继电器
发布时间:2013/10/25 19:34:46 访问次数:1106
继电器( relays)不同于螺线管,继电器中电磁效应是用来断开或闭合电子触点,TQ5M31A/2507而不是提供机械位移。图7.17显示了具有一个常开(NO)触点和一个常闭(NC)触点(单刀双掷)的电枢型继电器的基本工作。当线圈中没有电流时,电枢由于弹簧的作用与上面的触点接触,囚此提供从端点1到端点2的紧密接合,如图7.17(a)所示。当线圈上加上电流时,电枢被电磁场的吸引力向下拉,使得与下面的触点连接,从而提供从端点1到端点3的紧密接合,如图7. 17(b)所示。
典型的电枢继电器及其原理图符号如图7.18所示。
(a)没有激励:从端点1到端点2的紧密接合 (b)加上激励:从端点1到端点3的紧密接合
图7.17单刀双掷电枢继电器的基本结构
图7.18典型的电枢继电器
另一种广泛使用的继电器是干簧继电器( reed relay),如图7.19所示。干簧继电器与电枢继电器一样使用了电磁线圈。触点是薄薄的磁性材料簧片,通常放在线圈的内部。当电流流过线圈时,因为被磁化和相互吸引,簧片互相接触,如图7. 19(c)所示。
图7. 19于簧继电器的基本结构
干簧继电器比电枢继电器动作更快、更加可靠,而且很少产生触点电弧。当然,它们比电枢继电器的电流承受能力小,并且更容易受机械振动的影响。
继电器( relays)不同于螺线管,继电器中电磁效应是用来断开或闭合电子触点,TQ5M31A/2507而不是提供机械位移。图7.17显示了具有一个常开(NO)触点和一个常闭(NC)触点(单刀双掷)的电枢型继电器的基本工作。当线圈中没有电流时,电枢由于弹簧的作用与上面的触点接触,囚此提供从端点1到端点2的紧密接合,如图7.17(a)所示。当线圈上加上电流时,电枢被电磁场的吸引力向下拉,使得与下面的触点连接,从而提供从端点1到端点3的紧密接合,如图7. 17(b)所示。
典型的电枢继电器及其原理图符号如图7.18所示。
(a)没有激励:从端点1到端点2的紧密接合 (b)加上激励:从端点1到端点3的紧密接合
图7.17单刀双掷电枢继电器的基本结构
图7.18典型的电枢继电器
另一种广泛使用的继电器是干簧继电器( reed relay),如图7.19所示。干簧继电器与电枢继电器一样使用了电磁线圈。触点是薄薄的磁性材料簧片,通常放在线圈的内部。当电流流过线圈时,因为被磁化和相互吸引,簧片互相接触,如图7. 19(c)所示。
图7. 19于簧继电器的基本结构
干簧继电器比电枢继电器动作更快、更加可靠,而且很少产生触点电弧。当然,它们比电枢继电器的电流承受能力小,并且更容易受机械振动的影响。