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文檔簡介
1、1.線圈使用的電源及功率它是指繼電器使用的電源是直流還是交流電,以及線圈消耗的額定功率。2.線圈電阻 它是指線圈的電阻值大小。如果知道了繼電器的額定工作電壓和線圈電阻,便可根據(jù)歐姆定律求出繼電器的額定工作電流。3.額定工作電壓(電流) 它是指繼電器能夠可靠工作的電壓或電流。繼電器工作時,繼電器線圈輸人電壓或電流應等于這一數(shù)值。一種型號的繼電器為能適應不同電路的使用要求,它有多種額定工作電壓或工作電流,一般用規(guī)格號加以區(qū)別。4.吸合電壓(電流) 它是指繼電器從釋放狀態(tài)到達吸合工作時的最小電
2、壓或最小電流。此時繼電器吸合是不可靠的,又稱它為動作電壓(電流)。5.釋放電壓(電流)它是指繼電器從吸合狀態(tài)轉換到釋放狀態(tài)時的最大電壓或最大電流。6.觸點負荷 它是指觸點能夠承受的最大負載能力。繼電器觸點在工作時的電壓或電流值不應超過該項的規(guī)定值,否則會將觸點損傷。7.動作時間 動作時司又稱吸合時間,它是指繼電器從通電到觸點全部由釋放狀態(tài)到達工作狀態(tài)的時間。繼電器的動作時司特性如圖所示。當給線圈接人電壓之后,由于線圈電感的作用,線圈中的電流按指數(shù)規(guī)律增長。當電流增長到一定數(shù)值時,(如圖中的a點),線圈產(chǎn)生的吸力使得銜鐵開始
3、運動,這時的電流值稱為吸合電流。由于銜鐵的運動又使線圈電感發(fā)生變化,產(chǎn)生的反電勢使線圈中的電流減少。當銜鐵停止運動時,線圈的電感就不再變化(如圖中的b點),這時線圈內(nèi)的電流又按指數(shù)規(guī)律上升,直達額定電流Io。從給線圈供電到銜鐵開始運動的時間t1稱為啟動時間,t2為銜鐵的運動時間。電磁繼電器的動作時間為t1與t2之和。8.釋放時間繼電器的釋放特性如圖所示。當切斷線圈電流后,線圈失去激磁,線圈產(chǎn)生的磁通從穩(wěn)定值o開始衰減。由于鐵心的渦流和阻尼作用,線圈的吸力是逐漸減小的。當?shù)竭_某一時刻(如圖中的c點),線圈的吸力減小到不足以吸住銜鐵時,銜鐵開始釋放并返回初始位置。從切斷電源到銜鐵返回初始位置的時間
4、稱為釋放時間。圖中的t3為磁通衰減到吸不住銜鐵的時間,而t4為銜鐵返回初始位置的時間,即釋放時間。繼電器繼電器的實質(zhì)就是開關,也是用來接或者斷開電路,不過是通過電信號或者磁場來控制,不用手工操作. 繼電器在自動控制系統(tǒng)中獲得了廣泛的應用,下面做一簡單介紹.繼電器.jpg (24.31 KB)2009-6-8 14:10繼電器.jpg (4.4 KB)2009-6-8 14:10 一、電磁繼電器 1.電磁繼電器的構造 電磁繼電器是一種利用控制電流通過電磁鐵線圈吸引銜鐵實現(xiàn)觸點轉換功能的繼電器。
5、它由電磁系統(tǒng)、觸點系統(tǒng)及傳動系統(tǒng)三大部分組成。圖1為超小型小功率繼電器(JRC-21F)結構示意圖及電路符號。繼電器.jpg (26.68 KB)2009-6-8 11:21 2,電磁繼電器實物圖:開關繼電器.jpg (34.91 KB)2009-6-8 11:21 3,命名法與產(chǎn)品標牌開關繼電器.jpg (36.81 KB)2009-6-8 11:21開關繼電器.jpg (28.36 KB)2009-6-8 11:21 4,電磁繼電器驅動電路實驗 圖2為電磁繼電器驅動實驗電路。繼電器.jpg (
6、22.12 KB)2009-6-8 11:21用VT作為開關管,R為上偏置電阻器,RP為靈敏度調(diào)節(jié)電位器。并聯(lián)在繼電器K兩端的二極管VD作為續(xù)流(阻尼)二極管,為VT截止時線圈中電流突然中斷產(chǎn)生的反電勢提供通路,避免過高的反向電壓擊穿VT的集電結,在用小功率電磁繼電器時,VD可缺省。當RP電阻值由小逐漸調(diào)大時,線圈兩端電壓逐漸升至吸合電壓值(4V),繼電器吸合,常開觸點Za-Zc閉合,接通電源GB2,直流電動機M轉動。 二、簧管繼電器 干簧管是一種磁控開關,除用磁鐵磁場激勵開關動作外,也可以利用線圈通過電流產(chǎn)生的磁場切換觸點,這就是簧管繼電器
7、?;晒芾^電器典型的封裝形式見圖3,將線圈及線圈中的干簧管封裝在磁屏蔽盒內(nèi)?;晒芾^電器結構簡單、靈敏度高,常用在小電流快速切換電路中。繼電器.jpg (27.72 KB)2009-6-8 11:21 圖4為簧管繼電器實驗電路,KR選用線圈額定電壓3V、標稱電阻值700的簧管繼電器。當光敏電阻器RG受光照射時,線圈中電流超過吸合電流值(4mA),常開觸點Ha-Hb吸合,接通蜂鳴器HA而發(fā)聲。繼電器.jpg (27.13 KB)2009-6-8 11:21 三、時間繼電器 把電子電路器件與電磁繼電器組合在一起,即成為時間繼
8、電器。圖5左邊為時間繼電器的外形,右邊上下分別為緩放繼電器和緩吸繼電器的電路符號,它們都有延遲時間的作用。使用時間繼電器時,轉動頂端旋鈕可以設定繼電器延遲動作的時間。繼電器.jpg (22.21 KB)2009-6-8 11:21 圖6為模擬時間繼電器實驗電路,當控制開關SA閉合時,電源通過延時電阻器R1向延時電容器C充電,當VT1基極電壓升至2.1V時,VT1導通,經(jīng)射極電阻器R3強烈的正反饋作用,VT2迅速截止,接在VT2集電極回路的電磁繼電器K釋放,紅色發(fā)光二極管熄滅,綠色發(fā)光二極管點亮。K選用線圈電阻值120、額定電壓5V的電磁繼電器。當延時電容器C選用22F
9、時,繼電器延時釋放時間約30秒鐘,選用220F時,可延時4分多鐘。繼電器.jpg (26.58 KB)2009-6-8 11:21浪涌吸收電路使用不當引起繼電器電路振蕩 圈子類別:電子 (未知) 2009-1-9 10:38:00我要評論 加入收藏 加入圈子 因單位生產(chǎn)需要,要求設計一種在一段時間間隔段內(nèi)最多只能計兩次數(shù)的累計裝置。具體要求是:線路上電后延時2分鐘才能開始計數(shù),計數(shù)2次后不能再計數(shù),再過1分半種后電路復位,重新開始進入可計數(shù)狀態(tài)。由于時間緊,我們用繼電器線路來實現(xiàn)所要求的功能,具體電路如圖1所示(圖中3方括
10、號內(nèi)是線號),材料清單見表1。圖1 累計電路表1 材料清單代號名稱型號規(guī)格數(shù)量備注FU1-FU3熔斷器RT14 20 2A3帶座BC橋式整流器KBPC20101 TC變壓器BK-50 220VAC/24VAC1 TB接線端子X5-1010 KT1、2時間繼電器AT6/4 3M DC24V2 SJ計數(shù)器SJ608L1 KJ0-KJ4繼電器JZX-22F/4Z DC24V5帶座 原理分析及試驗圖1中,時間繼電器KT1用作上點延時,使得上電后需要等一段時間(約一分半種)才能進入計數(shù)
11、狀態(tài)。各繼電器的動作過程如下:當限位開關被打到后,LS-1的常開觸點3-5閉合。繼電器KJ0吸合,接點c4-c6使計數(shù)器加1;接著繼電器KJ1吸合,其常開觸點11-13閉合,并通過觸點3-7自保;等到限位開關恢復后,其常開接點LS-1斷開,常閉接點LS-2閉合,繼電器KJ2吸合,其觸電15-13通過時間繼電器KT2的延時斷開觸點3-15自保。此時完成一次計數(shù);繼電器J1和J2在吸合狀態(tài)。當限位開關再次被打到后,LS-1的觸點15-17閉合,使繼電器KJ0吸合,其接點c4-c6使計數(shù)器再加1;還使繼電器KJ3吸合并通過觸點15-19 自保。KJ3吸合,其常閉觸點7-9斷開,使KJ1釋放;還使繼電
12、器KJ4吸合、KT2得電。KJ4吸合,使常閉觸點c6-c8斷開,斷開計數(shù)回路。此時KJ2、KJ3、KJ4和KT2吸合。KT2得電后,延時一段時間后,其常閉接點3-15斷開,使繼電器KJ2、KJ3、KJ4和KT2釋放,恢復電路初態(tài)。這樣循環(huán)動作,實現(xiàn)要求的功能。我們在搭建圖1電路進行驗證時,電路確能很好地動作。在正式接線安裝時,為了防止電路中各繼電器動作所產(chǎn)生的浪涌,所以我們在各繼電器的線圈上增加了一個二極管,見圖2(a)。接線安裝完畢后,進入通電調(diào)試。在計數(shù)完兩次后,當時間繼電器KT2線圈失電時,電路出現(xiàn)了振蕩。即時間繼電器KT2和其他繼電器KJ2、KJ3、KJ4不停地釋放、吸合,產(chǎn)生振蕩,無
13、法進行正常計數(shù)。問題分析開始我們以為是接線錯誤,檢查了好幾遍還是沒找到原因,接線也沒錯。后來想到了試驗電路并沒有新增加的用來消除浪涌的續(xù)流二極管。立即將其拆除后再試電路,各繼電器就能正常動作了。我們知道,繼電器、接觸器斷開的電流小于起弧電流時,不會產(chǎn)生電弧放電。但若電路內(nèi)有電感存在,則在斷開時觸頭間會出現(xiàn)過電壓,如它大于觸頭間隙火花放電的起燃電壓,則間隙被擊穿而產(chǎn)生火花放電。為了消滅火花放電,我們在繼電器線圈兩旁增加了個二極管。在繼電器斷開時,由于線圈中的電流不能突變,使得繼電器線圈中儲能通過并聯(lián)的二極管消耗掉,達到消滅火花放電的目的。但是由于回路中電磁時間常數(shù)增大,使得繼電器觸點的釋放時間延
14、長,加劇了電路的“競爭冒險”,引起振蕩。原因找到了,問題也就解決了。我們就用二極管(或電容)與電阻的串連電路來替換原來的單個二極管。電阻的阻值只要取流過電阻中的電流小于繼電器的釋放電流就可以了,通??蛇x線圈電阻的2倍。我們再來分析一下電路的振蕩過程:當限位開關動作2次后,繼電器KJ2、KJ3和KJ4吸合。此時時間繼電器KT2得電開始延時;延時時間到后KT2吸合,常閉觸點3-15斷開;繼電器KJ2、KJ3、KJ4和時間繼電器KT2失電。由于繼電器KJ2、KJ3和KJ4的線圈兩端都接有續(xù)流二極管D,因此雖然繼電器的線圈已失電,但繼電器仍處在吸合狀態(tài)。而當KT2釋放后,即常閉觸點3-15閉合,此時只
15、要KJ2、KJ3和KT4本身都尚未釋放,則其線圈又得電,時間繼電器KT2內(nèi)部還沒來得及放完電又得電,KT2又動作,如此一吸一放產(chǎn)生振蕩。仿真實驗采用Multisim 10.1進行仿真。為了便于觀察,我們將時間繼電器T1和T2的定時分別設定為3ms和5ms,并在圖中三處各加了探針一個;由于軟件中找不到連動的限位開關常開和常閉觸點,我們就用兩個獨立開關J1和J2來代替,并在仿真中注意其動作先后次序。首先用未接續(xù)流二極管的電路進行仿真,電路如圖2所示。仿真結果該電路能正常運行,繼電器的吸合電流是100mA。圖2 無續(xù)流二極管電路其次我們用一個續(xù)流二極管分別接在7個繼電器中的一個線圈上進行仿真。結果當
16、圖中繼電器M3兩端接有續(xù)流二極管時,電路就不能正常工作了。電路上電后(仿真開始)時間繼電器T1一動作,繼電器M3就吸合了,如圖3所示。為了消除加接單個續(xù)流二極管帶來的影響,我們按照前述的辦法,在續(xù)流二極管回路內(nèi)添加一限流電阻。從仿真中可以看到,L1和L2之間的電壓是120V,流過繼電器的電流是100mA,所以我們?nèi)‰娮枳柚禐?.5K。再進行仿真結果電路工作正常,圖4示電路是J1和J2都動作兩次后的電路狀態(tài)。圖3 接單個續(xù)流二極管產(chǎn)出“冒險”的電路圖4 采用二極管加限流電阻的電路再次我們減小電阻R1的阻值進行仿真。當R1小于41.2以下后,電路又出現(xiàn)圖4那種不正常狀態(tài)了。結論雖然仿真與實際調(diào)試有
17、一定的差異,但都說明:在繼電器控制線路中盡量避免使用單個二極管來作浪涌吸收電路,最好采用圖5(b)所示的RD電路或RC電路。還有時間繼電器的選型也會影響電路的動作過程。 (a)
18、160; (b)圖5 二極管浪涌吸
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