Grove - Relé de Estado Sólido V2

Em vez de usar bobina, relés de estado sólido (SSR) encapsulados usam dispositivos semicondutores de potência como tiristores e transistores, que fornecem uma velocidade de comutação muito mais rápida do que os relés mecânicos. O Grove - Solid State Relay V2 é baseado no módulo de alta qualidade G3MC202P, que permite usar 5VDC para controlar MÁX. 240VAC. Com a ajuda da interface Grove, torna‑se muito conveniente usar o SSR com o seu Arduino.
De acordo com diferentes cenários de aplicação, preparamos para você uma série de relés de estado sólido.
Grove - Solid State Relay V2
Grove - 2-Channel Solid State Relay
Grove - 4-Channel Solid State Relay
Grove - 8-Channel Solid State Relay
Versão
| Versão do Produto | Alterações | Data de Lançamento |
|---|---|---|
| Grove - Solid State Relay V2 | Inicial | Ago 2018 |
Recursos
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Vantagens sobre relés mecânicos:
- Relés de estado sólido têm velocidades de comutação muito mais rápidas em comparação com relés eletromecânicos e não possuem contatos físicos que se desgastem
- Operação totalmente silenciosa
- A ausência de contatos físicos significa ausência de faíscas, permitindo que seja usado em ambientes explosivos, onde é fundamental que nenhuma faísca seja gerada durante a comutação
- Vida útil aumentada, mesmo que seja acionado muitas vezes, pois não há partes móveis para desgaste e não há contatos que se danifiquem ou acumulem carbono
- SSR compacto, de perfil fino, com construção monobloco e um lead frame tudo‑em‑um que incorpora PCB, terminais e dissipador de calor, o que é muito menor do que relés mecânicos e pode integrar mais canais
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Desvantagens:
- Quando fechado, maior resistência (gerando calor) e aumento de ruído elétrico
- Quando aberto, menor resistência e corrente de fuga reversa
- Funciona apenas para carga AC
Especificação
| Item | Valor |
|---|---|
| Tensão de entrada de operação | 4~6V |
| Tensão de Entrada Nominal | 5V |
| Tensão de Carga Nominal | 100 a 240 VAC 50/60 Hz |
| Faixa de Tensão de Carga | 75 a 264 VAC 50/60 Hz |
| Corrente de carga | 0.1 a 2 A |
| Corrente de fuga | 1.5 mA máx. (a 200 VAC) |
| Resistência de Isolação | 1.000 MΩ mín. (a 500 VDC) |
| Tempo de Atuação | 1/2 do ciclo da fonte de alimentação de carga +1 ms máx. |
| Tempo de Liberação | 1/2 do ciclo da fonte de alimentação de carga + 1 ms máx. |
| Temperatura de Armazenamento | -30°C a 100°C (sem gelo ou condensação) |
| Temperatura de Operação | -30°C a 80°C (sem gelo ou condensação) |
| Umidade de Operação | 45% a 85%RH |
| Interface de Entrada | Digital |
| Porta de Saída | DIP Fêmea Azul 2 pinos |
| Zero Cross | suporte |
| Certificação | UL / CSA |
| Tamanho | C: 40mm L: 20mm A: 23mm |
| Peso | 8.2g |
| Tamanho da embalagem | C: 120mm L: 65mm A: 52 mm |
| Peso Bruto | 132g |
Você pode prestar atenção à corrente de fuga; 1,5 mA é forte o suficiente para acionar um LED de baixa potência, então, quando o relé estiver desligado, o LED ainda poderá emitir uma luz fraca.
Aplicações
- Operações que exigem comutação de baixa latência, por exemplo, controle de luz de palco
- Dispositivos que exigem alta estabilidade, por exemplo, dispositivos médicos, sinais de trânsito
- Situações que exigem à prova de explosão, anticorrosão, à prova de umidade, por exemplo, indústrias de carvão, química.
Visão Geral de Hardware
Mapa de Pinos

Esquemático

K1 é o módulo de relé. Quando uma tensão de 5V é aplicada entre INT+ e INT-, o relé será ligado. Então o LOAD1 será conectado ao LOAD2. Usamos um transistor NPN Q1(BC817-40) para controlar a tensão entre INT+ e INT-.
O CTR é o sinal de controle do Arduino ou de outra placa. Ele é puxado para baixo pelo resistor de 10k R2; se não houver sinal, o 'Gate' (porta 1) de Q1 será 0V e Q1 ficará desligado, de modo que o K1 ficará desligado. Se CTR se tornar 5V, então o Q1 será ligado. O INT- de K1 será conectado ao GND do sistema; para o K1 haverá 5V entre INT+ e INT-, portanto o K1 será ligado e o LOAD1 será conectado ao LOAD2.
Nesta seção mostramos apenas parte do esquemático; para o documento completo, consulte os Resources
Plataformas Compatíveis
| Arduino | Raspberry Pi | |||
|---|---|---|---|---|
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As plataformas mencionadas acima como compatíveis são uma indicação da compatibilidade teórica ou de software do módulo. Na maioria dos casos, fornecemos apenas biblioteca de software ou exemplos de código para a plataforma Arduino. Não é possível fornecer biblioteca de software/código de demonstração para todas as possíveis plataformas de MCU. Portanto, os usuários precisam escrever sua própria biblioteca de software.
Primeiros Passos
Brincar com Arduino
Hardware
Materiais necessários
| Seeeduino V4.2 | Base Shield | Grove - Solid State Relay V2 |
|---|---|---|
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1 Conecte o cabo USB com cuidado, caso contrário você pode danificar a porta. Use um cabo USB com 4 fios internos; o cabo com 2 fios não consegue transferir dados. Se você não tiver certeza sobre o cabo que possui, pode clicar here para comprar.
2 Cada módulo Grove vem com um cabo Grove quando você compra. Caso você perca o cabo Grove, pode clicar here para comprar.
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Passo 1. Conecte o Grove - Solid State Relay à porta D7 do Grove-Base Shield.
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Passo 2. Corte um fio; uma extremidade é conectada ao LOAD1 e a outra extremidade é conectada ao LOAD2.
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Passo 3. Conecte o LOAD1 à alimentação e conecte o LOAD2 ao ventilador
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Passo 4. Conecte o Grove - Base Shield ao Seeeduino.
-
Passo 5. Conecte o Seeeduino ao PC por meio de um cabo Micro-USB.

Software
Se esta é a primeira vez que você trabalha com Arduino, recomendamos fortemente que consulte Getting Started with Arduino antes de começar.
- Passo 1. Abra a IDE do Arduino e crie um novo arquivo; você pode simplesmente clicar no ícone
no canto superior direito do bloco de código para copiar o código a seguir para um novo sketch na IDE do Arduino.
#include <Arduino.h>
uint8_t pin = 7;
void setup() {
pinMode(pin, OUTPUT);}
void loop() {
digitalWrite(pin, HIGH);
delay(5000);
digitalWrite(pin, LOW);
delay(5000);
}
- Passo 2. Envie o demo. Se você não sabe como fazer o upload do código, verifique How to upload code.
Você verá o LED on-board acender e apagar alternadamente, e o ventilador ligar e desligar alternadamente.
Visualizador Online do Esquemático
Resources
Projeto
Este é o vídeo de introdução deste produto, com demonstrações simples que você pode experimentar.
Suporte Técnico & Discussão sobre o Produto
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