'''
В Wiren Board 4 защитный диод встроен, и максимальное напряжение не должно превышать напряжения питания контроллера (Vin).
Максимальный ток также 3 А.
Если используется несколько каналов, и '''суммарный ток больше 5 А, подключите несколько клеммников GND к "минусу" источника питания.'''


В Wiren Board для управления низковольтной нагрузкой используются каналы типа "открытый коллектор".
==Примеры использования==
Максимальное напряжение - 24 В, ток до 3 А.
[[Файл:Led.png|thumb|400px|Пример подключения светодиода]]
[[Файл:Relay.png|thumb|400px|Пример подключения реле]]


Для сокращения общего числа клеммников, каналы управления низковольтной нагрузки совмещены с каналами мультиплексора АЦП.
Нагрузка подключается следующим образом: "плюс" нагрузки подключается к источнику питания, "минус" подключается к транзисторному выходу. Чтобы нагрузка начала работать, нужно подать высокий уровень на затвор транзистора.  
На каждом канале мультиплексора стоит защита по перенапряжению, поэтому при напряжении большем 3,на клемме течет небольшой ток (до 2мА ).
Это вызывает, например, слабое свечение светодиодных лент ''(решение проблемы: добавить резистор на питание)''


 
На иллюстрациях приведены схемы подключения светодиода и реле.
===Примеры использования===
Примеры даны на картинке.
 
'''Примечание для Wiren Board версий 2.8 и 3.5:'''
* при подключении реле не забудьте поставить защитный диод - всплеск напряжения от катушки реле может повредить контроллер
В Wiren Board 4 защитный диод встроен.


Также можно легко подключить готовый модуль реле, [http://dx.com/p/4-channel-5v-relay-module-black-blue-171144 например такой]
Также можно легко подключить готовый модуль реле, [http://dx.com/p/4-channel-5v-relay-module-black-blue-171144 например такой]
[[Файл:Пример светодиод.JPG|thumb|300px|Пример подключения светодиода]]
[[Файл:Пример реле.JPG|thumb|500px|Пример подключения реле]]


==Пример работы в Linux==
==Пример работы в Linux==
Смотрите [[GPIO]].
Смотрите [[GPIO]].


# Находим номер GPIO, соответсвующий нужному клеммнику в таблице [[Список GPIO|WB2.8]]/[[WB SH 3.5: Список GPIO|WB3.5]]/[[Wiren Board 4: Список GPIO|WB4]]. Для клеммника номер 2 в версии 2,8 это GPIO 32.
# Находим номер GPIO, соответсвующий нужному клеммнику в таблице [[Список GPIO|WB2.8]]/[[WB SH 3.5: Список GPIO|WB3.5]]/[[Wiren Board 4: Список GPIO|WB4]]/[[Wiren Board 5:Список GPIO|WB5]]. Для клеммника номер 2 в версии 2,8 это GPIO 32.
# Экспортируем GPIO в sysfs
# Экспортируем GPIO в sysfs
 
#:<pre>root@wirenboard:~# echo 32 > /sys/class/gpio/export</pre>
<nowiki>
root@wirenboard:~# echo 32 > /sys/class/gpio/export
</nowiki>
# Устанавливаем GPIO в режим вывода для управления транзистором. Это обязательно, т.к. GPIO может находится в режиме ввода и иметь высокий импенданс, оставляя транзистор в неопределённом состоянии.
# Устанавливаем GPIO в режим вывода для управления транзистором. Это обязательно, т.к. GPIO может находится в режиме ввода и иметь высокий импенданс, оставляя транзистор в неопределённом состоянии.
<nowiki>
#:<pre>root@wirenboard:~# echo out > /sys/class/gpio/gpio32/direction</pre>
root@wirenboard:~# echo out > /sys/class/gpio/gpio32/direction
</nowiki>
# Открываем транзистор, подавая логический высокий уровень на затвор:
# Открываем транзистор, подавая логический высокий уровень на затвор:
<nowiki>
#:<pre>root@wirenboard:~# echo 1 > /sys/class/gpio/gpio32/value</pre>
root@wirenboard:~# echo 1 > /sys/class/gpio/gpio32/value
</nowiki>
# Закрываем транзистор, подавая логический ноль на затвор:
# Закрываем транзистор, подавая логический ноль на затвор:
<nowiki>
#:<pre>root@wirenboard:~# echo 0 > /sys/class/gpio/gpio32/value</pre>
root@wirenboard:~# echo 0 > /sys/class/gpio/gpio32/value
</nowiki>

Текущая версия на 22:37, 21 марта 2024

Для управления низковольтной нагрузкой (с напряжением вплоть до напряжения входного питания) в Wiren Board предназначены так называемые "транзисторные выходы", они же FET. С их помощью можно управлять включением низковольтных ламп, светодиодных лент, внешних блоков реле и т.д.

Всеми транзисторными выходами можно управлять из веб-интерфейса, там они называются соответственно клеммам, например A1_OUT.

Технические детали

Эквивалентная схема выходов Ax для WB4

Для сокращения общего числа клеммников каналы управления низковольтной нагрузки совмещены с каналами АЦП - смотрите Мультиплексирование портов. Поэтому выходы имеют большое, но конечное сопротивление (30-100кОм). Это может вызывать, например, слабое свечение светодиодных лент (решение проблемы: добавить резистор на питание)

Примечание для Wiren Board версий 2.8 и 3.5:

  • при подключении индуктивных нагрузок (реле) не забудьте поставить защитный диод - всплеск напряжения от катушки реле может повредить контроллер. Максимальный ток на канал - 3А, напряжение до 24В.

Примечание для Wiren Board версии 4: В Wiren Board 4 защитный диод встроен, и максимальное напряжение не должно превышать напряжения питания контроллера (Vin). Максимальный ток также 3 А. Если используется несколько каналов, и суммарный ток больше 5 А, подключите несколько клеммников GND к "минусу" источника питания.

Примеры использования

Пример подключения светодиода
Пример подключения реле

Нагрузка подключается следующим образом: "плюс" нагрузки подключается к источнику питания, "минус" подключается к транзисторному выходу. Чтобы нагрузка начала работать, нужно подать высокий уровень на затвор транзистора.

На иллюстрациях приведены схемы подключения светодиода и реле.

Также можно легко подключить готовый модуль реле, например такой

Пример работы в Linux

Смотрите GPIO.

  1. Находим номер GPIO, соответсвующий нужному клеммнику в таблице WB2.8/WB3.5/WB4/WB5. Для клеммника номер 2 в версии 2,8 это GPIO 32.
  2. Экспортируем GPIO в sysfs
    root@wirenboard:~# echo 32 > /sys/class/gpio/export
  3. Устанавливаем GPIO в режим вывода для управления транзистором. Это обязательно, т.к. GPIO может находится в режиме ввода и иметь высокий импенданс, оставляя транзистор в неопределённом состоянии.
    root@wirenboard:~# echo out > /sys/class/gpio/gpio32/direction
  4. Открываем транзистор, подавая логический высокий уровень на затвор:
    root@wirenboard:~# echo 1 > /sys/class/gpio/gpio32/value
  5. Закрываем транзистор, подавая логический ноль на затвор:
    root@wirenboard:~# echo 0 > /sys/class/gpio/gpio32/value