光电开关和光电继电器1
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光电开关说明书①漫反射式光电开关:它是一种集发射器和接收器于一体的传感器,当有被检测物体经过时,物体将光电开关发射器发射的足够量的光线反射到接收器,于是光电开关就产生了开关信号。
当被检测物体的表面光亮或其反光率极高时,漫反射式的光电开关是首选的检测模式。
②镜反射式光电开关:它亦集发射器与接收器于一体,光电开关发射器发出的光线经过反射镜反射回接收器,当被检测物体经过且完全阻断光线时,光电开关就产生了检测开关信号。
③对射式光电开关:它包含了在结构上相互分离且光轴相对放置的发射器和接收器,发射器发出的光线直接进入接收器,当被检测物体经过发射器和接收器之间且阻断光线时,光电开关就产生了开关信号。
当检测物体为不透明时,对射式光电开关是最可*的检测装置。
④槽式光电开关:它通常采用标准的U字型结构,其发射器和接收器分别位于U型槽的两边,并形成一光轴,当被检测物体经过U型槽且阻断光轴时,光电开关就产生了开关量信号。
槽式光电开关比较适合检测高速运动的物体,并且它能分辨透明与半透明物体,使用安全可*。
⑤光纤式光电开关:它采用塑料或玻璃光纤传感器来引导光线,可以对距离远的被检测物体进行检测。
通常光纤传感器分为对射式和漫反射式。
它们的工作光线示意图如图3所示。
(2)术语解释常见的术语示意图如图4所示。
①检测距离:是指检测体按一定方式移动,当开关动作时测得的基准位置(光电开关的感应表面)到检测面的空间距离。
额定动作距离指接近开关动作距离的标称值。
②回差距离:动作距离与复位距离之间的绝对值。
③响应频率:在规定的1s的时间间隔内,允许光电开关动作循环的次数。
④输出状态:分常开和常闭。
当无检测物体时,常开型的光电开关所接通的负载由于光电开关内部的输出晶体管的截止而不工作,当检测到物体时,晶体管导通,负载得电工作。
⑤检测方式:根据光电开关在检测物体时发射器所发出的光线被折回到接收器的途径的不同,可分为漫反射式、镜反射式、对射式等。
光电开关原理及应用一、前言光电开关是传感器大家族中的成员,它把发射端和接收端之间光的强弱变化转化为电流的变化以达到探测的目的。
由于光电开关输出回路和输入回路是电隔离的(即电缘绝),所以它可以在许多场合得到应用。
? ?二、光电开关介绍1、工作原理光电开关(光电传感器)是光电接近开关的简称,它是利用被检测物对光束的遮挡或反射,由同步回路选通电路,从而检测物体有无的。
物体不限于金属,所有能反射光线的物体均可被检测。
光电开关将输入电流在发射器上转换为光信号射出,接收器再根据接收到的光线的强弱或有无对目标物体进行探测。
工作原理如图1所示。
多数光电开关选用的是波长接近可见光的红外线光波型。
图2是德国SICK公司的部分光电开关外型图。
2、光电开关的分类及术语解释(1)、分类①漫反射式光电开关:它是一种集发射器和接收器于一体的传感器,当有被检测物体经过时,物体将光电开关发射器发射的足够量的光线反射到接收器,于是光电开关就产生了开关信号。
当被检测物体的表面光亮或其反光率极高时,漫反射式的光电开关是首选的检测模式。
②镜反射式光电开关:它亦集发射器与接收器于一体,光电开关发射器发出的光线经过反射镜反射回接收器,当被检测物体经过且完全阻断光线时,光电开关就产生了检测开关信号。
③对射式光电开关:它包含了在结构上相互分离且光轴相对放置的发射器和接收器,发射器发出的光线直接进入接收器,当被检测物体经过发射器和接收器之间且阻断光线时,光电开关就产生了开关信号。
当检测物体为不透明时,对射式光电开关是最可靠的检测装置。
④槽式光电开关:它通常采用标准的U 字型结构,其发射器和接收器分别位于U型槽的两边,并形成一光轴,当被检测物体经过U型槽且阻断光轴时,光电开关就产生了开关量信号。
槽式光电开关比较适合检测高速运动的物体,并且它能分辨透明与半透明物体,使用安全可靠。
⑤光纤式光电开关:它采用塑料或玻璃光纤传感器来引导光线,可以对距离远的被检测物体进行检测。
光电开关控制电机的原理光电开关是一种通过光电元件(光电管、光电二极管、光电三极管等)来检测光线信号,从而控制电机运行的装置。
在工业自动化控制中,光电开关广泛应用于物料检测、位置检测、计数等方面,能够实时准确地检测物体的存在或者不存在,并且实现高速、高精度的控制。
光电开关控制电机的原理是通过光电元件接收到外部光线信号,然后将该信号转换成电信号,再经过信号处理电路,最终控制电机的启停、正反转等动作。
具体来说,光电开关控制电机的原理可以分为三个部分:光电元件、信号处理电路和电机控制。
首先,光电元件是光电开关的核心部分,常用的包括光电二极管、光电三极管和光电管等。
当有物体穿过光电开关的光线传感范围时,光线被物体挡住,导致光电元件接收到的光线信号发生变化,从而产生相应的电信号。
不同的光电元件具有不同的工作原理,但都是基于物体对光线的遮挡来实现信号的输出。
其次,接收到的电信号需要经过信号处理电路进行处理。
信号处理电路一般包括滤波、放大、比较、计数等功能,其主要作用是对原始的光电信号进行增强和处理,使其适合用于电机的控制。
信号处理电路还可以实现对信号的筛选和判别,确保只有符合条件的信号才能触发电机的动作,从而提高系统的可靠性和稳定性。
最后,经过信号处理的电信号将被送入电机控制器,控制电机的启停、正反转等动作。
电机控制器一般由继电器、触发器、逻辑门等元件组成,通过接收来自信号处理电路的信号,来控制电机的各种运行状态。
当光电开关检测到物体时,信号处理电路会发送信号给电机控制器,电机控制器收到信号后,会根据预先设定的逻辑进行相应的动作控制,例如启动电机、使电机正转或者反转、停止电机等。
总的来说,光电开关控制电机的原理是通过光电元件接收光线信号,然后经过信号处理电路进行处理,最终通过电机控制器来实现对电机的控制。
光电开关能够实现对物体的准确检测,并且在工业自动化控制中起到了至关重要的作用。
其原理简单、实现方便、成本低廉,因此在工业生产中得到了广泛的应用。
本文采摘于:/Article/212_1.html光电开关与其他光电器件之间的区别各种光电器件之间的区别,你清楚了吗?超毅电子为大家解开一直以来的困惑,那就是光电开关与各种器件的区别到底是在哪里:一、光电开关和光电继电器的区别光电开关是由振荡回路产生的调制脉冲经反射电路后,由发光管GL辐射出光脉冲。
当被测物体进入受光器作用范围时,被反射回来的光脉冲进入光敏三极管DU。
并在接收电路中将光脉冲解调为电脉冲信号,再经放大器放大和同步选通整形,然后用数字积分或RC积分方式排除干扰,最后经延时(或不延时)触发驱动器输出光电开关控制信号。
光电开关一般都具有良好的回差特性,因而即使被检测物在小范围内晃动也不会影响驱动器的输出状态,从而可使其保持在稳定工作区。
同时,自诊断系统还可以显示受光状态和稳定工作区,以随时监视光电开关的工作。
光电继电器的工作原理和特性。
继电器是一种电子控制器件,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路),通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。
故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。
二、光电开关与光控开关的区别1、首先可以确定光控开关不属于光电开关。
2、光电开关是通过把光强度的变化转换成电信号的变化来实现控制的。
它是利用被检测物体对红外光束(区分点)的遮光或反射,由同步回路选通而检测物体的有无,其物体不限于金属,对所有能反射光线的物体均可检测。
光电开关在一般情况下,有三部分构成,它们分为:发送器、接收器和检测电路。
根据检测方式的不同,红外线光电开关可分为:(1).漫反射式光电开关(2).镜反射式光电开关(3).对射式光电开关光电开关工作原理(4).槽式光电开关(5).光纤式光电开关3、光控开关,它的“开”和“关”是靠可控硅的导通和阻断来实现的,而可控硅的导通和阻断又是受自然光(区分点)的亮度(或人为亮度)的大小所控制的。
一、光电开关的分类1.按检测方法的分类(1)光量法目前大多数光电开关用来检测物体有无的均为光量方式‚既光源受物体遮蔽或发生反射、辐射和遮光导致受光量变化来检测对象的有无。
(2)三角测距法光量方式容易受到物体表面的光洁度、粗糙度、颜色所影响‚因此在一些要求比较高的场合就需要采用距离法检测。
(3)激光测量法由激光器对被测目标发射一个光信号‚然后接受目标反射回来的光信号‚通过测量光信号往返经过的时间‚计算出目标的距离。
2.按光源种类的分类光源目前采用的大多是发光二极管(LED)‚根据不同使用目的的区别使用。
(1)白炽灯式(可见光)用于需要白光的标志检测器‚由于寿命与抗震性能‚现在使用比较少。
(2)发光二极管(LED)式(可见光、近红外光)具有调制容易、寿命长、小型、功耗小、抗震等优点是光电开关理想的光源‚可用于各种用途。
(3)荧光式(可见光)主要用于需要长度的光电系统(图像传感器等)(4)紫外光式(不可见光)通过照射紫外线用于检测发生可见光的物体(荧光整理疵点、食品中的异物等)。
(5)气体激光式(可见光)光束比较强‚用于探伤系统、条形码系统、及强光衰减大的场合‚如蒸汽、烟雾、火焰等场合。
(6)半导体激光式(红光、近红外光)具有较强的透射率和容易调制的特性‚用于如蒸汽、烟雾、火焰等场合钢铁行业与安防。
3.按光源调制种类的分类(1)直流光式使发射器的光线为不变的直流光‚包括白炽灯和用直流驱动的发光二极管。
这种方式有线路简单、响应速度快的特点‚但是抗光干扰比较弱‚目前仅在较短的距离检测中使用。
(2)调制式①、脉冲调制式使发射器发的出光线为具有一定频率的脉冲波‚一般称为调制光‚采用这种方式除了可以获得峰值很高的光脉冲功率外‚还可以对接收器输出采用具有频率选择的交流放大器进行放大‚从而减少周围光线和电气噪声的影响‚这是目前国内外使用最广的一种方式。
②机械旋转调制式对光源用棱镜或转盘孔旋转后‚提取脉冲信号‚如用于区域检测和热金属辐射的扫描检测等。
光电开关原理图
光电开关是一种使用光电效应来感知物体是否存在的设备。
它通常由光电传感器和光源组成。
在光电开关中,光电传感器的主要部分是一个光敏元件,例如光敏电阻或光敏二极管。
光敏元件能够感受光的强度变化,并将其转化为电信号。
光电开关中的光源通常是一个发光二极管(LED),它会发出可见光或红外光。
当光线照射到目标物体上时,光线会被反射或散射回光电传感器。
通过测量光电传感器接收到的光线强度,我们可以判断物体是否存在。
当物体存在时,光电传感器会接收到被反射或散射回来的光线,将其转化为一个较高的电信号。
而当物体不存在时,光线将没有或者减弱,光电传感器转化的电信号会很低或者接近于零。
基于这种原理,光电开关可以应用于许多不同的场合,例如自动门控制、自动照明以及物体计数等。
它的灵敏度可以通过调节光电传感器或光源的参数来调整,以适应不同的环境需求。
综上所述,光电开关利用光电效应来感知物体是否存在,并能够实现自动控制和检测功能。
欧姆龙光电开关工作原理
欧姆龙光电开关是一种利用光电效应实现开关功能的设备。
它主要由光电转换器、信号处理电路和输出继电器组成。
光电转换器是光电开关的核心部件,它通常由发光二极管(LED)和光敏三极管(光敏二极管)构成。
LED作为发光源,发出红外或可见光信号。
光敏三极管则接收LED发出的光信号,并根据光信号的变化产生相应的电流。
在工作时,光电开关会发出一束光束,光束被遮挡或反射时,光信号发生变化,进而引起光敏三极管输出电流的变化。
这个电流信号经过信号处理电路的放大和滤波处理后,将被送入输出继电器。
输出继电器是光电开关的输出部分,它根据信号处理电路输出的电流信号,进行电流的开关操作。
当光敏三极管输出电流的变化达到一定程度时,输出继电器就会被触发,从而实现开关的操作。
欧姆龙光电开关具有高度的稳定性和可靠性,并且由于使用光信号进行操作,不受环境中尘埃、油污等物质的影响,适用于各种工业自动化控制系统中的位置检测、物体计数、自动控制等方面的应用。
总的来说,欧姆龙光电开关的工作原理是利用光电转换器将光信号转化为电流信号,通过信号处理电路放大和滤波后送入输
出继电器进行开关操作。
这种光电开关具有稳定可靠的特点,适用于工业自动化控制系统中的各种应用场景。
6.2.4 继电器在机电控制系统中,虽然利用接触器作为电气执行元件可以实现最基本的自动控制,但对于稍复杂的情况就无能为力。
在极大多数的机电控制系统中,需要根据系统的各种状态或参数进行判断和逻辑运算,然后根据逻辑运算结果去控制接触器等电气执行元件,实现自动控制的目的。
这就需要能够对系统的各种状态或参数进行判断和逻辑运算的电器元件,这一类电器元件就称为继电器。
继电器实质上是一种传递信号的电器,它是一种根据特定形式的输入信号转变为其触点开合状态的电器元件。
一般来说,继电器由承受机构、中间机构和执行机构三部分组成。
承受机构反映继电器的输入量,并传递给中间机构,与预定的量(整定量)进行比较,当达到整定量时(过量或欠量),中间机构就使执行机构动作,其触点闭合或断开,从而实现某种控制目的。
继电器作为系统的各种状态或参量判断和逻辑运算的电器元件,主要起到信号转换和传递作用,其触点容量较小。
所以,通常接在控制电路中用于反映控制信号,而不能像接触器那样直接接到有一定负荷的主回路中。
这也是继电器与接触器的根本区别。
继电器的种类很多,按它反映信号的种类可分为电流、电压、速度、压力、温度等;按动作原理分为电磁式、感应式、电动式和电子式;按动作时间分为瞬时动作和延时动作。
电磁式继电器有直流和交流之分,它们的重要结构和工作原理与接触器基本相同,它们各自又可分为电流、电压、中间、时间继电器等。
下面介绍几种常用的继电器。
1. 中间继电器中间继电器是用来转换和传递控制信号的元件。
他的输入信号是线圈的通电断电信号,输出信号为触点的动作。
它本质上是电压继电器,但还具有触头多(多至六对或更多)、触头能承受的电流较大(额定电流5A~10A)、动作灵敏(动作时间小于0.05s)等特点。
中间继电器的图形符号如图6.28所示,其文字符号用KA表示。
中间继电器的主要技术参数有额定电压、额定电流、触点对数以及线圈电压种类和规格等。
选用时要注意线圈的电压种类和规格应和控制电路相一致。
光电开关工作原理光电开关是一种常见的自动控制器,用于检测物体的位置、形状等信息。
它的工作原理是利用光电效应将光信号转化为电信号,在特定的电路下进行判断和处理,从而实现对物体的控制。
下面将从光电开关的构成、光电效应、信号处理等方面介绍它的工作原理。
一、光电开关的构成光电开关是由探头、光源、光电转换模块和信号处理模块四部分组成的。
其中,探头是用于接收光信号和物体的交互作用,一般采用透镜或反射型设计;光源则是为探头提供光信号,一般采用LED或激光等;光电转换模块是将接收到的光信号转化为电信号,常见的有光电二极管、光敏电阻、光导纤维等;信号处理模块是进行信号的处理、放大、滤波等操作,一般采用运算放大器、计数器、继电器等。
二、光电效应光电效应是指当光子与物质相互作用时,可以使物质中一部分电子从原子、分子中跃迁出来,形成自由电子,这个现象被称为光电效应。
在光电开关中,光源发出的光线照射到被检测物体上,产生反射或透射,经过探头接收后,光电转换模块将光信号转换为电信号,经过信号处理模块处理后,输出相应的信号,进行控制。
三、信号处理光电开关同许多传感器一样,探头接收的光信号微弱,需经过信号处理后才能得到较为稳定的电信号。
不同的信号处理方法,会影响光电开关的灵敏度和反应速度。
常见的信号处理方式有以下几种:1.单电平处理:将输出信号分为高低两种电平,通过阈值或触发器的设计实现不同的控制。
2.双电平处理:将输出信号分为三种电平,包括高、低和中间电平,常用于多位控制和比较复杂的控制系统中。
3.滞回处理:在输出信号达到一定阈值时,改变其状态,从而防止系统产生抖动等问题。
通过不同的信号处理方式,可以实现对于控制系统的不同操作要求,提高光电开关的准确性和稳定性。
四、应用领域光电开关具有安装简便、灵敏度高、能耗低、使用寿命长等优点,广泛应用于自动控制系统中。
常见的应用领域有以下几类:1.位置检测:利用光电开关检测物体位置,在流水线、机器人等工业自动化领域广泛应用。
光电开关的详细介绍光电开关,超毅电子供应。
光电开关(光电传感器)是光电接近开关的简称,它是利用被检测物对光束的遮挡或反射,由同步回路选通电路,从而检测物体有无的。
物体不限于金属,所有能反射光线的物体均可被检测。
光电开关将输入电流在发射器上转换为光信号射出,接收器再根据接收到的光线的强弱或有无对目标物体进行探测。
安防系统中常见的光电开关烟雾报警器,工业中经常用它来记数机械臂的运动次数。
概述光电开关是传感器大家族中的成员,它把发射端和接收端之间光的强弱变化转化为电流的变化以达到探测的目的。
由于光电开关输出回路和输入回路是电隔离的(即电缘绝),所以它可以在许多场合得到应用。
光电开关采用集成电路技术和SMT表面安装工艺而制造的新一代光电开关器件,具有延时、展宽、外同步、抗相互干扰、可靠性高、工作区域稳定和自诊断等智能化功能。
这种新颖的光电开关是一种采用脉冲调制的主动式光电探测系统型电子开关,它所使用的冷光源有红外光、红色光、绿色光和蓝色光等,可非接触,无损伤地迅速和控制各种固体、液体、透明体、黑体、柔软体和烟雾等物质的状态和动作。
接触式行程开关存在响应速度低、精度差、接触检测容易损坏被检测物及寿命短等缺点,而晶体管接近开关的作用距离短,不能直接检测非金属材料。
但是,新型光电开关则克服了它们的上述缺点,而且体积小、功能多、寿命长、精度高、响应速度快、检测距离远以及抗光、电、磁干扰能力强。
这种新型的光电开关已被用作物位检测、液位控制、产品计数、宽度判别、速度检测、定长剪切、孔洞识别、信号延时、自动门传感、色标检出、冲床和剪切机以及安全防护等诸多领域。
此外,利用红外线的隐蔽性,还可在银行、仓库、商店、办公室以及其它需要的场合作为防盗警戒之用。
光电开关的分类检测方式常用光电开关的分类方法:按检测方式可分为反射式、对射式和镜面反射式三种类型。
对射式检测距槽型光电开关离远,可检测半透明物体的密度(透光度)。
反射式的工作距离被限定在光束的交点附近,以避免背景影响。
光电开关和光电继电器
光电开关是由振荡回路产生的调制脉冲经反射电路后,由发光管GL辐射出光脉冲。
当被测物体进入受光器作用范围时,被反射回来的光脉冲进入光敏三极管DU。
并在接收电路中将光脉冲解调为电脉冲信号,再经放大器放大和同步选通整形,然后用数字积分或RC积分方式排除干扰,最后经延时(或不延时)触发驱动器输出光电开关控制信号。
光电开关一般都具有良好的回差特性,因而即使被检测物在小范围内晃动也不会影响驱动器的输出状态,从而可使其保持在稳定工作区。
同时,自诊断系统还可以显示受光状态和稳定工作区,以随时监视光电开关的工作
光电继电器的工作原理和特性
继电器是一种电子控制器件,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路),通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。
故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。
电磁继电器的工作原理和特性
电磁式继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。
只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。
当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力返回原来的位置,使动触点与原来的静触点(常闭触点)吸合。
这样吸合、释放,从而达到了在电路中的导通、切断的目的。
对于继电器的“常开、常闭”触点,可以这样来区分:继电器线圈未通电时处于断开状态的静触点,称为“常开触点”;处于接通状态的静触点称为“常闭触点”。
热敏干簧继电器的工作原理和特性
热敏干簧继电器是一种利用热敏磁性材料检测和控制温度的新型热敏开关。
它由感温磁环、恒磁环、干簧管、导热安装片、塑料衬底及其他一些附件组成。
热敏干簧继电器不用线圈励磁,而由恒磁环产生的磁力驱动开关动作。
恒磁环能否向干簧管提供磁力是由感温磁环的温控特性决定的。
固态继电器(SSR)的工作原理和特性
固态继电器是一种两个接线端为输入端,另两个接线端为输出端的四端器件,中间采用隔离器件实现输入输出的电隔离。
固态继电器按负载电源类型可分为交流型和直流型。
按开关型式可分为常开型和常闭型。
按隔离型式可分为混合型、变压器隔离型和光电隔离型,以光电隔离型为最多。
继电器主要产品技术参数
额定工作电压
是指继电器正常工作时线圈所需要的电压。
根据继电器的型号不同,可以是交流电压,也可以是直流电压。
直流电阻
是指继电器中线圈的直流电阻,可以通过万能表测量。
吸合电流
是指继电器能够产生吸合动作的最小电流。
在正常使用时,给定的电流必须略大于吸合电流,这样继电器才能稳定地工作。
而对于线圈所加的工作电压,一般不要超过额定工作电压的1.5倍,否则会产生较大的电流而把线圈烧毁。
释放电流
是指继电器产生释放动作的最大电流。
当继电器吸合状态的电流减小到一定程度时,继电器就会恢复到未通电的释放状态。
这时的电流远远小于吸合电流。
触点切换电压和电流
是指继电器允许加载的电压和电流。
它决定了继电器能控制电压和电流的大小,使用时不能超过此值,否则很容易损坏继电器的触点。
继电器测试
测触点电阻
用万能表的电阻档,测量常闭触点与动点电阻,其阻值应为0;而常开触点与动点的阻值就为无穷大。
由此可以区别出那个是常闭触点,那个是常开触点。
测线圈电阻
可用万能表R×10Ω档测量继电器线圈的阻值,从而判断该线圈是否存在着开路现象。
测量吸合电压和吸合电流
找来可调稳压电源和电流表,给继电器输入一组电压,且在供电回路中串入电流表进行监测。
慢慢调高电源电压,听到继电器吸合声时,记下该吸合电压和吸合电流。
为求准确,可以试多几次而求平均值。
测量释放电压和释放电流
也是像上述那样连接测试,当继电器发生吸合后,再逐渐降低供电电压,当听到继电器再次发生释放声音时,记下此时的电压和电流,亦可尝试多几次而取得平均的释放电压和释放电流。
一般情况下,继电器的释放电压约在吸合电压的10~50%,如果释放电压太小(小于1/10的吸合电压),则不能正常使用了,这样会对电路的稳定性造成威胁,工作不可靠。
继电器的电符号和触点形式
继电器线圈在电路中用一个长方框符号表示,如果继电器有两个线圈,就画两个并列的长方框。
同时在长方框内或长方框旁标上继电器的文字符号“J”。
继电器的触点有两种表示方法:一种是把它们直接画在长方框一侧,这种表示法较为直观。
另一种是按照电路连接的需要,把各个触点分别画到各自的控制电路中,通常在同一继电器的触点与线圈旁分别标注上相同的文字符号,并将触点组编上号码,以示区别。
继电器的触点有三种基本形式:
动合型(H型)线圈不通电时两触点是断开的,通电后,两个触点就闭合。
以合字的拼音字头“H”表示。
动断型(D型)线圈不通电时两触点是闭合的,通电后两个触点就断开。
用断字的拼音字头“D”表示。
转换型(Z型)这是触点组型。
这种触点组共有三个触点,即中间是动触点,上下各一个静触点。
线圈不通电时,动触点和其中一个静触点断开和另一个闭合,线圈通电后,动触点就移动,使原来断开的成闭合,原来闭合的成断开状态,达到转换的目的。
这样的触点组称为转换触点。
用“转”字的拼音字头“z”表示。
继电器的选用
先了解必要的条件:①控制电路的电源电压,能提供的最大电流;②被控制电路中的电压和电流;③被控电路需要几组、什么形式的触点。
选用继电器时,一般控制电路的电源电压可作为选用的依据。
控制电路应能给继电器提供足够的工作电流,否则继电器吸合是不稳定的。
查阅有关资料确定使用条件后,可查找相关资料,找出需要的继电器的型号和规格号。
若手头已有继电器,可依据资料核对是否可以利用。
最后考虑尺寸是否合适。
3.注意器具的容积。
若是用于一般用电器,除考虑机箱容积外,小型继电器主要考虑电路板安装布局。
对于小型电器,如玩具、遥控装置则应选用超小型继电器产品。