电路中经常使用的4大继电器,老电工详尽讲解继电器的动作原理

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为了改动继电器的某些特征、庇护电接点、或为了庇护其他电子元件,经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、延缓动做电路、消火花电路和庇护晶体管电路那四种继电器附加电路做详尽介绍。

电路中经常利用的4大继电器,老电工详细讲解继电器的动做原理

加速吸合电路

(一)

关于曲流电路里的继电器,设线圈自己的电阻为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,因为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,动做也就加快了。假设串联电阻R仍根据线圈的额定电流计算,短时间内的现实电流要超越额定值,不外时间不长,发热其实不明显。

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▲图1 继电器加速吸合电路

图1的电源电压应该比不消加速电路时高一些,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。电路割断时的感应电势是加不到电容上的。

假使电源电压已经确定,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,初看起来那种情状就不克不及摘用上述办法了,但是开关刚刚合上时电容相当于短路,只要那段时间里的电流大于吸合电流,仍然能够使继电器吸合。至于稳态电流虽小于吸合电流,只要它仍大于释放电流,就能连结吸合不放。所以串联电阻的阻值纷歧定根据吸合电流来计算。昌晖仪表提醒各人重视:加速吸合电路电路不克不及用在交换继电器上。

延缓动做电路

(二)

假设把电容C并联在线圈两头,就成为图2的电路,开封闭应时充电电流在R上构成压降,使线圈两头电压增长较慢,吸应时间就会耽误。同样,在开关断开时,电容C的放电和被感应电势反向充电,又会使释放时间耽误。

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▲图2 继电器延缓动做电路

若只期看耽误释放时间,可操纵图3的电路。电源接通时二极管D处于截行形态,不起感化。但当开关K断开时,线圈里的感应电势将通过二极管构成电流,使铁芯里的磁通衰减迟缓,释放动做就推延了。

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▲图3 继电器延缓动做电路(二极管 )

图3电路比图2占用空间小,但只延缓释放时间,对吸应时间无影响。

某些继电器的铁心上带有两个线圈。例如德律风继电器就是如斯。此中主线圈用于产生磁通,辅助线圈的两头若通过二极管短接,就能耽误动做时间,根据二极管的毗连标的目的,能够是缓吸或缓放。

恰当地运用以上办法能够把动做时间延缓5-10倍,假设用晶体管延时电路,当然能耽误更多,但那已是时间继电器的利用问题了。重视:延缓动做电路只限于用在曲流继电器上。

消火花电路

(三)

消弭继电器接点上的火花,不只对庇护继电器非常重要,消火花电路对防爆平安,对避免电磁骚乱都长短常有利的。

图2和图3所示两种延缓动做电路现实上也有消火花感化,假设把开关K看成是另一个继电器的接点,当它割断电路时,线圈所产生的感应电势将被电容C或二极管D短接,能量被吸收之后,就不会在K处产生火花了。

除此之外,能够摘用如图4、图5、图6所示电路。

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▲图4 消火花电路

图4为继电器的常开接点KH连在感性负载L的电路里。为避免断电时L上的感应电势在KH上产生火花,在接点KH上并联有RC电路,因为电路接通时C两头电压为零,断开时C两头电压不会突变,充电电流将在L的内阻上构成压降,使接点KH处不产生火花。等电容两头电压升高以后,接点的气隙已经增大到难以构成火化的水平。

电阻R用来避免接点闭应时电容放电电流过大。一般C选2μF,R选50Ω即可。图4中的L也能够是中间继电器或接触器的线圈。

▲图5 消火花电路(适用于继电器线圈有无感电阻 )

某些德律风继电器的线圈上绕有无感电阻,标有“双绕”字样,并注有阻值,能够很便利的接成消火花电路。图5就是用电阻和线圈并联,关于庇护KH也有必然的感化。固然电阻上要消耗一些能量,但因阻值比线圈的电阻大几倍,能够不考虑能耗引起的经济问题。

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▲图6 消火花电路(适用于继电器线圈有无感电阻,且无感电阻与线圈串联 )

图6是把无感电阻和线圈串联,然后操纵继电器上的一组常闭接点KD将此电阻短路,继电器通电吸合后,KD断开,电阻R串进线圈电路,只要那时的电流大于释放电流,仍将连结吸合形态,但因电流较小,KH断开时不再有明显的火花。带有无感电阻的继电器毕竟是少数,没有那种前提的能够用分立元件接成,也不困难,而它的效果是非常明显的。

庇护晶体管的电路

(四)

假设掌握继电器吸合与释放的开关是由晶体管担任的,则在晶体管截行时,继电器线圈里的感应电势有可能将晶体管击穿。为了庇护晶体管,必需把感应电势的能量释放掉,图2和图3所示两个电路都能完成那个使命,所以常在驱动继电器的电子线路里看到。出格是用二极管反向并联在线圈上的办法占用空间少,简单易行。

本文分享的四种继电器附加电路均属于根本的电工根底常识,仪表工和电工经常会碰着,娴熟利用它可处理一些现场问题。

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