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繼電器小知識
1、時間繼電器:時間繼電器是一種利用電磁原理或機械原理實現延時控制的控制電器。它的種類很多,有空氣阻尼型、電動型和電子型等。在交流電路中常采用空氣阻尼型時間繼電器,它是利用空氣通過小孔節流的原理來獲得延時動作的。它由電磁系統、延時機構和觸點三部分組成。時間繼電器可分為通電延時型和斷電延時型兩種類型?諝庾枘嵝蜁r間繼電器的延時范圍大(有0.4~60s和0.4~180s兩種) ,它結構簡單,但準確度較低。當線圈通電(電壓規格有ac380v、ac220v或dc220v、dc24v等)時,銜鐵及托板被鐵心吸引而瞬時下移,使瞬時動作觸點接通或斷開。但是活塞桿和杠桿不能同時跟著銜鐵一起下落,因為活塞桿的上端連著氣室中的橡皮膜,當活塞桿在釋放彈簧的作用下開始向下運動時,橡皮膜隨之向下凹,上面空氣室的空氣變得稀薄而使活塞桿受到阻尼作用而緩慢下降。經過一定時間,活塞桿下降到一定位置,便通過杠桿推動延時觸點動作,使動斷觸點斷開,動合觸點閉合。從線圈通電到延時觸點完成動作,這段時間就是繼電器的延時時間。延時時間的長短可以用螺釘調節空氣室進氣孔的大小來改變。吸引線圈斷電后,繼電器依靠恢復彈簧的作用而復原。空氣經出氣孔被迅速排出。weidmuller相序繼電器;
2、電磁繼電器的工作原理和特性:1、電磁繼電器的工作原理和特性電磁式繼電器一般由鐵芯、線圈、銜鐵、觸點簧片等組成的。只要在線圈兩端加上一定的電壓,線圈中就會流過一定的電流,從而產生電磁效應,銜鐵就會在電磁力吸引的作用下克服返回彈簧的拉力吸向鐵芯,從而帶動銜鐵的動觸點與靜觸點(常開觸點)吸合。當線圈斷電后,電磁的吸力也隨之消失,銜鐵就會在彈簧的反作用力返回原來的位置,使動觸點與原來的靜觸點(常閉觸點)釋放。這樣吸合、釋放,從而達到了在電路中的導通、切斷的目的。對于繼電器的“常開、常閉”觸點,可以這樣來區分:繼電器線圈未通電時處于斷開狀態的靜觸點,稱為“常開觸點”;處于接通狀態的靜觸點稱為“常閉觸點”。2、電路原理2.1繼電器簡單介紹基本概念繼電器是一種當輸入量變化到某一定值時,其觸頭(或電路)即接通或分斷交直流小容量控制回路2.2工作原理由永久磁鐵保持釋放狀態,加上工作電壓后,電磁感應使銜鐵與永久磁鐵產生吸引和排斥力矩,產生向下的運動,最后達到吸合狀態。3、晶體管驅動驅動電路3.1電路原理圖當晶體管用來驅動繼電器時,推薦用NPN三極管。具體電路如下:工作原理簡介當輸入高電平時,晶體管T1飽和導通,繼電器線圈通電,觸點吸合。當輸入低電平時,晶體管T1截止,繼電器線圈斷電,觸點斷開。3.2電路中各元器件的作用晶體管T1為控制開關。電阻R1主要起限流作用,降低晶體管T1功耗。電阻R2使晶體管T1可靠截止。二極管D1反向續流,為三極管由導通轉向關斷時為繼電器線圈中的提供泄放通路,并將其電壓箝位在+12V上。4、集成電路驅動電路目前已使用多個驅動晶體管集成的集成電路,使用這種集成電路能簡化驅動多個繼電器的印制板的設計過程。現在我司所用驅動繼電器的集成電路主要有TD62003AP。當2003輸入端為高電平時,對應的輸出口輸出低電平,繼電器線圈兩端通電,繼電器觸點吸合;當2003輸入端為低電平時,對應的輸出口呈高阻態,繼電器線圈兩端斷電,繼電器觸點斷開。24V繼電器的驅動電路繼電器串聯RC電路:這種形式主要應用于繼電器的額定工作電壓低于電源電壓的電路中。當電路閉合時,繼電器線圈由于自感現象會產生電動勢阻礙線圈中電流的增大,從而延長了吸合時間,串聯上RC電路后則可以縮短吸合時間。原理是電路閉合的瞬間,電容C兩端電壓不能突變可視為短路,這樣就將比繼電器線圈額定工作電壓高的電源電壓加到線圈上,從而加快了線圈中電流增大的速度,使繼電器迅速吸合。電源穩定之后電容C不起作用,電阻R起限流作用。weidmuller相序繼電器;
3、固態繼電器:固態繼電器是一種兩個接線端為輸入端,另兩個接線端為輸出端的四端器件,中間采用隔離器件實現輸入輸出的電隔離。固態繼電器按負載電源類型可分為交流型和直流型。按開關型式可分為常開型和常閉型。按隔離型式可分為混合型、變壓器隔離型和光電隔離型,以光電隔離型為最多。weidmuller相序繼電器;
4、繼電器可靠性的影響因素:1.環境對繼電器可靠性的影響:繼電器工作在GB和SF下的平均故障間隔時間最高,達到820000h,而在NU環境下,僅60000h[2] 。2質量等級對繼電器可靠性的影響:當選用A1質量等級的繼電器時,平均故障間隔時間可達3660000h,而選用C等級的繼電器平均故障間隔時間為110000,其間相差33倍,可見繼電器的質量等級對其可靠性能的影響非常大[2] 。3觸點形式對繼電器可靠性的影響:繼電器的觸點形式也會對其可靠性產生影響,單擲型繼電器的可靠性都高于相同刀數的雙擲型繼電器,同時隨刀數的增加可靠性逐漸降低,單刀單擲繼電器的平均故障間隔時間是四刀雙擲繼電器的5.5倍[2] 。4結構類型對繼電器可靠性的影響:繼電器結構類型共有24種,不同類型均對其可靠性產生影響[2] 。5溫度對繼電器可靠性的影響:繼電器工作溫度范圍在-25~70℃之間。隨著溫度的升高,繼電器的平均故障間隔時間逐漸下降[2] 。6動作速率對繼電器可靠性的影響:隨著繼電器動作速率的提高,平均故障間隔時間基本呈指數型下降趨勢[2] 。因此,若設計的電路要求繼電器的動作速率非常高,那么在電路維修時就需要仔細檢測繼電器以便及時對它更換[2] 。7電流比對繼電器可靠性的影響:所謂電流比是繼電器的工作負載電流與額定負載電流之比。電流比對繼電器的可靠性影響很大,尤其當電流比大于0.1時,平均故障間隔時間迅速下降,而電流比小于0.1時,平均故障間隔時間基本不變,因此在電路設計時應選用額定電流較大的負載以降低電流比,這樣可保證繼電器乃至整個電路不因工作電流的波動而使可靠性降低[2] 。weidmuller相序繼電器;
5、中間繼電器:中間繼電器的特點,繼電器采用線圈電壓較低的多個優質密封小型繼電器組合而成,防潮、防塵、不斷線,可靠性高,克服了電磁型中間繼電器導線過細易斷線的缺點;功耗小,溫升低,不需外附大功率電阻,可任意安裝及接線方便;繼電器觸點容量大,工作壽命長;繼電器動作后有發光管指示,便于現場觀察;延時只需用面板上的撥碼開關整定,延時精度高,延時范圍可在0.02-5.00S任意整定。中間繼電器的用途:中間繼電器用于各種保護和自動控制線路中,以增加保護和控制回路的觸點數量和觸點容量。中間繼電器的分類:低電流啟動中間繼電器、靜態中間繼電器、延時中間繼電器、電磁型中間繼電器、電梯用中間繼電器、導軌式中間繼電器。中間繼電器原理線圈通電,動鐵芯在電磁力作用下動作吸合,帶動動觸點動作,使常閉觸點分開,常開觸點閉合;線圈斷電,動鐵芯在彈簧的作用下帶動動觸點復位,繼電器的工作原理是當某一輸入量(如電壓、電流、溫度、速度、壓力等)達到預定數值時,使它動作,以改變控制電路的工作狀態,從而實現既定的控制或保護的目的。在此過程中,繼電器主要起了傳遞信號的作用。weidmuller相序繼電器。
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