¿Alguna vez se ha enfrentado a una situación en la que debe conectar un actuador de alta corriente con una caja de control de baja corriente?
Los actuadores de alta resistencia como el PA-17 y el PA-13 tienen un consumo de corriente significativamente mayor que los actuadores promedio y muchas cajas de control no están diseñadas para manejar una corriente tan alta. Sin embargo, podemos resolver esto usando relés para evitar el límite actual en las cajas de control.
En este blog, le ayudaremos con una forma segura de utilizar una caja de control estándar con actuadores de alta corriente.
Un relé es un componente simple que utiliza un electroimán para cambiar mecánicamente entre puntos de contacto. Una señal de baja corriente puede pasar a través de la bobina dentro del relé para cambiar entre el nodo normalmente abierto (NO) y el nodo normalmente cerrado (NC), en el que cada nodo se puede conectar a una fuente de voltaje de alta corriente para alimentar la unidad de alta corriente. . Esto permite que un dispositivo de baja corriente controle una aplicación de alta corriente. En este artículo, intentamos utilizar un relé para controlar un actuador de alta corriente con una caja de control de baja corriente.
Componentes
1 x caja de control PA-28 con clasificación de corriente por canal de 15A.
1 fuente de alimentación PS-40-12 de 110-220 V CA a 12 V CC con una corriente nominal de 40 A.
2 relés unipolares de doble tiro AC-30-30-12 .
Cualquier actuador de alta corriente (PA-17 o PA-13).
Instrucciones de cableado
Para evitar el límite de corriente en la caja de control, necesitaremos usar la corriente de salida de la caja de control para controlar los relés en lugar de alimentar directamente los actuadores de alta corriente. Entonces, primero debemos conectar cada uno de los pines de salida de la caja de control a uno de los pines de entrada en ambos relés SPDT (figura 1).
Luego tomaremos la salida positiva y negativa del actuador y las conectaremos a cada uno de los pines de salida de los dos relés SPDT (figura 2).
Para completar el circuito de entrada del relé, necesitaremos conectar los pines de entrada restantes de ambos relés a tierra (figura 3).
Todo lo que queda es conectar la fuente de alimentación al relé, para que pueda accionar el actuador. Para ello conectaremos el terminal negativo de la fuente de alimentación al Nodo Normalmente Cerrado (NC), y el terminal positivo de la fuente de alimentación al Nodo Normalmente Abierto (NO) de ambos relés (figura 4). Ahora el circuito está completo.
Operación
Cuando no se aplica energía, ambas salidas de relé se conectan a los pines NC (0 VCC), que están conectados a tierra. Por lo tanto, el actuador recibe 0 VCC de los relés y permanece estacionario.
Cuando se emite un comando extendido a la caja de control, el relé A recibirá 12 VCC de la caja de control y el relé B recibirá 0 VCC. Esto hará que la salida del Relé A cambie al pin NO (12 VCC) y la salida del Relé B permanezca en NC (0 VCC). En este punto, el actuador recibirá +12 VCC de la salida de los relés y se extenderá.
Cuando se emite un comando de retracción a la caja de control, el relé A recibirá 0 VCC y el relé B recibirá 12 VCC. Esto hará que la salida del Relé A permanezca en NC (0 VCC) y la salida del Relé B cambie a NO (12 VCC). En este punto, el actuador recibirá -12 VCC de la salida de los relés y se retraerá.
Dado que la energía se suministra desde la fuente de alimentación a través de los relés, no pasará por la caja de control; evitando efectivamente el límite actual en la caja de control.
Los actuadores de alta resistencia pueden proporcionar la potencia necesaria para impulsar aplicaciones de carga elevada, pero con la alta clasificación de corriente, puede resultar difícil encontrar la caja de control adecuada. Con este artículo instructivo y algunos relevos, este problema se puede solucionar con muy poco tiempo y recursos. ¡Consulte el blog para obtener información instructiva y mucho más!
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