时间继电器的相关知识
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时间继电器百科时间继电器是一种电气元件,用于在电路中实现特定的时间控制功能。
它根据预设的时间参数,在一段时间内打开或关闭电路。
时间继电器广泛应用于各种领域,包括工业自动化、电力系统、交通信号控制等。
本篇文章将对时间继电器的原理、分类、工作方式以及应用进行详细介绍。
一、时间继电器的原理时间继电器的工作原理基于电磁吸合和断开的机制。
它由电磁铁、弹簧、触点等组成。
当电流通过继电器的线圈时,电磁铁会吸引触点,使其产生闭合或断开的动作,从而控制电路的通断。
时间继电器的特殊之处在于其内部还有一个计时机构,通过调节计时机构的参数,可以实现不同时间范围内的控制。
二、时间继电器的分类根据时间继电器的功能和使用场景,可以将其分为多种类型。
以下是常见的时间继电器分类:1. 定时继电器:按照设定的时间延时后执行操作,如定时关闭灯光、定时启动设备等。
2. 循环继电器:设定一个循环周期,按照设定的时间间隔循环开关电路,如循环定时喷水器、循环定时排风扇等。
3. 脉冲继电器:以脉冲信号的形式控制电路的通断,如定时闪烁灯光、定时触发报警器等。
4. 特殊功能继电器:具有特殊的时间控制功能,如时间延迟启动、时间延迟断开、时间段切换等。
三、时间继电器的工作方式时间继电器的工作方式可以分为两种:单触点继电器和多触点继电器。
1. 单触点继电器:只有一个触点用于控制电路的通断。
它具有结构简单、体积小巧等特点,适用于一些简单的时间控制场景。
2. 多触点继电器:具有多个触点,可以同时控制多个电路的通断。
它适用于一些复杂的时间控制场景,能够实现更多样化的功能。
四、时间继电器的应用时间继电器在各个领域中都有着广泛的应用。
在工业自动化中,时间继电器常用于定时启动和停止设备,控制生产线的生产流程,以及定时检测和清洗设备等。
在电力系统中,时间继电器用于定时控制开关操作,实现对电流、电压等参数的监测和保护。
在交通信号控制中,时间继电器用于定时控制红绿灯的切换,确保交通流畅和交通安全。
时间继电器的用法时间继电器是一种能够控制电路中电器装置运行时间的装置,它能够在设定的时间内控制电器的启动和停止。
时间继电器广泛应用于工业控制、电力系统、安防系统以及家用电器等领域。
本文将介绍时间继电器的原理、用途、安装方法以及注意事项,帮助读者更好地了解和使用时间继电器。
一、时间继电器的原理时间继电器是依靠一组特殊的电子电路和计时装置来实现对电器设备的控制。
其原理是利用控制电源和计时装置来控制开关触点的通断,从而实现对电器设备的启动和停止。
时间继电器通常由计时模块、控制模块和输出模块组成,计时模块负责设定时间参数,控制模块负责根据时间参数控制开关状态,输出模块则负责驱动被控制的电器设备。
二、时间继电器的用途1. 工业控制:在工业自动化生产线上,时间继电器可以用来控制设备的启动和停止时间,实现生产过程的自动化。
2. 电力系统:时间继电器可以用来控制电力系统中的开关设备,如定时开关、定时报警等功能。
3. 安防系统:在安防监控系统中,时间继电器可以用来控制摄像头、警报器等设备的启动和停止,定时录像、定时报警等功能。
4. 家用电器:一些家用电器如洗衣机、烘干机等也会配备时间继电器,以实现定时启动和停止的功能。
三、时间继电器的安装方法1. 首先确定时间继电器的工作电压和电流参数,选择合适的安装位置。
2. 将时间继电器的控制电路与被控制设备的电路连接,通常需要连接控制电源、输入信号、输出信号等线路。
3. 对时间继电器进行电源接线和调试,设置相应的参数,确认工作正常后进行固定安装。
四、时间继电器的注意事项1. 在安装和使用时间继电器时,需要严格按照产品说明书的要求进行操作,避免因操作不当导致设备故障或安全事故。
2. 定期对时间继电器进行维护检查,保持设备的正常运行状态。
3. 如果时间继电器工作异常或有故障现象,应及时停止使用并寻求专业人士进行维修。
在使用时间继电器时,用户应了解其原理和使用方法,合理设置工作参数,正确安装,并根据需要进行维护保养,确保时间继电器的正常运行,为各项工作提供准确可靠的时间控制。
时间继电器的原理和应用原理时间继电器是一种用来测量和控制时间的设备,它基于电磁吸合继电器的工作原理。
它通过将电流引导到继电器的线圈上,产生磁场使得触点闭合或打开,从而起到控制电路的作用。
时间继电器一般由时钟元件、计时器元件、控制元件和继电器元件组成。
时间继电器的时钟元件通常采用石英晶体振荡器,通过振荡器产生稳定的振荡信号作为时间基准。
计时器元件用来测量时间间隔,可以根据需要设置不同的时间范围。
控制元件则用来控制继电器的工作方式,一般有手动控制和自动控制两种模式。
继电器元件是时间继电器的核心部件,它负责根据计时器的设置在规定的时间间隔内打开或关闭触点。
应用时间继电器具有广泛的应用范围,常见的应用有以下几个方面:1. 照明控制时间继电器可以用来控制室内和室外照明的开关。
在晚上或需要照明的场合,可以预先设置好时间,继电器在设定时间点自动打开照明设备,提供所需的照明。
这样可以节省能源,避免长时间不必要的照明。
2. 通风控制时间继电器还可以用于控制通风设备的启停。
在需要通风的环境中,可以设置时间继电器的启动时间和停止时间,继电器在设定的时间范围内控制通风机的运行,保持室内空气的流通和新鲜。
3. 水泵控制时间继电器可以用来控制水泵的启停,用于农业灌溉、市政供水和建筑工程等领域。
根据需要设置时间继电器的工作周期和时间间隔,继电器将在设定的时间自动打开或关闭水泵,实现对水的合理利用和节水。
4. 电器定时开关时间继电器也可以用来控制各种电器设备的定时开关,如电视机、空调、电热水器等。
通过预先设置时间,继电器可以在指定时间点自动打开或关闭电器设备,方便人们的生活,提高生活的便利性。
5. 定时报警器时间继电器还可以用作定时报警器,用于提醒人们进行某种操作或注意某个事件的发生。
例如,可以设置时间继电器在特定的时间点发出声音或亮起警示灯,提醒人们按时服药、起床或进行其他活动。
6. 自动控制系统时间继电器在自动化控制系统中扮演着重要的角色。
简述时间继电器的原理及应用1. 时间继电器的原理时间继电器是一种以时间为基础进行工作调控的电器设备。
其原理基于计时器的功能,通过设定一定的时间参数来控制电器的开关。
时间继电器通常由一个时钟电路和一个继电器电路组成。
1.1 时钟电路时钟电路是时间继电器的核心组成部分。
它由一个振荡器、一个计数器和一个比较器构成。
振荡器产生稳定的脉冲信号,计数器将脉冲信号进行计数,比较器将计数值与预设的时间参数进行比较。
1.2 继电器电路继电器电路是时间继电器的输出部分。
当时钟电路中的计数值与预设的时间参数相等时,继电器电路会开启或关闭电器。
继电器电路通常由一个电磁继电器和一个电流控制电路组成。
2. 时间继电器的应用时间继电器在现代工业自动化控制中具有广泛的应用。
以下是一些常见的应用场景:2.1 照明控制时间继电器可以用于控制路灯、美化灯、照明设备等的开关。
通过设置合适的时间参数,可以在特定时间段内自动打开或关闭照明设备,实现能耗控制和生活便利。
2.2 电动设备控制时间继电器被广泛应用于电梯、空调、洗衣机、冰箱等电动设备的控制。
通过设置时间参数,可以在特定时间段内自动打开或关闭电动设备,提高能效和生活质量。
2.3 定时报警时间继电器可以用于定时报警装置,如火灾报警、安防系统等。
通过设置合适的时间参数,可以在特定时间触发警报,提醒人们注意安全。
2.4 温度控制时间继电器在温度控制中起到重要作用。
比如,在温室农业中,可以通过设置时间参数,自动控制温室内的温度,提供适宜的生长环境。
2.5 进程控制时间继电器可以用于自动化生产线的进程控制。
通过设置合适的时间参数,可以按照预定的时间序列自动启动或停止不同的生产设备,提高生产效率和产品质量。
3. 总结时间继电器以时间为基础,通过设定一定的时间参数来控制电器的开关。
它在照明控制、电动设备控制、定时报警、温度控制和进程控制等方面有广泛的应用。
时间继电器的原理基于时钟电路和继电器电路的相互配合,实现按照预设的时间自动控制电器的功能。
时间继电器如何分类
一、根据工作原理分类
1.机械式时间继电器:机械式时间继电器利用机械弹簧或机械钟摆等
机械部件来实现时间设定和计时控制。
机械式时间继电器因结构简单、工
作稳定可靠而被广泛应用。
2.电子式时间继电器:电子式时间继电器利用电子元器件如集成电路、晶体管等来实现时间设定、计时和控制。
电子式时间继电器具有高精度、
可编程性和易于集成应用等优点。
二、根据电气特性分类
1.定时式时间继电器:在设定的时间间隔后,继电器开启或关闭。
2.周期式时间继电器:按设定的时间周期循环开启或关闭。
3.循环式时间继电器:在设定的循环次数达到后,继电器开启或关闭。
4.延时式时间继电器:在输入信号触发后,经过设定的延时时间后,
继电器开启或关闭。
三、根据应用范围分类
1.家用时间继电器:用于电源控制、照明控制等家用电器的定时开关。
2.工业时间继电器:广泛应用于工业自动化控制系统中,如设备运行
控制、工序控制、生产线调度等。
3.汽车时间继电器:用于汽车电路的控制,如车灯控制、发动机启动
控制等。
4.铁路时间继电器:用于铁路信号系统,实现列车运行的安全控制。
5.农业时间继电器:用于农业温室、喷灌系统等的时间控制。
综上所述,时间继电器可以根据工作原理、电气特性和应用范围等进行分类。
不同类型的时间继电器在不同领域具有广泛的应用,能够满足各种领域对于定时控制的需求。
时间继电器基础知识1、专业术语1、数字设定一种设定方式,其设定的量值是离散的数据。
整定采用的操作件可以是指轮开关、波段开关和按键等,指示量是数据。
2、旋钮设定一种设定方式,其设定的是连续量,指示量是刻度。
3、通电延时接通继电器控制电源实现的延时。
4、接通延时仅接通继电器控制电源时并不开始延时,只有再接通某一外加信号或接通某一线路后才开始的延时。
5、断电延时继电器控制电源断开瞬间开始的延时。
6、往复延时继电器在接通控制电源或接通某一外加信号或接通某一路线后,按延时(T )→输出转换→延时(T )→复位的自动的往复循环动作。
其中的延时时间T 与T 不必相等。
7、延时状态继电器在延时过程中的状态。
8、复位时间继电器从最终状态恢复到初始状态所需的时间。
9、延时重复误差在规定的基准使用条件和给定的置信度要求下,重复延时时间的变差。
10、整定误差在基准使用条件下,延时整定值与实际延时平均值之差。
11、电压波动误差继电器在允许的控制电源电压波动范围内的延时时间与基准使用条件下的延时值之差。
12、电压波动误差继电器在允许的控制电源电压波动范围内的延时时间与基准使用条件下的延时值之差。
13、温度为20℃±5℃、允许控制电源电压为额定值的85%和110%波动,正常工作。
14、振动继电器按GB/T 2423.10 规定的要求安装在振动台上,振动方向为上下、左右、前后三个方向,每一个方位持续振动时间为10 min,共30 min,其中包括:a)继电器输入端施加额定电源电压,使执行继电器处于吸合状态,三个方位各5 min;b)继电器不加控制电源电压,延时常闭触头通额定工作电流,三个方位各5 min。
15、冲击继电器按GB/T 2423.5规定的要求安装在冲击机上,冲击方向为上下、左右、前后六个方向,各冲击6次,其中包括:a)继电器不施加额定控制电源电压,延时常闭触头通额定工作电流,六个方向各3 次,共18 次;b)进行工作状态下的冲击试验时,对继电器施加额定控制电源电压,并使执行继电器处于吸合状方向各3次,共18次。
时间继电器是一种特殊的继电器,其主要特点是能够在加入(或去掉)输入的动作信号后,其输出电路需要经过规定的准确时间才会产生跳跃式变化(或触头动作)。
这种继电器通常被用于较低的电压或较小电流的电路上,以接通或切断较高电压、较大电流的电路。
时间继电器是电气控制系统中非常重要的元器件,广泛应用于各种保护和自动控制线路中。
通过使用时间继电器,可以实现延时控制,使得被控元件的动作得到可调节的延时。
这种继电器有多种类型,包括空气阻尼型、电动型和电子型等。
时间继电器的触点动作情况有两种主要类型:通电延时型和断电延时型。
通电延时型的触点在吸引线圈通电后立即动作,其延时触点在经过一定延时后再动作;而断电延时型的触点在吸引线圈通电后立即动作,但当吸引线圈断电后,其瞬动触点立即复位,延时触点则经过一定延时后再复位。
时间继电器的结构和原理多种多样,但一般都包括输入部分、延时部分和输出部分。
其中,延时部分是实现延时功能的关键部分,通常采用电磁原理、机械原理或电子技术来实现。
总之,时间继电器是一种重要的电气控制元件,通过利用其延时特性,可以在许多控制系统中实现精确的延时控制。
时间继电器的用途、分类及如何选用一、什么是时间继电器?它有哪些用途?时间继电器是一种自得到动作信号起至触头动作或输出电路产生跳跃式改变有一定延时,该延时又符合其准确度要求的继电器,即从得到输入信号(线圈的通电或断电)开始,经过一定的延时后才输出信号(触头的闭合或断开)的继电器。
常用时间继电器的外形如图3-16所示,时间继电器被广泛应用于电动机的起动控制和各种自动控制系统。
二、时间继电器有哪些类型?时间继电器的种类很多,主要有以下类型:1.按动作原理分类有电磁式、同步电动机式、空气阻尼式、晶体管式(又称电子式)等。
1)电磁式时间继电器结构简单、价格低廉,但延时较短(例如JT3型延时时间只有0.3~5.5s),且只能用于直流断电延时。
2)同步电动机式时间继电器(又称电动机式或电动式时间继电器)的延时准确度高、延时范围大(有的可达几十小时),但价格较昂贵。
3)空气阻尼式时间继电器又称气囊式时间继电器,其结构简单、价格低廉、延时范围较大(0.4~180s),有通电延时和断电延时两种,但延时准确度较低。
4)晶体管式时间继电器又称电子式时间继电器,其体积小、准确度高、可靠性好。
晶体管式时间继电器的延时可达几分钟到几十分钟,比空气阻尼式长,比电动机式短;延时准确度比空气阻尼式高,比同步电动机式略低。
随着电子技术的发展,其应用越来越广泛。
2.按延时方式分类1)通电延时时间继电器接收输入信号后延迟一定的时间,输出信号才发生变化;当输入信号消失后,输出瞬时复原。
2)断电延时时间继电器接收输入信号时,瞬时产生相应的输出信号;当输入信号消失后,延迟一定时间,输出才复原。
三、怎样选择时间继电器?1)时间继电器延时方式有通电延时型和断电延时型两种,因此选用时应确定采用哪种延时方式更方便组成控制电路。
2)凡对延时准确度要求不高的场合,一般宜采用价格较低的电磁阻尼式(电磁式)或空气阻尼式(气囊式)时间继电器;若对延时准确度要求较高,则宜采用电动机式或晶体管式时间继电器。
时间继电器是一种当电器或机械给出输入信号时,在预定的时间后输出电气关闭或电气接通信号的继电器。
时间继电器的常用功能有:A:通电延时(ON-DELAYOPERATION)F:断电延时(OFF-DELAYOPERATION)Y:星三角延时(STAR/DELTAOPERATION)C:带瞬动输出的通电延时(WITHINST。
CONTACTON-DELAYOPERATION)G:间隔延时(INTERVAL-DELAYOPERATION)R:往复延时(ON-OFFREPETITIVEDELAYOPERATION)K:信号断开延时(OFF-SIGNALDELAYOPERATION)1.控制电源时间继电器的电源端子间一般能承受1500V的外来浪涌电压,如果浪涌电压超过此值时,须使用浪涌吸收装置,以防止时间继电器击穿烧毁;当时间继电器重复工作时,本次电源关断到下次电源接通的时间(休止时间)必须大于复位时间,否则,未完全复位的时间继电器在下一次工作时就会产生延时时间偏移、瞬动或不动作;断电延时型时间继电器的电源接通时间必须大于0.5秒,以便有充足的能量储备而保证在断开电源后按预设时间接通或分断负载;时间继电器的电源回路一般情况下是高阻抗的,因此,切断电源后的漏电流要尽可能小(半导体或用RC并接的触点来开关时间继电器),以免有感应电压而假关断引起误动作(对于断电延时型而言,会产生断电后延时时间到但继电器不释放现象)。
一般情况下电源端子的残留电压应小于额定电压的20%,对断电延时型而言应小于额定电压的7%;时间继电器在完成其控制工作后,尽量避免继续通电。
到时后连续通电会使产品发热,从而加快电子元件老化,大大缩短使用寿命。
2、负载连接时间继电器的输出触点由于受产品体积的限制,往往负载能力不强,因此要对触点进行保护,可在触点两端并接吸收装置(如:RC、二极管、齐纳二极管等)。
不要用时间继电器去直接控制大容量负载,有的负载看上去不大,但由于负载电流特性而出现烧熔触点的现象,下表是负载形式和浪涌电流之间的关系。
时间继电器工作原理
时间继电器是一种能够根据预设的时间参数来控制电路的继电器。
其工作原理可以简单概括为以下几个步骤:
1. 充电:时间继电器通常由一个电容器和一个电阻器构成。
当电路开始通电时,电容器开始充电。
充电过程中,电容器的电压逐渐增加。
2. 设定时间参数:通过调节电阻器的大小,可以设定时间继电器的工作时间。
电阻器的大小决定了电容器充电的速度。
3. 比较电压:当电容器的电压达到预设的阈值时,一个比较器会被触发。
比较器会将一个信号发送给继电器,使其切换状态。
4. 切换电路状态:一旦接收到比较器的信号,继电器会切换电路的状态。
通常,时间继电器可设置为在接收到信号后,将电路关闭或打开。
5. 释放电容器:在设定的工作时间过后,继电器会再次切换电路状态,将电路返回到初始状态。
这会导致电容器被放电并重新开始充电,从而准备下一个循环。
通过不断地重复上述步骤,时间继电器可以实现在预设的时间参数内控制电路的开关状态。
这使得时间继电器在各种领域的定时应用中得到广泛使用,例如照明、自动化控制、电器设备定时启动等。
时间继电器的相关知识
一、引言
时间继电器隶属低压电器范畴,如按分类应归入低压电器机电式控制电器类,是自动控制系统中常用的一种机床电器。
就其发展史可追溯到70年代,由原传统的电动式时间继电器或用 RC充电电路以及单结晶体管所完成的延时触发时间控制电路,至今已发展到广泛使用通用的 CMOS集成电路以及用专用延时集成芯片组成的多延时功能、多设定方式、多时基选择、多工作模式、LED 显示的时间继电器。
由于其具有延时精度高、延时范围广、在延时过程中延时显示直观等诸多优点,是传统时间继电器所不能比拟的,故在现今自动控制领域里已基本取代传统的时间继电器。
国内虽然时间控制器起步较晚,但在时间继电器领域也有了长足的发展,近几年随着我国电子技术的不断发展和国内专用时间继电器芯片的大量研发及应用,在很大程度上使国内的时间继电器无论外观以及产品性能上都有较大的发展。
尤其在专用芯片的基础上又采用了芯片掩膜技术,将继电器的核心部分掩膜在印制电路板上,使时间继电器从 LED数码显示改为LCD液晶显示,再加上普遍采用SMD贴片电子元器件 ,使产品外形体积更趋小型化,产品性能更加稳定,用户在使用时可通过面板外设的拨码或功能按键进行时间或控制方式
的预置,从具体使用上有些产品基本上可与国外产品进行等同互换。
二、时间继电器概述
(一)时间继电器的定义及适用范围
时间继电器是一种其延时功能由电子线路来实现的控制器。
可广泛适用于额定交流电压380V以下,频率50Hz/60Hz和直流电压220V 及以下的自动控制电路中作时间控制、指示等用途。
(二)延时时基分类
1.工频50Hz时基分频类(只限于交流产品);
2.RC振荡时基分频类;
3.石英晶振分频类;
(三)延时设定方式
1.旋钮设定:
在时间继电器旋钮设定中具体讲是由可调电位器改变其阻值而对应。
其产品相应的标牌刻度所进行的一种连续时间整定,但因考虑电位器阻值线性变化(电位器如果指数式或对数型式不易使用)以及在所对应的延时电容误差等原因,此种延时整定时间与面板刻度指示整定误差较大,一般适用于需延时精度要求不高的场合。
2.数字整定
时间整定可用产品面板的拨码开关、波段开关或相应的按键进行时间预置定。
此种延时整定的量值是离散的,但因不涉及时基电路的基准变化,故相应的整定延时精度较高,一般适用于延时整定方便、延时精度要求较高的场合。
3.时间继电器延时方式分类
一般按常规可分为以下几种:
a、通电延时
b、接通延时
c、断电延时
d、断开延时
e、(间隔)定时
f、往复延时
g、星三角启动延时 h、程序式延时
4.时间继电器延时性能参数
a、延时重复误差Er
b、整定误差Eset
c、电压波动误差Ev
d、综合误差Ec
e、复位误差t
f、电磁兼容性能EMC
5.时间继电器现执行标准
现电子式时间继电器执行的标准为国家机械行业标准JB/T 10047-1999替代原ZBK 33 005-89从现行使用的标准与原标准有以下差异:
(1)对非正常条件下的负载特性所要求的各项性能作了相应的补充;
(2)对时间继电器的延时功能的要求作了部分修改,并放宽了某些误差指标的容限,对原旧标准中的延时稳定性误差的要求予以取消,对与电压和温度有关的综合误差由原来的必要项目现改为有条件的选择项目。
以上标准的修订有利于生产厂家根据用户的要求进行较为合理科学的安排,制作成本及产品性能定位,从而更能满足用户的实际要求。
三、典型线路
(一)原理框图(图1)
(二)典型线路分析
1.常用CMOS计数分频集成电路CD4060构成时间继电器
(1)集成电路引脚图(图 2)
该延时电路的核心IC是由14位二进制串行计数器/分频器构成,IC内部由振荡器和14级分频器组成,振荡器部分可由电阻Rt 和电容Cr构成振荡器,产生固定的振荡频率,主振产生的矩形波可进入14级分频器,并通过10个输出端得到不同的分频系数(分频最小可
得到16分频Q4,最大可得到16384分频Q14),便可得到所需的定时控制。
待分频延时到达后,输出端的高电平使驱动电路三极管导通工作,从而使执行继电器工作 ,相应的延时触点对所需外围线路进行定时控制,IC 振荡也随输出的高电平经V6使之停振。
发光管V1也随继电器同时工作,起到延时到达指示。
集成电路的公共清零端Cr(12脚)在电路上电的同时由C4、R3组成的微分电路上产生瞬间尖脉冲,使计数器的输出端复位清零,并同时使振荡停振。
待上电瞬间结束后 ,振荡器开始振荡工作,电路即进入分频延时工作状态。
实际使用的时间继电器,往往需要控制时间连续可调,为保证时间可调,则振荡回路 Rt可选择线性较好的X型可调电位器。
延时电容可选择稳定性好的NPO电容,时间继电器标牌延时刻度可根据所
选择的可调电位器机械行程的偏转角度来定,从而使设定时间值(标牌刻度示值)与实际延时值相吻合,以减少整定误差。
我公司生产的晶体管时间继电器如JS14A ,JS20均属此工作原理。
CD4060集成电路内的振荡器部分也可配晶振,使之构成典型的晶体振荡器。
2.时间专用芯片构成的时间继电器。
(1)可编程四位延时专用芯片介绍B9707EP
该专用芯片采用CMOS工艺,具有微功耗,抗干扰能力强 (内部采用硬件编程),外配石英振荡器,多种时基选择,具有通电延时和间隔定时两种工作模式。
四位延时整定,具有BCD码输出,可配译码器 LED 数码管驱动显示延时时间。
具有延时精度高、显示直观、延时整定方便等优点。
现有逐步替代常规的CMOS计时分频集成电路的趋势。
(2)专用芯片引脚介绍(图5)
(3)工作原理介绍
在专用芯片OSC1、OSC2、OSC3外接晶振以及电阻构成并联晶体振荡器产生32768Hz 主脉冲,主脉冲分别进入芯片内置的时序电路和分频
器时基选择电路,使之产生时序脉冲,并在P1、P2、P3、P4输出BCD 码,P5产生相应的秒脉冲。
P5产生的秒脉冲在配相应的元器件后可反映时间继电器的工作状态,当延时来到时,秒脉冲可使线路的 LED 发光管处于闪烁状态 ,待延时到达后,LED为常亮状态,而在此时,D1、D2、D3、D4产生位置显示扫描脉冲以及时基脉冲。
时间设置可通过SA1、SA2、SA3、SA4拨码开关进行个、十、百、千的“8、4、2、1”设定至芯片寄存器中,以备在芯片内部比较电路中进行比较。
K3与K4分别可设定工作模式和时基选择,并将设定输入到芯片内部工作模式寄存器和时基寄存器中 ,在芯片外部配相
应的电源和7段锁存译码驱动器,则可显示延时值。
当延时显示值与拨码设定值相吻合后,芯片内部所设定的比较电路工作使芯片12端 OUT输出高电平来驱动三极管V1导通,从而使执行继电器吸合工作,延时触头对外围线路进行控制。
我公司 JSS48A、JSS14等产品采用上述芯片,从用户使用的效果看较为理想。
3.2.2.5 时基选择说明该专用芯片有7种时基供选择,分别由D1、D2、D3与P5构成相应的二进制码来进行设定。
设定选择时基可用符合下述二进制码的特制拨码开关完成,以方便用户的时基选择(见表1)。
如继电器要12min16s时工作,此时可在拨码开关SA1~SA4上分别设置6..1.2.1 ,在K4时基上选择⑦处(对应拨码时基选择min/s), 待设置完毕后,通电即可进入延时工作。
(4)其它辅助功能
片1脚 GATE 还具有累加计时功能,1脚在低电平时分频器连续工作,当接入高电平时计数器分频器暂停工作。
当外接2变成低电平后,计时显示又可在原计时显示基础上累加计时,从而可实现累加计时功能。
在工作原理图中开关 K2可实现此功能。
K3为工作模式选择,当K3接通时,时间继电器的工作模式为间隔定时,也就是当时间继电器接通工作电源后,芯片OUT输出端先输出高电平 ,致使内部执行继电器工作,待所设定的延时到达后OUT无高电平输出,执行继电器释放;如K3不接通,时间继电器为常规的通电延时型,工作状态与间隔定时相反。
可靠,源自科技总之,针对时间继电器的工作特点而研制的时间专用芯片有其多时基选择、时间预置方便、显示直观、时间整定误差小等优点,是常规的CMOS计数分频集成电路无法来实现的。
3.时间继电器电磁兼容性
时间继电器的使用环境
时间继电器作为自动控制器件应用较广泛,尤其是在低压电器控制网络中有较多电器设备同时工作时电磁干扰更严重。
组成时间继电器的内部元器件的损坏这时已不是引起时间继电器故障(失效)的主要原因,而在于应用场合中的各种干扰通过电磁耦合、电容耦合直接进入时间继电器,干扰其正常的延时控制。
时间继电器在此干扰环境下能否正常工作往往会影响到整个自动控制系统的正常逻辑功能,甚至还可能造成大的质量事故和经济损失。
所以时间继电器在各种恶劣环境都应有较高的可靠性和抗干扰能力,也就是说时间继电器必须有良好的电磁兼容性能。