Universelle Relais-Snubber-Schaltung

Ich versuche, die übliche ferngesteuerte Relaisplatine für den Netzbetrieb zu entwerfen (ich lebe in Europa, das bedeutet 230 VAC). Ich muss das übliche Problem des Schaltens der Relais angehen, das den Mikrocontroller aufhängt / zurücksetzt. Soweit ich weiß, gibt es zwei Möglichkeiten, dies zu verhindern:

  1. Verwenden Sie für die Logik und die Relais galvanisch getrennte Netzteile.

  2. Verwenden Sie eine geeignete Überspannungsschutzschaltung an den Relais.

Ich möchte Nr. 1 aus Gründen der Größe und Kosten vermeiden und mich auf Nr. 2 konzentrieren. Soweit ich weiß, sollte die Snubber-Schaltung auf die Last zugeschnitten sein, die das Relais ansteuern wird, aber ich möchte die allgemeinste Schaltung finden, die in den meisten Fällen funktioniert . Das ist, was ich bisher habe:

Relaisschaltung

Ich habe dies basierend auf verschiedenen Schaltungen und verschiedenen SO-Fragen / Antworten zusammengestellt, auf die ich gestoßen bin, und hoffentlich ist der Relaissteuerteil korrekt. Hier kommt die eigentliche Frage:

Ist die Snubber-Schaltung (R1, C1, RV1) korrekt, sowohl hinsichtlich der Platzierung der Komponenten als auch der Werte? Wird es für eine breite Palette von Lasten geeignet sein, wie zum Beispiel: - einen Ventilator - ein Heizgerät - einen Kühlschrank - eine Wasserpumpe - einen Drucker ?

Die oben genannten Punkte sind genau das, was mir gerade in den Sinn gekommen ist, aber Sie sollten die Idee verstehen. Fühlen Sie sich frei, Beispiele hinzuzufügen, was möglicherweise funktioniert / möglicherweise nicht funktioniert. Grundsätzlich möchte ich dieses Ding bauen und dann alles anschließen, was ich brauche, ohne mir Sorgen zu machen, dass es möglicherweise den logischen Teil der Schaltung beeinflusst.

Mein Wissen in diesem Bereich ist im Grunde null, also bitte entschuldigen Sie, wenn meine Frage unvernünftig klingt. Vielen Dank im Voraus.

Antworten (1)

Typischerweise benötigen Sie für hochinduktive Lasten wie einen Lüfter oder einen Motor möglicherweise einen Überspannungsschutz, der, den Sie haben, gut aussieht. Ein MOV ist nicht erforderlich, Relais können ohne Snubber oder MOV selbst schalten. Induktive Lasten beim Ein- und Ausschalten, sodass der Dämpfer, den Sie in Ihrem Design haben, funktioniert.

Es sollte sehr wenig EMI geben, das einen Mikrocontroller vom Relais mit dem richtigen Platinendesign beeinflusst, ich kann das Platinendesign nicht kommentieren, da kein PCB-Schaltplan veröffentlicht wurde. Da die AC- und DC-Seite des Designs durch das Relais isoliert sind, kann kein Strom vom Relais von der AC-Seite zur DC-Seite (Mikrocontroller) fließen.

Es hängt wirklich davon ab, wofür Sie dies verwenden. Wenn Sie dies in ein Produkt integrieren, stellen Sie sicher, dass Sie die IPC-Richtlinien für den Leiterbahnabstand auf der AC-Seite befolgen (mindestens ~ 16 mil zwischen AC- und DC-Seite des Relais für 110 V, auch 16 mil zwischen allem, was mehr als 110 V zwischen hat, wie die hohe Seite des Relais und die niedrige Seite oder Leiterbahnen, die mit den Pins 1 und 3 verbunden sind).

Eine gute Frage, die man sich ansehen sollte, ist diese: Brauchen wir irgendeine Art von Schutz für die AC-Relaisspule?

Vielen Dank für Ihre Antwort, aber ich denke, sie beantwortet meine Frage nicht vollständig: Wird der Snubber den Mikrocontroller, der das Relais ansteuert, vor der EMI schützen, die durch das Umschalten des Relais selbst erzeugt wird?
Ich glaube nicht, dass der Mikrocontroller durch leitungsgebundene Emissionen beim Schalten beeinträchtigt wird. Stellen Sie sicher, dass die AC- und DC-Seite des Designs voneinander isoliert sind.