电磁继电器的主要特性参数
发布时间:2012/3/24 19:58:41 访问次数:1572
1.线圈使用的MAX6804US29D3-T(KACP) 电源及功率
它是指继电器使用的电源是直流还是交流电,以及线圈淌耗的额定功率。
2.线圈电阻
它是指线圈的电阻值大小。如果知道了继电器的额定工作电压和线圈电阻,便可根据欧姆定律求出继电器的额定工作电流。
3.额定工作电压(电流)
它是指继电器能够可靠工作的电压或电流。继电器工作时,继电器线圈输入电压或电流应等于这一数值。一种型号的继电器为能适应不同电路的使用要求,它有多种额定工作电压或工作电流,一般用规格号加以区别。
4.吸合电压(电流)
它是指继电器从释放状态到达吸合工作时的最小电压或最小电流。此时继电器吸合是不可靠的,又称它为动作电压(电流)。
5.释放电压(电流)
它是指继电器从吸合状态转换到释放状态时的最大电压或最大电流。
6.触点负荷
它是指触点能够承受的最大负载能力。继电器触点在工作时的电压或电流值不应超过该项的规定值,否则会将触点损伤。
7.动作时间
动作时间又称吸合时间,它是指继电器从通电到触点全部由释放状态到达工作状态的时间。
继电器的动作时间特性如图7-3所示。当给线圈接入电压之后,由于线圈电感的作用,线圈中的电流按指数规律增长。当电流增长到一定数值时,(如图7-3中的a点),线圈产生的吸力使得衔铁开始运动,这时的电流值称为吸合电流。由于衔铁的运动又使线圈电感发生变化,产生的反电势使线圈中的电流减少。当衔铁停止运动时,线圈的电感就不再变化,这时线圈内的电流又按指数规律上升,直达额定电流从给线圈供电到衔铁开始运动的时间tl称为启动时间,t2为衔铁的运动时间。
8.释放时间
继电器的释放特性如图7-4所示。当切断线圈电流后,线圈失去激磁.线圈产生的磁通从稳定值声。开始衰减。由于铁心的涡流和阻尼作用,线圈的吸力是逐渐减小的。当到达某一时刻(如图7—4中的c点),线圈的吸力减小到不足以吸住衔铁时,衔铁开始释放并返回初始位置。从切断电源到衔铁返回初始位置的时间称为释放时间。图7-4中的t3为磁通衰减到吸不住衔铁的时间,而£。为衔铁返回初始位置的时间,即释放时间。
1.线圈使用的MAX6804US29D3-T(KACP) 电源及功率
它是指继电器使用的电源是直流还是交流电,以及线圈淌耗的额定功率。
2.线圈电阻
它是指线圈的电阻值大小。如果知道了继电器的额定工作电压和线圈电阻,便可根据欧姆定律求出继电器的额定工作电流。
3.额定工作电压(电流)
它是指继电器能够可靠工作的电压或电流。继电器工作时,继电器线圈输入电压或电流应等于这一数值。一种型号的继电器为能适应不同电路的使用要求,它有多种额定工作电压或工作电流,一般用规格号加以区别。
4.吸合电压(电流)
它是指继电器从释放状态到达吸合工作时的最小电压或最小电流。此时继电器吸合是不可靠的,又称它为动作电压(电流)。
5.释放电压(电流)
它是指继电器从吸合状态转换到释放状态时的最大电压或最大电流。
6.触点负荷
它是指触点能够承受的最大负载能力。继电器触点在工作时的电压或电流值不应超过该项的规定值,否则会将触点损伤。
7.动作时间
动作时间又称吸合时间,它是指继电器从通电到触点全部由释放状态到达工作状态的时间。
继电器的动作时间特性如图7-3所示。当给线圈接入电压之后,由于线圈电感的作用,线圈中的电流按指数规律增长。当电流增长到一定数值时,(如图7-3中的a点),线圈产生的吸力使得衔铁开始运动,这时的电流值称为吸合电流。由于衔铁的运动又使线圈电感发生变化,产生的反电势使线圈中的电流减少。当衔铁停止运动时,线圈的电感就不再变化,这时线圈内的电流又按指数规律上升,直达额定电流从给线圈供电到衔铁开始运动的时间tl称为启动时间,t2为衔铁的运动时间。
8.释放时间
继电器的释放特性如图7-4所示。当切断线圈电流后,线圈失去激磁.线圈产生的磁通从稳定值声。开始衰减。由于铁心的涡流和阻尼作用,线圈的吸力是逐渐减小的。当到达某一时刻(如图7—4中的c点),线圈的吸力减小到不足以吸住衔铁时,衔铁开始释放并返回初始位置。从切断电源到衔铁返回初始位置的时间称为释放时间。图7-4中的t3为磁通衰减到吸不住衔铁的时间,而£。为衔铁返回初始位置的时间,即释放时间。
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