5V Songle relay, pcb ligeramente más caliente que la temperatura ambiente

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En un pcb hecho por mí mismo, uso un relé SONGLE 5V, alimentado con 5V (hoja de datos: enlace ).

Después de una hora que el relé está activo, puedo "sentir" con el dedo que el PCB y el relé en sí mismo están un poco más calientes que la temperatura ambiente.

Atención: no está caliente, funciona, no se quema, pero con el dedo puedes "sentir" más calor.

'Porque en el mismo PCB tengo también un sensor de temperatura, ¿hay algún modo para eliminar ese calor? Podría adaptar el ajuste del sensor a -0.2 °, pero estoy buscando una solución más profesional.

En las PCB de producción, veo cada vez que algunos cortes debajo del propio relé. Puedo imaginar que están hechos para separar el voltaje "alto" del voltaje "bajo". ¿Pero quizás también sirven para disipar el calor?

Este es el BRD, relevante en la parte de PCB para el relé:

El relé está soldado en la capa inferior. Si necesito algunos cortes en la PCB, ¿cómo los haría?

Muchas gracias

    
pregunta sineverba

3 respuestas

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Puede reemplazar el relé con un tipo biestable (enclavamiento), pero son más caros y la mayoría están diseñados para aplicaciones de baja potencia (2 A o menos). Usted pulsa su bobina para cambiar la posición.

La bobina del relé que tiene disipa 450mW o 360mW nominalmente dependiendo del tipo de sensibilidad. A menudo habrá otras fuentes de calor en un tablero de magnitud similar, pero esa bobina es una fuente importante y, por supuesto, varía según el estado. Los contactos y las trazas de los contactos también son una fuente de calor si los contactos normalmente abiertos o normalmente cerrados transportan corriente y eso variará con el estado del relé.

Es posible que haya otros proveedores con partes similares que requieran menos. Si no le importa cambiar el pinout, G6DN-1A DC5 de Omron es solo de 110 mW. También puede intentar jugar a juegos reduciendo el voltaje nominalmente o después de que el relé se active, pero si realmente necesita operar en un amplio rango de temperatura, puede tener problemas (los relés funcionan con corriente y la resistencia de la bobina aumenta con la temperatura). son menos propensos a tirar con bajo voltaje (y la vida eléctrica puede verse comprometida).

Dudo que parezca mucho mejor que las ranuras en la PCB pero puedes intentarlo. Si se trata de una placa multicapa, puede intentar disipar la parte del relé y, por supuesto, cortar cualquier plano interno indeseable (pero debería haber hecho la mayor parte de eso).

Poner un sensor en la placa, como ponerlo en un chip, no suele ser una buena manera de medir cualquier cosa, excepto la temperatura de la placa o la temperatura del troquel, respectivamente.

Oye, si quieres una idea estúpida para montar una resistencia cerca y encenderla cuando la bobina está apagada (resistencia de caída de LED o algo así). Probablemente podría reducir el cambio en el aumento de temperatura en un factor de 4: 1 en un rango de temperatura moderado.

En una cuestión diferente, podría obtener un poco más de la distancia de fuga por contacto de la bobina si corre los trazos de la bobina hacia atrás y los coloca en el diodo. No es gran cosa si cumple con sus requisitos, pero podría ser mejor sin costo alguno.

    
respondido por el Spehro Pefhany
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La detección de temperatura siempre es propensa a errores cuando se confía en el flujo de aire de convección.

Habrá una diferencia de error desde donde el aire puede moverse libremente en el medio de una habitación y donde está restringido contra una pared en una PCB y tal vez parcialmente encerrado. Es un error inevitable y la masa de calor de la pared agrega latencia a la detección, pero luego la fuente de calor del relé sirve para elevar la temperatura del sensor.

Creo que la opción más fácil es colocar el sensor debajo del relé de modo que el aumento de calor provoque el flujo de aire del sensor hacia el calor y hacia arriba.

por ejemplo ubique el sensor cerca de la entrada de aire en la parte inferior de la unidad.

de la hoja de datos

El relé Songle estándar toma aproximadamente 0.45W y la versión de alta sensibilidad dibuja alrededor de 0.36W.

Mi análisis

Me imagino que el relé controla alguna fuente de calor para el aire detectado por el sensor, por lo que el calor del relé puede elevar el sensor en una cantidad desconocida y, si este se eleva por encima de algún umbral de histéresis, se apagaría antes.

Pero considerando la latencia del aire caliente que llega al sensor, esto podría ser bueno. Los termostatos de vidrio de mercurio "antiguos" alguna vez tuvieron esta característica de anti-histéresis al calentar las vías debajo del interruptor de vidrio de mercurio enrollado. Así que este relevo calienta de abt. 0.45W puede hacer más o menos lo mismo.

    
respondido por el Tony EE rocketscientist
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¿Ha medido cuánta corriente está extrayendo a través de la bobina del relé? ¿Cómo se limita la corriente de encendido en el relé? ¿el relé tiene una resistencia interna en serie con la bobina o limita la corriente con el transistor? No puedo ver una resistencia en serie con la bobina en su PCB, pero podría estar fuera de la página.

En términos simples, un relé necesita un voltaje de suministro mínimo para encenderse y luego necesita una corriente mínima para permanecer encendido. normalmente configuras el transitor para que funcione como un interruptor y luego pones una resistencia en serie con la bobina para limitar la corriente una vez que se enciende el relé. En el momento en que encienda el transistor, el Vcc completo se aplicará sobre la bobina porque no fluye corriente, pero la resistencia no toma ningún voltaje de la bobina, ya que la corriente en la bobina aumenta y el relé se enciende en la resistencia en serie con la bobina limita la corriente máxima que fluirá en la bobina.

Por lo general, la resistencia de la bobina es muy baja, lo suficientemente baja como para que si se aplica el Vcc completo de manera continua sobre la bobina, la corriente será demasiado alta y causará calor no deseado.

    
respondido por el Vinzent

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