Uniwersalny kontroler zasilania 4x SSR z gniazdami IEC
Modularny sterownik zasilania 230V — 4 niezależne wyjścia IEC C13 przełączane przekaźnikami półprzewodnikowymi, filtr EMI i wbudowany zasilacz 5V, sterowany zewnętrznym sygnałem logicznym.
Ten sam problem wracał w kilku projektach pod rząd: trzeba było zdalnie włączać i wyłączać zasilanie 230V dla kilku niezależnych urządzeń, a każdy klient chciał to zrobić inaczej — z Raspberry Pi, z PLC, z prostego mikrokontrolera. Zamiast lutować kolejny jednorazowy moduł, powstał uniwersalny kontroler zasilania: cztery niezależne gniazda IEC C13, każde przełączane osobnym przekaźnikiem półprzewodnikowym, sterowane zwykłym sygnałem logicznym z zewnątrz.

Budowa
Zasilanie sieciowe wchodzi przez gniazdo IEC z wbudowanym wyłącznikiem, od razu trafiając na filtr EMI — konieczny element, gdy przełącza się obciążenia indukcyjne lub coś, co samo generuje zakłócenia. Cztery wyjściowe gniazda IEC C13 są przełączane niezależnie przez przekaźniki półprzewodnikowe Omron, każdy na własnej karcie sterującej typu “low level trigger” — czyli sterowanej niskim napięciem logicznym (CH1–CH4), bez potrzeby dodatkowych driverów czy izolacji po stronie sterującej.

Logika sterująca i sama płytka wyzwalająca potrzebują własnego zasilania niezależnego od tego, co akurat płynie przez wyjścia — dlatego w środku siedzi mały przetwornik AC-DC 5V/700mA, zasilany bezpośrednio z wejścia sieciowego. Dzięki temu moduł jest samowystarczalny: wystarczy podłączyć kabel zasilający i doprowadzić cztery sygnały sterujące, żeby mieć pełną kontrolę nad czterema obwodami 230V.

Cała elektronika siedzi w drukowanej 3D obudowie, zaprojektowanej pod konkretne rozstawy gniazd IEC i przekaźników — żadnego prowizorycznego montażu na kablach spiętych opaskami zaciskowymi.
Zastosowania
Uniwersalność tego modułu bierze się stąd, że sterowanie jest oddzielone od tego, co akurat jest podłączone do gniazd:
- stanowiska testowe — zdalne włączanie/wyłączanie zasilania urządzeń pod testem, np. do testów cykli włącz/wyłącz albo do automatycznego resetu zawieszonego DUT,
- automatyka domowa i przemysłowa — sterowanie z Raspberry Pi, ESP32 czy dowolnego mikrokontrolera przez proste wyjście GPIO,
- integracja z PLC — cztery niezależne kanały sterowane bezpośrednio z wyjść przemysłowego sterownika, bez dodatkowej elektroniki pośredniczącej,
- zdalny power-cycling urządzeń sieciowych — routery, kamery, serwery, które czasem trzeba “wyłączyć i włączyć” zdalnie, gdy się zawieszą,
- oświetlenie i efekty sceniczne — niezależne sterowanie kilkoma obwodami 230V z jednego kontrolera czasowego lub DMX-to-GPIO,
- testy żywotności i wytrzymałości — cykliczne, długotrwałe załączanie i wyłączanie obciążenia w ramach testów akceleracyjnych.
Brak elektromechanicznych styków w torze przełączania oznacza też brak zużycia mechanicznego i brak iskrzenia przy dużej liczbie cykli — coś, na czym zwykłe przekaźniki elektromagnetyczne prędzej czy później by ucierpiały.