用万用表检测电磁继电器
发布时间:2015/8/13 20:56:35 访问次数:1128
电磁继电器(EMR)简称继电器。它是由控制电流通过线圈所产生的电磁吸力驱动磁路中的可动部分而实现触点开、闭或功能转换的。 CD74HC4051M96灵敏继电器是其中常见的一类,由于它灵敏度高、驱动电流小、耗电省、体积小、控制能力强,因此被广泛用于磁控、光控、温控等领域。灵敏继电器又分微型继电器、超小型继电器和小型继电器三种,它们的最长边尺寸依次为/<lOmm、25mm>/>lOmm、50mm>/>25mm。典型产品有JRW、JRC、JRX、JQX等系列,额定直流电压分3V、6V、9V、12V、15V、18V、24V、27V、36V、48V等规格。
实例:用MF30型万用表测量一只JQX-4型强功率小型灵敏继电器。
(1)测量直流电阻 JQX-4型的直流电阻RJ =4500±10%,用R×10挡测得RJ一460,Q,符合要求。
(2)测量吸合电流及吸合电压JQX-4型的吸合电流Ix≤20mA。测量时使用24V直流电源,万用表拨至50mA挡,电路如图12-4所示。调节电位器RP可以改变电路中电流的大小。是保护电阻。逐步减小RP的电阻值,当继电器从释放状态刚刚转入吸合状态时的电流值,就是吸合电流。实测吸合电流Ix =17mA。
测量吸合电压的方法有两种:一种是在继电器线圈两端并上直流电压表测量;另一种是按公式Ux=Ix RJ进行计算。这里选择第一种方法,用MF30型25V挡实测为7.8V。若按下列会式计算:
Ux =IxRJ =17×10 -3×460=7.82V
可见两种方法的结果相同。
(3)测量释放电压USH和释放电流ISH
电路与图12-4基本相同。区别只是电位器阻值需从小往大调,并增加一块直流电压表。当继电器从吸合状态刚刚转入释放状态时的电压即为释放电压,所对应的电流为释放电流。实测U SH一2.3V,ISH =5mA。
(4)确定额定电压与额定电流
依公式 UJN =1. 51xRj =1. 5Ux
IJN一1.51x
将前面测出的Ux一7.8V和Ix =17mA分别代入上述二式得到UJN一11. 7V,取整数为12V,(JQX-4型的额定电压就规定为12V);同时求得IJN一25. 5mA。
继电器的绝缘电阻需用兆欧表测量,测试时间为Imin。继电器的吸合时间或释放时间可用数字频率计的周期挡测量;亦可用长余辉示波器来观察,示波器应具有外触发以及时标功能。
电磁继电器(EMR)简称继电器。它是由控制电流通过线圈所产生的电磁吸力驱动磁路中的可动部分而实现触点开、闭或功能转换的。 CD74HC4051M96灵敏继电器是其中常见的一类,由于它灵敏度高、驱动电流小、耗电省、体积小、控制能力强,因此被广泛用于磁控、光控、温控等领域。灵敏继电器又分微型继电器、超小型继电器和小型继电器三种,它们的最长边尺寸依次为/<lOmm、25mm>/>lOmm、50mm>/>25mm。典型产品有JRW、JRC、JRX、JQX等系列,额定直流电压分3V、6V、9V、12V、15V、18V、24V、27V、36V、48V等规格。
实例:用MF30型万用表测量一只JQX-4型强功率小型灵敏继电器。
(1)测量直流电阻 JQX-4型的直流电阻RJ =4500±10%,用R×10挡测得RJ一460,Q,符合要求。
(2)测量吸合电流及吸合电压JQX-4型的吸合电流Ix≤20mA。测量时使用24V直流电源,万用表拨至50mA挡,电路如图12-4所示。调节电位器RP可以改变电路中电流的大小。是保护电阻。逐步减小RP的电阻值,当继电器从释放状态刚刚转入吸合状态时的电流值,就是吸合电流。实测吸合电流Ix =17mA。
测量吸合电压的方法有两种:一种是在继电器线圈两端并上直流电压表测量;另一种是按公式Ux=Ix RJ进行计算。这里选择第一种方法,用MF30型25V挡实测为7.8V。若按下列会式计算:
Ux =IxRJ =17×10 -3×460=7.82V
可见两种方法的结果相同。
(3)测量释放电压USH和释放电流ISH
电路与图12-4基本相同。区别只是电位器阻值需从小往大调,并增加一块直流电压表。当继电器从吸合状态刚刚转入释放状态时的电压即为释放电压,所对应的电流为释放电流。实测U SH一2.3V,ISH =5mA。
(4)确定额定电压与额定电流
依公式 UJN =1. 51xRj =1. 5Ux
IJN一1.51x
将前面测出的Ux一7.8V和Ix =17mA分别代入上述二式得到UJN一11. 7V,取整数为12V,(JQX-4型的额定电压就规定为12V);同时求得IJN一25. 5mA。
继电器的绝缘电阻需用兆欧表测量,测试时间为Imin。继电器的吸合时间或释放时间可用数字频率计的周期挡测量;亦可用长余辉示波器来观察,示波器应具有外触发以及时标功能。
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