继电器基本电路
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电路中经常使用的4大继电器,老电工详细讲解继电器的动作原理为了改变继电器的某些特性、保护电接点、或为了保护其他电子元件,常常用到一些简单的继电器附加电路。
在本文对加速吸合电路、延缓动作电路、消火花电路和保护晶体管电路这四种继电器附加电路做详细介绍。
加速吸合电路(一)对于直流电路里的继电器,设线圈本身的电阻为R0,在线圈上串联电阻R,电阻旁并联电容C如图1所示。
当开关K合上时,由于电容的充电电流也要流过线圈,所以短时间内通过线圈的电流比稳态电流I=U/(R0+R)要大,动作也就加快了。
如果串联电阻R仍按照线圈的额定电流计算,短时间内的实际电流要超过额定值,不过时间不长,发热并不明显。
▲图1 继电器加速吸合电路图1的电源电压应该比不用加速电路时高一些,电阻的散热功率应按稳态电流计算。
电容的容量视需要而定,其耐压只要高于电源电压即可。
电路切断时的感应电势是加不到电容上的。
倘若电源电压已经确定,线圈电阻也已很大,在串联电阻之后有可能使稳态电流略小于吸合电流,初看起来这种情况就不能采用上述方法了,但是开关刚刚合上时电容相当于短路,只要这段时间里的电流大于吸合电流,仍然可以使继电器吸合。
至于稳态电流虽小于吸合电流,只要它仍大于释放电流,就能保持吸合不放。
所以串联电阻的阻值不一定按照吸合电流来计算。
昌晖仪表提醒大家注意:加速吸合电路电路不能用在交流继电器上。
延缓动作电路(二)如果把电容C并联在线圈两端,就成为图2的电路,开关闭合时充电电流在R上形成压降,使线圈两端电压增长较慢,吸合时间就会延长。
同样,在开关断开时,电容C的放电和被感应电势反向充电,又会使释放时间延长。
▲图2 继电器延缓动作电路若只希望延长释放时间,可利用图3的电路。
电源接通时二极管D处于截止状态,不起作用。
但当开关K断开时,线圈里的感应电势将通过二极管形成电流,使铁芯里的磁通衰减缓慢,释放动作就推迟了。
▲图3 继电器延缓动作电路(二极管)图3电路比图2占用空间小,但只延缓释放时间,对吸合时间无影响。
时间继电器典型电路引言时间继电器是一种常用的自动控制装置,它通过控制电路的开关状态,实现对电器设备的定时控制。
时间继电器典型电路是指在实际应用中常见的时间继电器电路,本文将介绍几种常见的时间继电器典型电路及其工作原理。
一、基本的时间继电器电路1.1 延时断电电路延时断电电路是一种常见的时间继电器电路,它可以在设定的延时时间后自动切断电源。
该电路通常由一个计时电路、一个触发电路和一个继电器组成。
计时电路根据设定的延时时间生成一个脉冲信号,触发电路在接收到脉冲信号后将继电器切断电源。
这种电路常用于定时关闭设备或延时断电的场合,如定时关闭灯光或空调等。
1.2 延时通电电路延时通电电路是另一种常见的时间继电器电路,它可以在设定的延时时间后自动接通电源。
该电路通常由一个计时电路、一个触发电路和一个继电器组成。
计时电路根据设定的延时时间生成一个脉冲信号,触发电路在接收到脉冲信号后将继电器接通电源。
这种电路常用于定时启动设备或延时通电的场合,如定时启动电机或加热器等。
二、复杂的时间继电器电路2.1 循环定时电路循环定时电路是一种能够自动循环定时的时间继电器电路。
它通常由一个计时电路、一个触发电路和一个继电器组成。
计时电路可以设置循环定时的时间间隔,触发电路在每次计时结束后将继电器切断电源,并重新开始计时。
这种电路常用于循环控制设备的工作时间,如定时循环喷水或循环控制灯光的亮灭。
2.2 延时保持电路延时保持电路是一种能够在设定的延时时间内保持继电器状态的时间继电器电路。
它通常由一个计时电路、一个触发电路和一个继电器组成。
计时电路根据设定的延时时间生成一个脉冲信号,触发电路在接收到脉冲信号后将继电器切断电源,并在设定的延时时间内保持继电器状态。
这种电路常用于需要在设定的时间内保持继电器状态的场合,如延时断电后自动恢复电源。
三、时间继电器电路的工作原理时间继电器电路的工作原理是通过控制电路的开关状态,实现对电器设备的定时控制。
继电器驱动电路原理及注意事项默认分类2008-09-22 11:04:21 阅读1762 评论0 字号:大中小继电器驱动电路原理及注意事项家用空调器电控板上的12V直流继电器,是采用集成电路2003驱动,当2003输出脚不够用时才会用晶体管驱动,下面分别介绍这两种驱动电路。
1、集成电路2003电路原理图左图1~7是信号输入(IN),10~16是输出信号(OUT),8和9是集成电路电源。
右图是集成块内部原理图。
1.1 工作原理简介根据集成电路驱动器2003的输入输出特性,有人把它简称叫“驱动器”“反向器”“放大器”等,现在常用型号为:TD62003AP。
当2003输入端为高电平时,对应的输出口输出低电平,继电器线圈通电,继电器触点吸合;当2003输入端为低电平时,继电器线圈断电,继电器触点断开;在2003内部已集成起反向续流作用的二极管,因此可直接用它驱动继电器。
1.2检修判断2003好坏的方法非常简单,用万用表直流档分别测量其输入和输出端电压,如果输入端1~7是低电平(0V),输出端10~16必然是高电平(12V);反之,如果输入端1~7是高电平(5V),输出端10~16必然是低电平(0V);否则,驱动器已坏。
测试条件:1.待机;2.开机。
测试方法:将万用表调至20V直流档,负表笔接电控板地线(7812稳压块散热片),正表笔分别轻触2003各脚。
2. 晶体管驱动电路当晶体管用来驱动继电器时,必须将晶体管的发射极接地。
具体电路如下:2.1工作原理简介NPN晶体管驱动时:当晶体管T1基极被输入高电平时,晶体管饱和导通,集电极变为低电平,因此继电器线圈通电,触点RL1吸合。
当晶体管T1基极被输入低电平时,晶体管截止,继电器线圈断电,触点RL1断开。
PNP晶体管驱动电路目前没有采用,因此在这里不作介绍。
2.1 电路中各元器件的作用:晶体管T1可视为控制开关,一般选取VCBO≈VCEO≥24V,放大倍数β一般选择在120~240之间。
详解继电器的工作原理及驱动电路一、继电器(relay)的工作原理和特性1、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)释放。
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”。
2、电路原理2.1 继电器简单介绍继电器是一种当输入量变化到某一定值时,其触头(或电路)即接通或分断交直流小容量控制回路2.2 工作原理由永久磁铁保持释放状态,加上工作电压后,电磁感应使衔铁与永久磁铁产生吸引和排斥力矩,产生向下的运动,最后达到吸合状态。
3、晶体管驱动驱动电路3.1 电路原理图当晶体管用来驱动继电器时,推荐用NPN三极管。
具体电路如下:工作原理简介当输入高电平时,晶体管T1饱和导通,继电器线圈通电,触点吸合。
当输入低电平时,晶体管T1截止,继电器线圈断电,触点断开。
3.2 电路中各元器件的作用晶体管T1为控制开关。
电阻R1主要起限流作用,降低晶体管T1功耗。
电阻R2使晶体管T1可靠截止。
二极管D1反向续流,为三极管由导通转向关断时为继电器线圈中的提供泄放通路,并将其电压箝位在+12V 上。
4、集成电路驱动电路目前已使用多个驱动晶体管集成的集成电路,使用这种集成电路能简化驱动多个继电器的印制板的设计过程。
现在我司所用驱动继电器的集成电路主要有TD62003AP。
当2003输入端为高电平时,对应的输出口输出低电平,继电器线圈两端通电,继电器触点吸合;当2003输入端为低电平时,对应的输出口呈高阻态,继电器线圈两端断电,继电器触点断开。
常用继电器-接触器控制电路解析1.利用速度继电器对三相异步电动机反接制动原理:SB2按下→KM1有电且自锁→电机全压启动,转速很快达到120r/min,此时速度继电器触点动作,为反接制动做好准备→当SB1按下→KM1失电,同时KM2得电并自锁保持,串接制动电阻R反接制动(将电流消耗到电阻R上)→转速迅速下降,当转速小于100r/min时,速度继电器的触点复位→切断KM2,使其失电,制动过程结束。
2.三相异步电动机Y-∆起动原理:SB1(起动按钮)按下→KM1得电并且自锁,同时时间继电器KT得电(开始计时),KM3得电→KM1,KM3得电,三相异步电动机接成Y型起动→当设定的时间到达后,延时继电器KT的延时断开触点使KM3失电,延时继电器KT的延时接通触点使KM2得电→此时KM1得电,KM2得电,KM3失电→三相异步电动机接成∆起动。
3.定子串电阻降压启动原理:SB1按下→KM2得电,并且自锁,同时时间继电器,KT得电开始计时→KM2得电,定子串接电阻R降压启动→当设定的时间到后,KT的延时接通触点使KM1得电,并且自锁→KM1得电,在主电路中相当于短接了电阻R,三相异步电动机全压运行。
4.自耦变压器降压启动(带指示灯)原理:SB2按下→KM1得电并且自锁,同时KT得电(开始计时)→KM1有电,在主电路中,自耦变压器抽头降压启动→当设定时间到后,延时继电器常开触点闭合,中间继电器K得电并自锁→使得KM1断电,KM2得电→三相异步电动机全压工作。
控制电路中的变压器使指示灯工作在安全电压下(一般,交流36V)→HL3为上电指示灯(K和KM1均不得电);HL2为降压启动指示灯(K失电,但KM1得电);HL3为全压工作指示灯(KM2得电)。
5.转子绕组串电阻启动(针对于绕线式异步电动机)原理:合上QS,SB2按下→KM4得电,并自锁保持(此时,电动机转子串接全部电阻降压启动)→中间继电器KA4得电,为KM1,KM2,KM3的得电做好准备,由于刚启动时电流很大,KA1-KA3吸和电流相同,因此同时得电吸和,其常闭触点都断开,使KM1-KM3处于失电状态,转子电阻全部串入,达到限流和提高转矩的目的。
继电器与接触器控制的基本电路引言继电器和接触器是常用的电气元件,用于控制电路中的电流流动。
它们在各种自动化系统、电力系统等领域中起着重要的作用。
本文将介绍继电器和接触器的基本原理以及它们在电路控制中的应用。
继电器的基本原理继电器是一种电控制装置,能够使用小电流来控制大电流的流动。
继电器通常由电磁系统、机械系统和电气系统组成。
电磁系统继电器的电磁系统由线圈和铁芯组成。
当线圈通电时,产生的磁场会吸引铁芯,将机械系统连接或断开。
机械系统由机械触点组成,触点通过机械装置与铁芯相连。
当线圈通电时,铁芯受到吸引力,机械触点会发生动作,打开或关闭电路。
电气系统电气系统由常开触点(NO)和常闭触点(NC)组成。
当继电器处于非通电状态时,常开触点闭合,常闭触点断开;当继电器通电时,常开触点断开,常闭触点闭合。
接触器的基本原理接触器与继电器类似,也是一种电控制装置。
接触器通常由电磁系统、机械系统和电气系统组成,但接触器的结构更为复杂。
电磁系统接触器的电磁系统由线圈和铁芯组成。
当线圈通电时,产生的磁场会吸引铁芯,将机械系统连接或断开。
接触器的机械系统由机械触点组成,触点通过机械装置与铁芯相连。
当线圈通电时,铁芯受到吸引力,机械触点会发生动作,打开或关闭电路。
和继电器不同的是,接触器的机械系统可以有多个机械触点,可以实现多个电路的控制。
电气系统接触器的电气系统由多个触点组成,触点通过电气连接与外部电路相连。
接触器的电气系统常用接线方式有串联和并联两种。
继电器和接触器在电路控制中的应用继电器和接触器广泛应用于各种电路控制中,下面将介绍它们在电路控制中常见的应用。
继电器的应用•自动控制:继电器可以实现自动控制功能,通过传感器检测到的信号来控制其他设备的启停。
•电机控制:继电器可以用于电机的启停、正反转等控制。
•照明控制:继电器可以通过光敏传感器或定时器控制照明设备的开启和关闭。
•报警控制:继电器可以用于报警系统的控制,如火灾报警、温度报警等。
继电器控制电路模块及原理继电器是一种电器装置,通常由线圈、铁芯、触点等组成。
它能够通过控制小电流来切换或控制大电流,实现电路的开关和控制功能。
继电器广泛应用于自动化控制领域,例如电力系统、自动化生产线、机器人等。
本文将介绍继电器控制电路的模块及原理。
一、继电器控制电路模块1.电源:为继电器提供工作所需的电能。
电源可以是交流电源或直流电源,具体根据实际需求选择。
2.控制电路:控制电路通常由一个开关装置组成,用于控制继电器的通断。
控制电路的设计应考虑到控制开关的位置、形式和输入电压等因素。
3.继电器:继电器包含一个线圈和一对触点。
通过控制电路使线圈工作,使得触点闭合或断开。
继电器具有很大的开关能力,能够控制或切换大电流电路。
4.被控电路:被控电路是继电器控制的对象,可以是电灯、电机、电磁阀等。
继电器闭合或断开的触点,将使得被控电路的通断状态发生相应的变化。
二、继电器控制电路原理继电器控制电路的原理是通过控制电路中的开关,使得电流流过继电器的线圈,从而激发线圈产生磁场。
该磁场能够使得线圈上的铁芯被吸引或释放,从而使得触点闭合或断开。
不同类型的继电器有不同的工作原理,下面以最常见的电磁继电器为例进行介绍。
电磁继电器的控制电路原理如下:1.当控制电路中的开关闭合时,电流可以通过线圈流过。
电流的大小决定了线圈上产生的磁场的强度。
2.磁场引起线圈上的铁芯被吸引,触点会闭合。
3.当控制电路中的开关断开时,电流无法通过线圈,磁场逐渐消失。
4.消失的磁场使得线圈上的铁芯被释放,触点会断开。
综上所述,继电器控制电路模块主要由电源、控制电路、继电器和被控电路组成。
通过控制电路的开关,使得继电器的线圈能够工作,控制触点的闭合或断开。
不同类型的继电器有不同的工作原理,电磁继电器是其中最常见的一种。
在选择和设计继电器控制电路时,需要考虑到多个因素,确保电路的可靠性和稳定性。
继电器基本电路
继电器是一种常见的电子元件,广泛应用于各种控制系统中。
本文
将介绍继电器的基本电路,包括串联电路、并联电路、反向电路和加
强型电路等。
1. 串联电路
串联电路是继电器最基本的电路,也是最常见的一种。
它由一个电源、一个继电器和一个负载组成。
在这种电路中,电源将电流提供给继电器,继电器通过内部的触点控制负载的开关。
这种电路的优点是简单易实现,但缺点是需要更多的电路来满足多个
负载控制。
2. 并联电路
并联电路是一种常见的继电器电路,在一些特殊的应用中常常用到,
它由电源、继电器和两个负载组成。
当继电器被触发时,两个负载同
时工作。
并联电路的优点是可以同时控制两个负载,但缺点是需要消耗更多的
电流。
3. 反向电路
反向电路是一种基于继电器自身特性设计的电路。
它由一个电源、继电器和负载组成,但电源将电流送入继电器的同一侧,而非传统的继电器侧。
在该电路中,当继电器被触发时,使继电器上的触点打开或关闭。
这种电路的优点是电源电路的数量较小,但需要注意的是,在反向电路中,继电器的使用寿命会减少。
4. 加强型电路
加强型电路是由多台继电器组成的电路,它能够处理大量的负载,因此被广泛用于控制和保护系统。
加强型电路需要一个主继电器,由它来完成最终的负载控制。
加强型电路的优点是它可以处理大量负载,但如果维护不及时,使用寿命会减少。
结语
继电器是一种通用的控制元件,在各种电路中都有着广泛的应用。
本文介绍了几种继电器基本电路的类型,希望能够帮助读者更好地理解继电器的应用场景和适用范围。