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繼電器的工作原理與作用介紹
  • 發布時間:2021-12-28 17:39:04
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繼電器的工作原理與作用介紹
在很多的家用電器上(如自動洗衣機、電爐加溫等等),為了防止電流過大而損傷電器,因此在電器上麵安裝了一些繼電器。繼電器是一種電子控製器件,實際上是用較小的電流去控製較大電流的一種“自動開關”。那麽繼電器的是如何工作的?其作用又有哪些?下麵一起來看看:
1.基本概念
繼電器(英文名稱:relay)是一種電控製器件,是當輸入量(激勵量)的變化達到規定要求時,在電氣輸出電路中使被控量發生預定的階躍變化的一種電器。它具有控製係統(又稱輸入回路)和被控製係統(又稱輸出回路)之間的互動關係。通常應用於自動化的控製電路中,它實際上是用小電流去控製大電流運作的一種“自動開關”。故在電路中起著自動調節、安全保護、轉換電路等作用。
繼電器
圖1 繼電器
2.電路符號
繼電器的文字符號為“K”,圖形如圖2所示。在電路圖中,繼電器的接點可以畫在該繼電器線圈的旁邊,或在遠離該繼電器線圈的地方,而用編號表示它們的彼此關係。
繼電器
圖2 繼電器的電路符號
3.主要作用
(1)放大:例如,靈敏型繼電器、中間繼電器等,用一個很微小的控製量,可以控製很大功率的電路。
(2)綜合信號:例如,當多個控製信號按規定的形式輸入多繞組繼電器時,經過比較綜合,達到預定的控製效果。
(3)自動、遙控、監測:例如,自動裝置上的繼電器與其他電器一起,可以組成程序控製線路,從而實現自動化運行。
(4)擴大控製範圍:例如,多觸點繼電器控製信號達到某一定值時,可以按觸點組的不同形式,同時換接、開斷、接通多路電路。
4.基本結構
繼電器
圖3 繼電器的結構
繼電器由四部分構成,分別是線圈、磁路、反力彈簧和觸點。
線圈的用途是通電後,它能產生電磁吸力,帶動磁路的銜鐵吸合,並使得觸點產生變位動作。
磁路由鐵芯、鐵扼和銜鐵構成,它的任務是為線圈產生的磁通建立磁路通道。
在磁路中,最重要的就是磁路氣隙,它是銜鐵和鐵芯之間的一段空隙。線圈未通電時氣隙為最大值,觸點為初始態;線圈通電後,氣隙為零,觸點變位為動作態。
反力彈簧的作用就是為銜鐵提供與動作方向相反的斥力,當線圈斷電後它能幫助銜鐵和觸點複位。
觸點用於對外執行控製輸出,它由常閉觸點和常開觸點構成。線圈得電繼電器吸合後,常閉觸點打開而常開觸點閉合,線圈斷電釋放後,常閉觸點和常開觸點均複位為初始狀態。
5.工作原理
繼電器的轉換觸點是繼電器的一個動觸點和兩個靜觸點。其中動觸點與靜觸點1處於閉會狀態,稱為常閉觸點,動觸點與靜觸點2處於斷開狀態,稱為常開觸點,如圖4所示。
繼電器
圖4 繼電器的轉換觸點
當線圈得電時,其動觸點與靜觸點1立即斷開並與靜觸點2閉合,切斷靜觸點1控製線路,接觸通靜觸點2的控製線路。
當線圈失電時,動觸點複位,即動觸點與靜觸點2複位斷開並與靜觸點1複位閉合,切斷靜觸點2的控製線路接通靜觸點1的控製線路。如圖5所示:
繼電器
圖5 繼電器的工作原理圖
從上圖可以看出當繼電器K線圈連接在不閉鎖的常開按鈕與電池之間;常閉觸點K-1連接在電池與燈泡EL1z之間,用於控製燈泡EL1的點亮與熄滅;常開觸點k-2連接在電池與燈泡EL2之間,用於控製燈泡EL2的點亮與熄滅。在未接通線路時,燈泡EL2處於熄滅狀態。
按下按鈕SB時,線路接通,繼電器K線圈得電,常閉觸點K-1斷開,切斷燈泡EL1的供電電源,燈泡EL1熄滅;同時常開觸點K-2閉合,接通燈泡EL2的供電電源,燈泡EL2點亮。
鬆開按鈕SB時,線路斷開,繼電器K線圈失電,常閉觸點K-1複位閉合,接通燈泡EL1的供電電源,燈泡EL1點亮;同時常開觸點K-2複位斷開,切斷燈泡EL2的供電電源,燈泡EL2熄滅。
以上就是繼電器的概念、電路符號、主要作用、基本結構以及工作原理介紹了。繼電器經過一百多年的發展,已經形成了各種形式的,比如時間繼電器,溫度繼電器,舌簧繼電器,熱繼電器,差動繼電器,光繼電器,聲音繼電器,霍爾繼電器等,現在還有固態繼電器等,從機械到電子,各種形態都有。
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