DONOFF iot lysdæmper
Placeret påByg en DONOFF-enhed
Advarsel:
ethvert kredsløb, der fungerer med netspændinger, er i sagens natur farligt, og du bør ALDRIG arbejde med netspændinger, medmindre du ved præcis, hvad du gør. DONOFF-kredsløbet er rent teoretisk og tilbyder ingen isolations- eller sikkerhedsfunktioner! Derfor, uden ændringer, er det ikke et sikkert kredsløb eller har praktiske anvendelser ud over at tjene som et proof-of-concept.
ethvert kredsløb, der fungerer med netspændinger, er i sagens natur farligt, og du bør ALDRIG arbejde med netspændinger, medmindre du ved præcis, hvad du gør. DONOFF-kredsløbet er rent teoretisk og tilbyder ingen isolations- eller sikkerhedsfunktioner! Derfor, uden ændringer, er det ikke et sikkert kredsløb eller har praktiske anvendelser ud over at tjene som et proof-of-concept.
DONOFF lysdæmper PCB
Hvis du stadig læser dette, har jeg endnu en advarsel: Uanset hvad du gør, så lad være med at bygge dette kredsløb på et brødbræt! Du kan bygge det på et eksperimentbræt (brug et bræt med gennembelagte puder) og sørg for en god lodning.Langt den bedste måde er at bruge et specielt designet printkort (PCB) som vist nedenfor.
Printpladen er designet vha KiCad 5.0. Jeg havde en første serie lavet af PCBWay. Standard kobberlaget, der bruges af PCBWay, er 1 oz/ft2, og ifølge Online Trace Width Calculator skal sporingsbredden for High Power (HP) sporene så være omkring 2 mm.
Stykliste (BOM)
# | Element | Beskrivelse | Pris |
---|---|---|---|
1 | DONOFF PCB | © af Willem Aandewiel | 6,00 |
1 | B420C1500 (rund) | D1 – Broensretter 1,5A 420VAC | 0,25 |
1 | 1N4007 | D2 – Diode 1000V 1A | 0,05 |
1 | 1N 5352BG US | D3 – Zenerdiode 017AA 15V 5W | 0,25 |
1 | 4N 35 | U1 – Optokobler | 0,30 |
1 | 2 watt metal 150K | R4 – Metallisk filmmodstand 2W, 5% 150K-ohm | 0,15 |
2 | Metallisk 220 ohm | R3,R6 – Metallisk filmmodstand 1/2W 220 ohm | 0,20 |
1 | Metal 6k8 ohm | R7 – Metallisk filmmodstand 1/4W 6800 ohm | 0,10 |
2 | Metal 10K ohm | R2,R5 – Metallisk filmmodstand 1/4W 10K-ohm | 0,20 |
1 | VDR-0,6 460 | RV1 – Varistor Rm 7,5 mm 0,6W 460VAC = JVR14N751K | 0,30 |
1 | RUBY 100PX47MT78 | C2 – Elco Radial 47 uF RM 3,5 105*C 2000H 20 % | 0,30 |
1 | MMK 220N 400 | C1 – Filmkondensator 220nF 400V 100*C | 0,30 |
2 | LAKL 1,5 2 5,08 | J1,J3 – Phoenix Skrueterminal 2-polet RM 5,08mm 90* | 1,25 |
1 | LAKL 2 2,54 | J2 – Phoenix Skrueterminal 2-polet RM 2,54mm 90* | 0,60 |
1 | KTR 1.0A | Sikring 5x20mm Slow Blow 1.000A | 0,55 |
1 | PL 112000 | F1 – Sikringsholder 5x20mm max 6,3A/250V | 0,30 |
1 | AC til 3,3v DC | PS1 – Hi-Link HLK-5M03 eller Mean well IRM-01 | 7,40 |
1 | ESP-01 | U2 – ESP8266 modul ESP-01 sort udgave (1MB) | 5,90 |
Samler det hele
Det er nemmest at bygge en DONOFF, hvis du udfører følgende trin i rækkefølge.Sørg for at have alle de rigtige dele inden du starter!
Trin 1
High-Power-sporene på printkortet er kun 1,5 mm brede. For at opfylde den nominelle strøm på ~1 amp udelod jeg loddemasken på disse spor. Dette gør det muligt at dække dem med et lag lodde, hvilket øger den maksimale strøm. Det er bydende nødvendigt, at du også gør det!Trin 2
Lod først de laveste dele. Disse er R1, R2, R5, D1 og U1.Sørg for, at D1 og U1 er placeret korrekt. "+" på D1 modsat markeringerne på printkortet. U1 har et lille mærke (prik) ved siden af stift 1 eller en lille rille på den side, hvor stift 1 er. Juster stift 1 med 1 på silketryk.
Modstandene har ingen polaritet, så det er lige meget, hvordan du placerer dem.
Modstandene har ingen polaritet, så det er lige meget, hvordan du placerer dem.
Trin 3
Placer R4, men sørg for at sætte den lidt over printet (se billedet), for dette er en del, der afgiver meget varme. Jo mere luft der omgiver R4, jo bedre kan den aflede denne varme. Temperaturen på R4 stiger omkring 15°C over den omgivende temperatur!
Trin 4
Stil nu dioden D2 og modstandene R3, R6 og R7 oprejst.
Trin 4
Stil nu dioden D2 og modstandene R3, R6 og R7 oprejst.
Prøv at placere dem på en sådan måde, at chancen for, at de kommer i kontakt med andre dele, er så lille som muligt. Polariteten af D2 er vigtig! Enden på siden af den hvide stribe på D2 forbindes til den firkantede pude på printkortet.
Det er altid en god idé at isolere forbindelserne med krympeslange.
Det er altid en god idé at isolere forbindelserne med krympeslange.
Trin 5
Lod D3 lodret til printet. Polaritet er vigtig!Tilslutningen på siden af den hvide stribe på D3 skal forbindes med den firkantede sti. Også her er det bedst at forsyne den lange forbindelse med et stykke krympeslange!
Trin 6
Placer nu F1 (sikringsholder), RV1 (varistor) og C2. Sørg for, at den hvide stribe på C2 (–) er på siden af den hvide halvcirkel på silketryk!Trin 7
Lod Q1 med metal-'bagsiden' mod C2. For at sænke profilen på DONOFF-dæmperen kan du bøje Q1 lidt mod C2. Og igen, nogle krympeslange over Q1 vil reducere risikoen for en kortslutning og mindske risikoen for, at du bliver elektrisk stødt!Trin 8
Placer nu 2×4 header til ESP-01 og de tre skrueterminaler til netindgang, lysdiodeudgang og ekst.omskifter.Trin 9
Til sidst loddes C1 og PS1 til printet.Du er færdig!
DONOFF er klar til at tilslutte ESP-01 til 2×4 headeren.
DONOFF er klar til at tilslutte ESP-01 til 2×4 headeren.
Som jeg nævnte tidligere, er dette projekt meget farligt på grund af de høje spændinger og de mange udsatte dele, der bærer denne højspænding. Derfor er det nødvendigt at indstille DONOFF-dæmperen en passende bolig før du tilslutter den til lysnettet!
Rapper det hele op
Jeg skar en forlængerledning til 1/3 og tilsluttede derefter stikket til MAINS IN og tilsluttede kontrastikket til LED OUT.Tilføj en ekstern kontakt
Den eksterne kontaktforbindelse er isoleret fra lysnettet og tilsluttet lavspændingsdelen (3v3) af DONOFF, så det er lige meget, hvilken slags ledning du bruger til at tilslutte den eksterne kontakt.Da dette eksempel er en fodkontakt, valgte jeg en robust kontakt og hus.