Module 2 Relais Statique 5V
Le Module 2 Relais Statique 5V est un composant électronique indispensable pour les projets nécessitant une commutation rapide et fiable de charges électriques. Grâce à l’utilisation de relais statiques (Solid State Relays), ce module offre une durabilité supérieure et une vitesse de commutation accrue par rapport aux relais mécaniques traditionnels, éliminant ainsi les pièces mobiles sujettes à l’usure.
Caractéristiques Techniques
Spécifications Électriques
- Tension de fonctionnement : 5V DC
- Courant de fonctionnement : 12,5 mA par canal
- Tension de sortie maximale : 240V AC par canal
- Courant de sortie maximal : 2A par canal
- Type de relais : Statique (Solid State)
- Isolation : Opto-isolation entre la charge et le circuit de commande
- Nombre de canaux : 2 relais indépendants
Avantages Principaux
- Durabilité Élevée : Absence de pièces mécaniques, réduisant l’usure et prolongeant la durée de vie du module.
- Vitesse de Commutation : Temps de réponse rapide pour des applications nécessitant une commutation fréquente.
- Sécurité : Isolation optique protégeant les circuits de commande des hautes tensions.
- Compatibilité : Fonctionne avec la plupart des microcontrôleurs, y compris Arduino et Raspberry Pi.
Schéma de Brochage
Connexions d’Entrée
- VCC : Alimentation positive (5V)
- GND : Masse
- IN1 : Signal de commande pour le relais 1 (actif haut)
- IN2 : Signal de commande pour le relais 2 (actif haut)
Connexions de Sortie
- NO1 : Normalement Ouvert du relais 1
- COM1 : Commun du relais 1
- NO2 : Normalement Ouvert du relais 2
- COM2 : Commun du relais 2
Fonctionnement
Le module relais statique utilise un opto-coupleur pour assurer l’isolation entre le circuit de commande et la charge. Lorsque un signal d’entrée de 5V est appliqué sur IN1 ou IN2, l’opto-coupleur correspondant s’active, permettant au relais statique de conduire et de commuter la charge connectée. Cette conception garantit une protection efficace du microcontrôleur contre les surtensions et les interférences électriques.
Applications
- Automatisation Industrielle : Contrôle de machines, systèmes de production automatisés.
- Domotique : Gestion de l’éclairage, volets motorisés, systèmes de sécurité.
- Contrôle de Moteurs et d’Appareils Électroménagers : Activation de pompes, ventilateurs, chauffages.
- Projets Éducatifs et DIY : Idéal pour les expérimentations et les formations en électronique.
Guide d’Utilisation avec Arduino Uno
Étapes de Connexion
- Alimentation du Module :
- Connectez VCC à la broche 5V de l’Arduino.
- Connectez GND à la broche GND de l’Arduino.
- Signaux de Commande :
- IN1 vers la broche numérique D7 de l’Arduino.
- IN2 vers la broche numérique D8 de l’Arduino.
- Connexion des Charges :
- Reliez votre première charge entre NO1 et COM1.
- Reliez la seconde charge entre NO2 et COM2.
Exemple de Code Arduino
cpp
int relay1Pin = 3;
int relay2Pin = 4;
void setup() {
pinMode(relay1Pin, OUTPUT);
pinMode(
relay2Pin, OUTPUT);
}
void loop() {
digitalWrite(relay1Pin, HIGH);
digitalWrite(relay2Pin, HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(relay1Pin, LOW);
digitalWrite(relay2Pin, LOW);
delay(1000);
}
Ce code permet d’activer et de désactiver les relais toutes les secondes, contrôlant ainsi les charges connectées.