Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge
Czterokanałowy moduł ON/OFF do automatyki domowej - PCB do projektu AVT 3212
Czterokanałowy moduł ON/OFF do automatyki domowej - PCB do projektu AVT 3212
Czterokanałowy moduł ON/OFF do automatyki domowej - PCB do projektu AVT 3212
Czterokanałowy moduł ON/OFF do automatyki domowej - PCB do projektu AVT 3212
zoom

Czterokanałowy moduł ON/OFF do automatyki domowej - PCB do projektu AVT 3212

  • Umożliwia czterokanałowe sterowanie urządzeniami w instalacji automatyki domowej z wejściami Set, Reset i Toggle. Wersja A zawiera płytkę PCB; elementy należy skompletować osobno.
Wersja
Dostępny
Dostępny
18,00 zł
brutto / szt.
Szybkie zakupy 1-Click(bez rejestracji)
Zwroty do 15 dni
Ten produkt nie jest dostępny w sklepie stacjonarnym
Bezpieczne zakupy
Odroczone płatności. Kup teraz, zapłać za 30 dni
Kup teraz, zapłać później - 4 kroki
Przy wyborze formy płatności, wybierz PayPo jeżeli dokonujesz zakupu jako konsument.PayPo - kup teraz, zapłać za 30 dni
PayPo opłaci twój rachunek w sklepie.
Na stronie PayPo sprawdź swoje dane i podaj pesel.
Po otrzymaniu zakupów decydujesz co ci pasuje, a co nie. Możesz zwrócić część albo całość zamówienia - wtedy zmniejszy się też kwota do zapłaty PayPo.
W ciągu 30 dni od zakupu płacisz PayPo za swoje zakupy bez żadnych dodatkowych kosztów. Jeśli chcesz, rozkładasz swoją płatność na raty.

Czterokanałowy moduł ON/OFF - płytka drukowana do systemu automatyki domowej AVT3212

Płytka PCB do wykonania czterokanałowego modułu przekaźnikowego ON/OFF sterowanego wejściami Set, Reset i Toggle.

Cztery niezależne kanały przełączające

AVT3212 to czterokanałowy moduł ON/OFF przeznaczony do systemu półautomatyki domowej. Każdy kanał steruje osobnym przekaźnikiem i ma trzy wejścia logiczne aktywowane zwarciem do masy: Set, Reset oraz Toggle.

Układ umożliwia lokalne sterowanie przyciskiem przełączającym stan oraz zdalne wymuszanie załączenia lub wyłączenia z wyjść tranzystorowych. Rozwiązanie dobrze pasuje do niskonapięciowych instalacji sterujących, w których wymagane jest rozdzielenie funkcji ręcznego przełączania i sterowania systemowego.

4 kanały ON/OFF niezależne przekaźniki do dwustanowego sterowania urządzeniami
Wejścia S, R i T osobne funkcje załączania, wyłączania i przełączania stanu kanału
Płytka PCB 87x68 mm format do budowy modułu przekaźnikowego z czterema kanałami

Karta techniczna
AVT3212

Czterokanałowy moduł przekaźnikowy ON/OFF do niskonapięciowego systemu półautomatyki domowej.

WersjaA - płytka PCB
Typ modułuczterokanałowy moduł ON/OFF
Liczba kanałów4 niezależne kanały przekaźnikowe
Sterowanie kanałemwejścia Set, Reset i Toggle, aktywne przez zwarcie do masy
Funkcja wejścia Szałączenie przekaźnika danego kanału
Funkcja wejścia Rwyłączenie przekaźnika danego kanału
Funkcja wejścia Tzmiana stanu przekaźnika na przeciwny
Zasilanie instalacjitypowo 12 V z akumulatora AGM; w trybie buforowym ok. 13,6...13,8 V
Wariant napięcia instalacjimożliwa praca w instalacjach do ok. 30 V po zastosowaniu odpowiednich przekaźników
Elementy wykonawcze4 przekaźniki; w projekcie przewidziano RM85 lub odpowiedniki
Obciążalność stykówdo 10...16 A zależnie od zastosowanego przekaźnika, z ograniczeniami płytki i zacisków
Stan po włączeniu zasilaniaprzekaźniki wyłączone po zerowaniu przerzutników
Płytka PCB87x68 mm
Pobierz dokumentację PDF

Wersja A - płytka PCB i wykaz elementów

AVT3212 A - płytka PCB. Elementy elektroniczne, przekaźniki, zaciski i obudowę trzeba skompletować osobno.

Rezystory 1MΩR1, R3, R4, R7, R9, R10, R13, R15, R16, R19, R21, R22 - 1MΩ SMD1206
Rezystory 1kΩR2, R5, R6, R8, R11, R12, R14, R17, R18, R20, R23, R24 - 1kΩ SMD1206
KondensatoryC1-C12 - 10nF SMD1206; C13 - 22µF/35V; C14 - 100µF/10V
Układy scaloneIC1, IC2 - 74HC74D SO14; IC3 - 40106D SO14; IC4 - ULN2003AD SO16; IC5 - LM2931 TO92
PrzekaźnikiPK1-PK4 - RM85 lub odpowiedniki; dla wersji podstawowej przekaźniki 12 V
Złącza i obudowaX1, X2 - 8 szt. ARK3; obudowa na szynę TH35 D4MG lub zgodna

Notes

Wejście T najlepiej wykorzystać do lokalnego sterowania ręcznego przyciskami połączonymi równolegle, natomiast wejścia S i R są wygodne do zdalnego sterowania z wyjść tranzystorowych typu otwarty kolektor lub otwarty dren.

W instalacjach z kilkoma modułami można rozważyć wspólne zasilanie części logicznej +5 V. Dokumentacja przewiduje możliwość użycia stabilizatora tylko w jednym sterowniku i rozprowadzenia napięcia +5 V do pozostałych modułów.

Przy prądach styków powyżej 3 A warto zwiększyć przekrój ścieżek prądowych przez przylutowanie drutu do ich powierzchni. Ograniczeniem praktycznym są nie tylko styki przekaźnika, ale też ścieżki PCB i zaciski śrubowe.

W wersji podstawowej stosuje się przekaźniki 12 V. W instalacji z dwoma akumulatorami, ok. 27,2...27,6 V, należy zastosować przekaźniki 24 V; stabilizator LM2931 pracuje wtedy przy bardzo małym prądzie i może obsłużyć takie napięcie wejściowe.

Zapoznaj się uwagami

Uwaga: sumaryczna obciążalność styków przekaźnika nie oznacza automatycznie takiego samego bezpiecznego prądu pracy całego modułu. Przy większych prądach należy uwzględnić nagrzewanie ścieżek, obciążalność zacisków, sposób prowadzenia przewodów i warunki chłodzenia w obudowie.

Najczęściej zadawane pytania

Dlaczego każdy kanał ma osobne wejścia S, R i T?

Wejście T umożliwia wygodne sterowanie lokalne jednym przyciskiem, natomiast S i R pozwalają systemowi nadrzędnemu jednoznacznie wymusić stan przekaźnika. To eliminuje problem nieznanego stanu kanału przy zdalnym sterowaniu samym wejściem Toggle.

Dlaczego wejścia są aktywowane zwarciem do masy?

Taki sposób sterowania dobrze pasuje do przycisków oraz wyjść tranzystorowych z otwartym kolektorem lub drenem. W projekcie wejścia są podciągnięte do +5 V rezystorami 1kΩ i filtrowane obwodami RC, co zwiększa odporność na zakłócenia w przewodach sterujących.

Po co zastosowano 40106 na wejściu Toggle?

Wejście zegarowe przerzutnika wymaga czystego, stromego sygnału logicznego. Przycisk na wejściu T generuje drgania styków, dlatego zastosowano inwerter Schmitta 40106 i filtr RC, aby zmiana stanu następowała kontrolowanie przy naciskaniu przycisku.

Kiedy trzeba wzmacniać ścieżki prądowe przekaźników?

Dokumentacja wskazuje, że przy prądach ponad 3 A warto zwiększyć przekrój ścieżek przez przylutowanie drutu. Same przekaźniki mogą mieć styki 10...16 A, ale ścieżki 2,5 mm i zaciski śrubowe stają się praktycznym ograniczeniem prądu modułu.

Co zmienić przy zasilaniu systemu z dwóch akumulatorów?

Przy instalacji ok. 27,2...27,6 V należy zastosować przekaźniki 24 V. Część logiczna nadal pracuje z napięciem 5 V przez stabilizator, ale napięcie cewek przekaźników musi odpowiadać napięciu systemu zasilania.

GPSR
AVT SPV sp. z o.o.Więcej
AVT SPV sp. z o.o.Adres: Leszczynowa 11Kod pocztowy: 03-197Miasto: WarszawaKraj: PolskaAdres email: info@sklep.avt.pl
Seria
Masz pytania? A może chcesz zamówić przez telefon?
Skorzystaj z pomocy naszego eksperta (pn.-pt . 9:00-15:00).
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe. Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Napisz swoją opinię
Dodaj opinię
Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
5/5
Dodaj własne zdjęcie produktu:
Prawdziwe opinie klientów
4.9 / 5.0 10322 opinii
pixel