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PHOENIX繼電器的工作原理和特性以及選購注意事項分享

更新時間:2019-04-09      瀏覽次數:1880

    PHOENIX繼電器的工作原理和特性以及選購注意事項分享
    等組成的。只要圈兩端加上一定的電壓,線圈中就會流過一定的,從而產生電磁效應,銜鐵就會在電磁力吸引的作用下克服返回彈簧的拉力吸向鐵芯,從而帶動銜鐵的動觸點與靜觸點(常開觸點)吸合。當線圈斷電后,電磁的吸力也隨之消失,銜鐵就會在彈簧的反作用力返回原來的位置,使動觸點與原來的靜觸點(常閉觸點)吸合。這樣吸合、釋放,從而達到了在電路中的導通、切斷的目的。系列-固態繼電器一、 熱敏干簧繼電器的工作原理和特性熱敏干簧繼電器是一種利用熱敏磁性材料檢測和控制溫度的新型熱敏開關。它由感溫磁環、恒磁環、干簧管、導熱安裝片、塑料襯底及其他一些附件組成。熱敏干簧繼電器不用線圈勵磁,而由恒磁環產生的磁力驅動開關動作。
    恒磁環能否向干簧管提供磁力是由感溫磁環的溫控特性決定的。
    PHOENIX繼電器的工作原理和特性固態繼電器是一種兩個接線端為輸入端,另兩個接線端為輸出端的四端器件,中間采用隔離器件實現輸入輸出的電隔離。固態繼電器按負載電源類型可分為交流型和直流型。按開關型式可分為常開型和常閉型。按隔離型式可分為混合型、變壓器隔離型和光電隔離型,以光電隔離型為多。
    繼電器結構繼電器一般由鐵芯、線圈、銜鐵、觸點等組成的。2、繼電器原理接通電源后,會產生電磁效應,電磁力就會吸引銜鐵,讓它接觸到鐵芯,帶動銜鐵的常閉觸電與常開觸點吸合,在電流切斷后,電磁的吸力也就沒有了,銜鐵就又返回到原來的位置,將電路切斷。
    PHOENIX繼電器選購注意事項1. 接點類型及接點負荷的選擇選擇電磁式繼電器接點類型及接點負荷:同一種型號的繼電器通常有多種接點的方式可供選用(電磁繼電器有:單組接點、雙組接點、多組接點及常開式接點、常閉式接點等),應選用合適應用電路的接點類型。
    2. 額定電流的選擇選擇電磁式繼電器線圈的額定工作電流:用晶體管或集成電路驅動的直流電磁繼電器,其線圈額定工作電流(普通為吸合電流的2倍)應在驅動電路的輸出電流范圍之內。
    3. 體積大小的選擇選擇電磁式繼電器適宜的體積:繼電器體積的大小通常與繼電器接點負荷的大小有關,選用多大致積的繼電器,還應依據應用電路的請求而定。
    4. 線圈電源電壓的選擇選擇電磁式繼電器線圈電源電壓:選用電磁式繼電器時,應選擇繼電器線圈電源電壓是交流還是直流。繼電器的額定工作電壓普通應小于或等于其控制電路的工作電壓。
    繼電器的觸點形式取決于所用的干簧管。干簧管有常開(H)、常閉(D)與轉換(Z)三種形式。常開式干簧管的舌分別固定在玻璃管的兩端,它們圈(磁鐵)的作用下,一端產生的磁性恰跟另一端相反,因此兩接觸點依靠磁的“異性相吸”克服彈片的彈力而閉合;常閉式干簧桿的舌則固定在玻璃管的同一端,在外磁場的作用下兩者所產生的磁性相同,因此兩觸點依靠“同性相斥”克的彈力而斷開;在常閉式舌的基礎上再加一常開的舌,就構成了轉換式的觸點。干簧管傳感器的及性引人注目的應用是用于自動測試設備(ATE)。在這種設備中技術是的,干簧開關被用于干簧繼電器,它應用于IC、ASIC、硅片的測試設備中及印制測試設備中,作為開關。
    在這些應用中,一個測試系統中干簧管繼電器就可能達2萬個。 一個繼電器的故障率制定為50ppm,因此為滿足這個要求,干簧繼電器的水平要比50ppm的要求得多。今,還沒有聽到過一個機電器件有這樣的水平。相似地,它同樣也適用于一些半導體器件。
    一旦除了初始工作的測試以外,干簧繼電器需要在它的壽命內很地執行工作。在這一點上它們已證實了*其它開關器件。這是因為在很多情況下,ATE工作24小時,一周工作7天,它所占的費用是主要的。因此干簧管繼電器的工作壽命需要上百萬次。 另一個有利于干簧管繼電器的例子是它用作氣囊傳感器,在這個系統中它通過了在嚴酷的安全應用中的時間測試。干簧管傳感器是廣泛地用于很多要求高的汽車安全設備(例如敏感剎車液的高度),在很多醫療儀器上的應用,這包括燒灼設備、起博器等醫療電子設備等。在這些設備上,干簧管繼電器隔離了小的漏電流。
    PHOENIX繼電器是一種具有密封觸點的電磁式斷電器。干簧繼電器可以反映電壓、電流、功率以及電流極性等信號,在檢測、自動控制、計算機控制技術等域中應用廣泛。
    PHOENIX繼電器主要由干式舌與勵磁線圈組成。 干簧繼電器具有:結構簡單,體積小。觸點電壽命,一般可達10的7次方左右。 干簧繼電器還可以用永磁體來驅動,反映非電信號,用作限位及行程控制以及非電量檢測等。主要部件為干簧繼電器的干簧水位信號器,適用于工業與民用建筑中的水箱、水塔及水池等開口容器的水位控制和水位報警。電磁繼電器是利用電磁鐵控制工作電路通斷的開關.
    (1)結構:電磁繼電器的主要部件是電磁鐵A、銜鐵B、彈簧C和動觸點D、靜觸點E.(如圖所示)
    (2)工作電路可分為低壓控制電路和高壓工作電路兩部分,低壓控制電路包括電磁繼電器線圈(電磁鐵A),低壓電源E1,開關S;高壓工作電路包括高壓電源E
    2,PHOENIX繼電器的觸點D、E部分.
    (3)工作原理——閉合低壓控制電路中的開關S,電流通過電磁鐵A的線圈產生磁場,從而對銜鐵B產生引力,使動、靜觸點D與E接觸,工作電路閉合,電動機工作;當斷開低壓開關S時,線圈中的電流消失,銜鐵B在彈簧C的作用下,使動、靜觸點D、E脫開,工作電路斷開,電動機停止工作.只要圈兩端加上一定的電壓,線圈中就會流過一定的電流,從而產生電磁效應,銜鐵就會在電磁力吸引的作用下克服返回彈簧的拉力吸向鐵芯,從而帶動銜鐵的動觸點與靜觸點(常開觸點)吸合。
    當線圈斷電后,電磁的吸力也隨之消失,銜鐵就會在彈簧的反作用力返回原來的位置,使動觸點與原來的靜觸點(常閉觸點)釋放。這樣吸合、釋放,從而達到了在電路中的導通、切斷的目的。
    對于PHOENIX繼電器的“常開、常閉”觸點,可以這樣來區分:繼電器線圈未通電時處于斷開狀態的靜觸點,稱為“常開觸點”;處于接通狀態的靜觸點稱為“常閉觸點”。

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