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          霍尼韋爾中間繼電器供應
          霍尼韋爾中間繼電器供應
          產品價格:¥888(人民幣)
        1. 規格:霍尼韋爾中間繼電器供應
        2. 發貨地:浙江
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            霍尼韋爾中間繼電器供應 



            霍尼韋爾中間繼電器供應 


            繼電器小知識

            1、電磁繼電器:電磁繼電器一般由鐵芯、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”。繼電器一般有兩股電路,為低壓控制電路和高壓工作電路;裟犴f爾中間繼電器供應;
            2、繼電器工作原理及驅動電路圖解:繼電器是具有隔離功能的自動開關元件,廣泛應用于遙控、遙測、通訊、自動控制、機電一體化及電力電了設備中,是最重要的控制元件之一。繼電器實際上是用較小的電流去控制較大電流的一種“自動開關”。故在電路中起著自動調節、安全保護、轉換電路等作用。繼電器的繼電特性:繼電器的輸入信號x從零連續增加達到銜鐵開始吸合時的動作值xx,繼電器的輸出信號立刻從y=0跳躍y=ym,即常開觸點從斷到通。一旦觸點閉合,輸入量x繼續增大,輸出信號y將不再起變化。當輸入量x從某一大于xx值下降到xf,繼電器開始釋放,常開觸點斷開。我們把繼電器的這種特性叫做繼電特性,也叫繼電器的輸入-輸出特性。一、繼電器(relay)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: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(1)晶體管T1為控制開關。(2)電阻R1主要起限流作用,降低晶體管T1功耗。(3)電阻R2使晶體管T1可靠截止。(4)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,F在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。二、繼電器額定工作電壓的選擇繼電器額定工作電壓是繼電器最主要的一項技術參數。在使用繼電器時,應該首先考慮所在電路(即繼電器線圈所在的電路)的工作電壓,繼電器的額定工作電壓應等于所在電路的工作電壓。一般所在電路的工作電壓是繼電器額定工作電壓的0.86。注意所在電路的工件電壓千萬不能超過繼電器額定工作電壓,否則繼電器線圈容易燒毀。另外,有些集成電路,例如NE555電路是可以直接驅動繼電器工作的,而有些集成電路,例如COMS電路輸出電流小,需要加一級晶體管放大電路方可驅動繼電器,這就應考慮晶體管輸出電流應大于繼電器的額定工作電流。當晶體管用來驅動繼電器時,必須將晶體管的發射極接地。具體電路如下:NPN晶體管驅動時:當晶體管T1基極被輸入高電平時,晶體管飽和導通,集電極變為低電平,因此繼電器線圈通電,觸點RL1吸合。當晶體管T1基極被輸入低電平時,晶體管截止,繼電器線圈斷電,觸點RL1斷開;裟犴f爾中間繼電器供應;
            3、繼電器的主要產品技術參數:一種電控制器件,是當輸入量(激勵量)的變化達到規定要求時,在電氣輸出電路中使被控量發生預定的階躍變化的一種電器。它具有控制系統(又稱輸入回路)和被控制系統(又稱輸出回路)之間的互動關系。實際上是用小電流去控制大電流運作的一種“自動開關”,在電路中起著自動調節、安全保護、轉換電路等作用。繼電器的主要產品技術參數? 額定工作電壓指繼電器正常工作時線圈所需要的電壓。根據繼電器的型號不同,可以是交流電壓或直流電壓。? 線圈電阻指繼電器中線圈的直流電阻,可以通過萬能表測量。? 吸合電流指繼電器能夠產生吸合動作的最小電流。在正常使用時,給定的電流必須略大于吸合電流,繼電器才能穩定地工作。而線圈所加的工作電壓,一般不要超過額定工作電壓的1.5倍,否則會產生較大的電流而把線圈燒毀。? 釋放電流指繼電器產生釋放動作的最大電流。當繼電器吸合狀態的電流減小到一定程度時,繼電器就會恢復到未通電的釋放狀態。這時的電流遠遠小于吸合電流。? 觸點切換電壓和電流指繼電器允許加載的電壓和電流。它決定了繼電器能控制電壓和電流的大小,使用時不能超過此值,否則很容易損壞繼電器的觸點。? 觸點形式動合型,不通電時兩觸點是斷開的,通電后,兩個觸點就閉合。通常以NO表示。動斷型,不通電時兩觸點是閉合的,通電后兩個觸點就斷開。通常以NC表示。轉換型,這是觸點組型。這種觸點組共有三個觸點,中間是動觸點,上下各一個靜觸點。線圈不通電時,動觸點和其中一個靜觸點斷開和另一個閉合,線圈通電后,動觸點就移動,使原來斷開的成閉合,原來閉合的成斷開狀態,達到轉換的目的。這樣的觸點組稱為轉換觸點。通常以C/O表示;裟犴f爾中間繼電器供應;
            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] ;裟犴f爾中間繼電器供應;
            5、繼電器元件符號:因為繼電器是由線圈和觸點組兩部分組成的,所以繼電器在電路圖中的圖形符號也包括兩部分:一個長方框表示線圈;一組觸點符號表示觸點組合。當觸點不多電路比較簡單時,往往把觸點組直接畫在線圈框的一側,這種畫法叫集中表示法。電符號和觸點形式:繼電器線圈在電路中用一個長方框符號表示,如果繼電器有兩個線圈,就畫兩個并列的長方框。同時在長方框內或長方框旁標上繼電器的文字符號“J”。繼電器的觸點有兩種表示方法:一種是把它們直接畫在長方框一側,這種表示法較為直觀。另一種是按照電路連接的需要,把各個觸點分別畫到各自的控制電路中,通常在同一繼電器的觸點與線圈旁分別標注上相同的文字符號,并將觸點組編上號碼,以示區別;裟犴f爾中間繼電器供應。

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