欧姆龙一般继电器的原理与使用
欧姆龙电磁继电器的选型和使用教程

欧姆龙电磁继电器的选型和使用教程一、欧姆龙电磁继电器的选型在选型时,需要考虑以下几个因素:1.额定电压:根据实际电路的工作电压选择适合的电磁继电器。
一般来说,电磁继电器的额定电压应该大于或等于实际使用电路的最大工作电压。
2.额定电流:根据实际负荷电流选择适合的电磁继电器。
一般来说,电磁继电器的额定电流应该大于或等于实际负荷电流。
3.动作时间和释放时间:根据实际应用需要选择适当的动作时间和释放时间,以确保电磁继电器能够在规定的时间内完成开关动作。
4.接点形式和容量:根据实际负荷特性选择适当的接点形式和容量。
一般来说,有两种接点形式可供选择,分别是常开(NO)和常闭(NC);接点容量越大,能够承受的负荷越大。
5.协议和接线方式:根据实际通信协议和接线方式选择适合的电磁继电器。
有些电磁继电器支持各种通信协议和接线方式,可以方便地与其他设备进行通信和接线。
6.适用环境和可靠性要求:根据实际使用环境和可靠性要求选择适合的电磁继电器。
有些电磁继电器具有防尘、防水、防震等特性,适用于恶劣的工作环境;有些电磁继电器具有较高的可靠性,适用于对工作稳定性要求较高的场合。
二、欧姆龙电磁继电器的使用教程以下是使用欧姆龙电磁继电器的基本步骤:1.连接电源:将电磁继电器的电源线与电源连接,确保电磁继电器有足够的供电。
2.连接负载:将负载线与电磁继电器的触点连接,确保负载与电磁继电器能够正常通电。
3.设置操作模式:根据实际需要设置电磁继电器的操作模式。
一般来说,电磁继电器有手动、自动和计时三种操作模式,通过设置开关或旋钮来选择。
4.连接控制信号:根据实际需要将控制信号线与电磁继电器的输入端连接,确保电磁继电器能够接收到控制信号。
5.测试电磁继电器:根据实际需要进行电磁继电器的测试。
可以通过给控制信号线输入电压来触发电磁继电器的开关动作,然后通过观察负载线的电压变化来判断电磁继电器是否正常工作。
6.常规维护:定期清洁电磁继电器的表面和内部,确保继电器的良好工作状态;定期检查电磁继电器的接线是否松动,避免接触不良导致的故障。
继电器的工作原理及应用

继电器的工作原理及应用1. 什么是继电器?继电器是一种电气控制设备,用于控制大电流或高电压的电器设备。
它基于电磁原理工作,将小电流的信号转换为大电流的信号,起到放大电流的作用。
继电器通常由电磁系统、机械系统和电气系统组成。
2. 继电器的工作原理继电器的工作原理是基于电磁感应的原理。
当输入电路中通过继电器的线圈时,会产生磁场,吸引或释放控制开关。
这种工作原理可以通过以下步骤来解释:1.激励电流:当有电流通过继电器的线圈时,会在继电器内部产生磁场。
2.磁场吸引:磁场会吸引可移动的铁芯,将触点连接到另一组电路,从而使电流流动。
3.接触状态:触点的状态可以是开放或闭合的,根据继电器的工作方式和应用场景决定。
3. 继电器的应用继电器广泛应用于各种电气控制系统中,具有以下几个主要的应用领域:3.1 自动化控制继电器可以用于自动化控制系统中,例如: - 自动照明系统:使用光敏电阻作为输入信号,当光线不足时,继电器会自动触发开关,打开照明设备。
- 自动化生产线:通过继电器控制传送带、机械臂等设备的运行,实现自动化生产。
3.2 家庭电器继电器在家庭电器中也有广泛应用,例如: - 空调控制:继电器可用于控制空调的开关机,温度调节等功能。
- 洗衣机控制:通过继电器控制洗衣机的进水、排水、搅拌等功能。
3.3 电力系统继电器在电力系统中起着至关重要的作用,例如: - 保护装置:继电器可以用于电力系统中的故障保护,例如过压、过流等故障保护。
- 自动化切换:使用继电器可以实现电力系统的自动化切换,例如在电力故障时切换备用电源。
3.4 汽车电子继电器也广泛应用于汽车电子系统中,例如: - 点火系统:继电器可以用于点火系统中的点火线圈的控制。
- 电动窗控制:通过继电器控制车窗的上升和下降,提高操作便利性。
4. 继电器的优势和局限性4.1 优势•放大信号:继电器可以将小电流的信号放大为较大的电流信号,以控制大功率设备。
•隔离信号:继电器可以在控制电路和控制设备之间提供电气隔离,保护控制电路和设备的安全。
omron欧姆龙继电器工作电流

omron欧姆龙继电器工作电流【最新版】目录1.欧姆龙继电器简介2.欧姆龙继电器的工作电流3.欧姆龙继电器的型号及参数4.欧姆龙继电器的质量与应用5.欧姆龙继电器的选购建议正文一、欧姆龙继电器简介欧姆龙继电器,作为一家知名的电子控制器件生产商,其生产的继电器产品在市场上具有较高的知名度和广泛的应用。
继电器是一种自动开关,通常应用于自动控制电路中,起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。
二、欧姆龙继电器的工作电流欧姆龙继电器的工作电流是指继电器在正常工作状态下所需的电流。
继电器的工作电流有多种规格,不同型号的继电器工作电流也不同。
在选择继电器时,需要根据实际应用场景选择合适的工作电流规格。
三、欧姆龙继电器的型号及参数欧姆龙继电器的型号命名方法通常包含数字和字母,如 MY4NJ-D2 等。
型号中的数字和字母代表了继电器的各项参数,如工作电压、工作电流、触点数量等。
在选择欧姆龙继电器时,需要根据实际应用需求仔细查看型号和参数,确保选购的继电器能够满足使用要求。
四、欧姆龙继电器的质量与应用欧姆龙继电器的质量在业内具有较高的评价,其产品使用寿命、抗干扰性能等方面表现优秀。
欧姆龙继电器广泛应用于工业自动化、家用电器、安防监控等领域,为用户提供了可靠的自动控制解决方案。
五、欧姆龙继电器的选购建议在选择欧姆龙继电器时,建议从以下几个方面考虑:1.确定使用场景和需求,选择合适的型号和参数;2.考虑继电器的工作环境,选择具有相应防护性能的产品;3.关注产品的质量和品牌信誉,选择具有良好口碑的欧姆龙继电器。
总之,欧姆龙继电器在工作电流、型号参数、质量应用等方面表现良好,为用户提供了可靠的自动控制解决方案。
欧姆龙一般继电器的原理及使用

欧姆龙一般继电器的原理及使用继电器是一种常用的电气开关设备,它通过控制一个电路中的小电流,来打开或关闭另一个电路中的大电流。
欧姆龙是一家日本公司,其继电器产品以其高可靠性和稳定性而受到广泛的认可和应用。
欧姆龙一般继电器由电磁吸铁体、触点和弹簧等组成。
当继电器的控制回路中通入电流时,电流会通过绕组,产生一个电磁场。
这个电磁场使得电磁吸铁体被吸住,同时触点也会受到电磁吸力的作用而闭合。
当控制回路中的电流被切断时,电磁吸铁体释放,触点受到弹簧的作用而复位,回到原来的开放状态。
这样,继电器就完成了打开和关闭电路的功能。
1.控制电路的开关:继电器可以用于各种不同类型的电路,从低电压直流电路到高电压交流电路。
它可以作为一个开关来控制其他设备的电源连接和断开,以实现对电路的精确控制。
2.电流和电压的分离:继电器可以以较小的电流来控制较大的电流,以及低电压来控制高电压。
这种分离使得继电器成为控制电路和被控制电路之间的电气隔离设备,可以有效地防止电流或电压的干扰。
3.自动化控制系统:继电器可以与传感器、控制器和计算机等设备结合使用,用于自动化控制系统。
例如,当传感器检测到温度超过设定值时,控制器可以通过继电器来控制风扇或空调的启动,以保持温度在设定范围内。
4.电动机控制:继电器可以用于控制电动机的正反转和启停。
通过继电器的控制,可以实现电动机的精确控制和保护,避免因过流或过载而损坏电动机。
5.自动开关控制:继电器可以用于门禁系统、照明系统、电梯控制系统等自动开关控制场景。
当传感器检测到人体靠近时,继电器可以自动控制门的打开和关闭,或者控制灯光的开启和关闭。
总结:欧姆龙一般继电器是一种可靠、稳定且广泛应用的电气开关设备。
其工作原理是利用控制回路中的小电流来控制另一个电路中的大电流,实现对电路的精确开关。
继电器可以广泛用于控制电路的开关、电流和电压的分离、自动化控制系统、电动机控制和自动开关控制等应用场景。
通过继电器的应用,可以实现对电路的精确控制和保护,提高电气设备的效率和安全性。
欧姆龙固态继电器工作原理

欧姆龙固态继电器工作原理引言:在现代电子技术领域,继电器是一种常见的电器元件,它可以控制电路的开关,实现信号的转换和放大。
然而,传统的电磁继电器存在体积庞大、寿命短、响应速度慢等问题,为了解决这些问题,欧姆龙公司研发出了一种新型的继电器——欧姆龙固态继电器。
本文将介绍欧姆龙固态继电器的工作原理及其优势。
一、欧姆龙固态继电器的工作原理欧姆龙固态继电器采用固态电子器件代替传统的电磁线圈,并通过电子器件的导通和断开来实现开关的控制。
其工作原理可以简单描述如下:1. 输入控制信号欧姆龙固态继电器的输入控制信号通常为低电平信号,可以是直流信号或交流信号。
当输入控制信号到达继电器时,继电器内部的电子器件将开始工作。
2. 电子器件导通当输入控制信号到达继电器后,电子器件将导通,形成通路。
这个通路可以理解为一个开关闭合的状态,使得电路中的电流可以流通。
这时,固态继电器的负载端(通常为输出端)将有电流通过。
3. 电子器件断开当输入控制信号停止或改变时,电子器件将断开,形成断路。
这个断路可以理解为一个开关断开的状态,使得电路中的电流无法通过。
这时,固态继电器的负载端将不再有电流通过。
二、欧姆龙固态继电器的优势相比传统的电磁继电器,欧姆龙固态继电器具有以下优势:1. 体积小巧欧姆龙固态继电器采用固态电子器件代替传统的电磁线圈,因此体积更小巧,可节省空间,并方便进行集成和安装。
2. 寿命长久固态继电器的电子器件无机械运动部件,避免了传统电磁继电器容易损坏的问题,因此寿命更长久。
3. 响应速度快固态继电器的电子器件导通和断开的速度非常快,响应速度远高于传统电磁继电器,可以满足更高的工作要求。
4. 低功耗欧姆龙固态继电器的固态电子器件工作时功耗较低,可以提高电能利用率,降低能源消耗。
5. 抗震动和抗干扰能力强固态继电器无机械运动部件,因此具有较强的抗震动和抗干扰能力,不易受外界环境影响,保证了系统的稳定性和可靠性。
结论:欧姆龙固态继电器通过采用固态电子器件的导通和断开来实现电路的开关控制,具有体积小巧、寿命长久、响应速度快、低功耗和抗震动、抗干扰能力强等优势。
欧姆龙液位继电器61f-gp-n工作原理

欧姆龙液位继电器61f-gp-n工作原理欧姆龙液位继电器61F-GP-N是一种常用于液位控制的电器设备,它能够通过测量液体的高度来实现液位控制功能。
本文将从工作原理的角度来介绍欧姆龙液位继电器61F-GP-N的工作原理。
欧姆龙液位继电器61F-GP-N采用了浮球测量原理。
它的工作原理是基于浮球在液体中的浮力变化来实现液位的检测和控制。
继电器内部有一个浮球,当液位升高时,浮球会随着液面的上升而上浮;当液位下降时,浮球则会向下沉。
利用浮球的上浮和下沉来实现液位的控制。
具体来说,欧姆龙液位继电器61F-GP-N内部有一个浮球和一个浮球杆。
浮球杆通过机械连接与继电器的开关接点相连。
当液位上升时,浮球随着液面的上升而上浮,浮球杆也会随之向上移动,最终触碰到继电器的开关接点,使其闭合。
当开关接点闭合时,继电器会输出一个信号,用于控制其他设备的开启或关闭。
同样地,当液位下降时,浮球会随着液面的下降而下沉,浮球杆也会向下移动,使开关接点断开。
当开关接点断开时,继电器停止输出信号,控制设备也会相应地进行开启或关闭的操作。
欧姆龙液位继电器61F-GP-N具有高度可调的浮球杆,通过调整浮球杆的高度,可以实现不同液位的检测和控制。
此外,该继电器还具有可调的感受灵敏度,可以根据实际需求来调整继电器的触发灵敏度。
欧姆龙液位继电器61F-GP-N具有很多应用场景,比如水箱、水池、水塔等液位控制领域。
它可以实现液位的监测和控制,以确保液位在合适的范围内。
同时,该继电器还具有防水、防尘和耐腐蚀的特性,适用于各种恶劣环境。
总结一下,欧姆龙液位继电器61F-GP-N采用了浮球测量原理,通过浮球在液体中的浮力变化来实现液位的检测和控制。
它具有高度可调的浮球杆和可调的感受灵敏度,适用于各种液位控制场景。
欧姆龙液位继电器61F-GP-N的工作原理简单可靠,为液位控制提供了有效的解决方案。
欧姆龙继电器的工作原理

欧姆龙继电器的工作原理
欧姆龙继电器是一种电气控制器,能够在电路中完成电流的开关控制。
它的工作原理是基于电磁感应和机械传动的原理。
欧姆龙继电器内部由电磁线圈、触点和机械系统组成。
当电磁线圈通电时,会产生一个磁场。
这个磁场可以吸引或释放机械系统中的铁芯,使其产生运动。
当电磁线圈通电时,铁芯会被吸引,使得触点由常闭状态转变为常开状态。
这样,电流可以从继电器的一个触点流过,然后通过另一个触点流回电源。
在断开电磁线圈的电流后,磁场消失,铁芯会由弹簧的作用恢复到原来的位置,触点也会返回到常闭状态。
通过控制电磁线圈的通断,就可以实现对电流的开关控制。
当外部电路的控制信号输入到电磁线圈时,线圈中的电流改变,从而改变了继电器触点的状态。
这样,可以实现对其他电器设备、电路或机械的控制。
欧姆龙继电器可应用于各种自动控制系统中,例如家用电路中的照明控制、电机启停控制、自动化生产线中的信号传递与转换等。
它具有可靠性高、承载电流大、操作迅速等优点,被广泛应用于电气系统中。
omron的安全继电器工作原理

omron的安全继电器工作原理
Omron的安全继电器工作原理如下:
1. 输入信号检测:安全继电器会检测来自外部传感器的输入信号,例如光电传感器、门开关等。
输入信号通常表示一个安全事件,例如门打开、物体进入等。
2. 判定逻辑:安全继电器内部有一个逻辑判定电路,用于根据输入信号的状态来判定安全事件是否发生。
通常会使用双通道或多通道的检测和判断逻辑,确保高可靠性。
3. 输出控制:一旦安全事件被判定为发生,安全继电器会控制输出端口,例如断开或闭合电气回路,以保证机器或设备的安全。
输出控制通常是通过常开、常闭等继电器接点的状态改变来实现。
4. 故障监控:安全继电器通常还具有故障监控功能,用于检测自身故障情况,例如输入线路断开、内部电路故障等。
一旦发现故障,安全继电器会发出警报或通过输出端口来中断机器或设备的电路,以避免潜在的危险。
总的来说,Omron的安全继电器通过检测输入信号、判断安全事件、控制输出端口和监控故障来实现对机器和设备的安全保护。
它通过可靠的电气回路控制,以防止意外事件和危险的发生。
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欧姆龙一般继电器的原理及使用故障解析下表中记载了继电器动作发生问题时的故障分析表。
请根据下表对电路等进行检查。
另外,如果电路检查时没有发现异常,估计故障来自于继电器时,请向本公司销售人员咨询(请不要拆开继电器。
否则会导致故障原因无法确定)。
继电器由线圈部分、接点部分、铁芯部分、其他结构部分组成,但这些部分中最容易出现故障的是接点部位,其次是线圈部位。
可是,这些故障大部分是因为使用方法、使用条件等外部原因造成,因此可以在使用之前进行充分研究,作出正确选择后可以防止大部分故障的发生。
表列举了有关继电器的主要故障模式,并列出了可能的原因和对策。
控制设备的正确使用方法」(NECA 发行)控制用继电器篇终端继电器使用注意事项•各产品的个别注意事项,请参见各产品的「请正确使用」栏。
•安装要连接多个进行安装时,考虑继电器自身发热,应使其保持在55 ℃以下,或设置间隔等。
(G3S4 型为80 ℃)•继电器的更换·拆卸G6B-4CB 、G6B- 4 □□ N、D G3S4 型继电器时,如右图所示请使用工具(P6B-Y1 )。
·G6B-F4B/-4B 、G3DZ-F4B/- 4B ,请使用终端继电器上所带的拆卸工具。
·更换继电器时,请务必在切断电源的状态下进行。
·安装继电器时,请垂直插入,以使继电器端子牢固插入插座接插件插针。
·G6B-48BND (高可靠性型)中为提高可靠性,直接焊接到基板,因此不可更换继电器。
·不可混有异种电压规格的继电器。
•布线请注意输入侧○+、○-的极性。
另外,G3S4-D 型中在输出侧也有极性,敬请注意。
•线圈外加电压·请勿连续施加超过最大容许电压的线圈外加电压。
·在线圈输入中平行连接其他感性负载等时,当电源中含有浪涌时,请勿使用。
否则浪涌吸收用二极管会破损。
•使用·请勿使产品落下,施加异常的振动冲击或者在端子上施加蛮力。
·使用时请事先确认继电器是否有上浮。
•安装螺钉的紧固·端子螺钉的紧固转矩0.78 ~1.18N · m·在面板等上直接固定螺钉时0.59 ~0.98N · m•设置场所请勿设置在以下场所,可能会导致故障及误动作。
·直射处。
·环境温度超过0~55℃围的地方。
·相对湿度超出10~90% 围的地方,温度变化急剧,发生结露的地方。
·有腐蚀性气体、可燃性气体的地方。
·尘埃、盐分、铁粉多的地方。
·在本体上直接传递振动、冲击的地方。
·有水、油、药品等飞沫的地方。
•分解请勿进行分解、修理、改造。
否则妨碍正常的动作,引起触电等。
•配备继电器注1. G6B-48BND 的继电器不可更换。
注2. 插座的电压规格和继电器的电压规格必须吻合。
注3. 不可混入异种电压规格的继电器。
一般继电器Q&AQ1: 请教适合微小负载开关双接点的继电器的型号。
A1:在微小负载开关中,推荐可靠性高的横臂双接点或双接点的继电器。
〈代表性系列名称〉G2A 系列、MY4Z-CBG 系列........ 横臂双接点MY4Z 系列、MK□ ZP 系列..... 双接点Q2:并列连接2 个继电器接点后,开关容量会是2 倍吗?A2:不会是2 倍。
实际上由于2 个接点并不总是同时ON/OFF (时间多少有偏差),因此在某个瞬间,1个接点上会承受所有负担。
Q3:动作时间、复位时间包含反弹时间吗?A3:不含反弹时间。
动作时间→线圈上通电后到a 接点(接通接点)为ON 之前的时间。
复位时间→将线圈OFF 后,到a 接点(接通接点)为OFF 之前的时间(c 接点的情况下,为到b 接点之前的时间)Q4: 请教线圈电压AC100/ (110)V 机型中()的含义。
A4:AC100/(110)表示线圈是额定品3 。
额定品3AC100 50HzAC100V 60HzAC110V 60HzAC100/110V 为额定品4,AC110V 50Hz 也为额定。
MY 、LY 系列等中也有额定品4。
Q5: 请教如何考虑微小负载领域下的接触可靠性A5: 开关微小负载时,有时接点的接触电阻可能会成为问题。
即使产生偶发性的高接触电阻值,在下一个动作也会恢复。
另外,由于生成接点保护膜等,有时接触电阻值会上升。
关于接触电阻值,该值是否为故障,应根据使用电路上是否产生问题来判断。
因此,继电器接触电阻的故障标准仅规定初始值,最小适用负载作为一个标准,通过P 水准(参考值)等来表现故障率。
另外,继电器接点中有的接点适合微小负载开关,有的并不适合。
一般继电器参考资料■外部条件、环境、周围环境对继电器的影响•线圈与电源的关系(1)在直流继电器中、线圈电流=外加电压/线圈电阻(2)在交流继电器中,线圈的电感系数产生影响,因此需要考虑线圈阻抗。
另外,线圈阻抗根据频率而发生变化,如果以60Hz 下的特性为100% ,在50Hz 下使用同一继电器时,其特性如下表所示。
但是,根据继电器不同,该值也会发生变化,因此使用前请确认。
额定电流、消耗功率、温度上升约117 %动作电流约100 %动作电压、复位电压约85 %(3)关于线圈应注意以下几点:在DC 操作继电器中,带动作表示、带浪涌吸收用二极管继电器及保持继电器的情况下有极性。
极性弄错可能会导致元件损坏、动作不良,敬请注意。
如果在AC 操作继电器上外加DC 电压,线圈发热,可能造成烧损。
相反如果在DC 操作继电器上外加AC 电压,可动铁片反复振动,不能正常动作。
与温度的关系线圈中所使用的铜线的电阻,对于温度变化,约受0.4 %/℃的影响。
这种情况直接对继电器的动作特性产生影响。
这使电磁铁产生吸引力,使线圈电流发生变化。
在交流操作继电器中,由于线圈直流电阻的比率相对于线圈阻抗较小,温度引起的动作特性(动作电压·复位电压) 的变化也变少。
另外,在直流电压操作的继电器中,线圈电阻的变化对线圈的温度上升产生影响。
这是根据线圈电流的变化,引起消费功率的增减,温度上升值仅根据温度所引起的线圈电流变化率而进行变化。
代表性示例如下所示。
环境温度的定义继电器自身的发热、其他设备的发热使控制柜的温度上升。
使用环境温度应为盒子继电器附近的温度。
电气腐蚀继电器线圈在非工作状态下暴露在高温、高湿的环境中,而且线圈卷线和铁芯等其他金属之间有电位差时,如果它们之间的绝缘不充分,两者间流通的离子化电流,将可能腐蚀线圈上所卷的铜线。
与在金属上进行电镀的作用相同,通过酸、碱等,将可促进该作用。
在以往的继电器中,往往忽视这种现象,但是最近在卷轴材方面开发出了特性较好的塑料,而且卷线的绝缘材也开发出了聚氨酯类、聚脂、聚酰胺、特氟龙等特性优良的材料,减少了一部分危险性。
要防止电气腐蚀,应避免在高温、高湿中保管及使用。
在电路构成方面应注意开关的位置,使其不在卷线上施加+ 电位,需要考虑+ 接地等。
右边列举了良性示例和不良示例。
•动作时间与形状和动作时间的关系继电器的动作时间由延迟时间(线圈时间常数、惯性力矩引起的)、接点切换时间等决定,但是这些值根据继电器的形状而不同。
例如,铁芯和可动铁片之间空隙较大的继电器,带电磁铁(使用磁气电阻较大的材质)的继电器中,为降低其电感系数的值而缩小时间常数,但反而减少了吸引力,吸引可动铁片所需的时间也变长。
这种倾向,在直流操作继电器中尤为显著。
因为电磁铁的吸引力与铁芯、可动铁片间的空隙的平方成反比,降低后发生这种现象。
因此在高速继电器中,可缩小空隙,使用高透磁率材料,减少线圈卷线等。
在交流操作下,由于启动时流通的电流大于额定电流,与直流操作不同,与形状无关。
此外,对于惯性力矩,间接驱动形比较有效,在可动铁片开始动作时不会施加较大的负载载荷。
另外,接点的切换时间几乎由可动铁片的动作直接传达,因此其动作应尽可能地小,而且为通过动作全行程顺利动作,要考虑载荷和吸引力的平衡。
接点的反弹受可动铁片的动作速度,可动部分的重量,接点弹簧的弹性等要素的影响。
一般接点弹簧、接触片的形状、制动块的构造等应缓和动作时的冲击能量。
线圈外加电压(电流)与动作时间的关系继电器的动作时间受线圈的外加电压(电流)支配。
如下图所示,施加若干超出动作电压的电压时,线圈电流达到动作电流之前的时间;克服可动部惯性到可动部开始动作之前的时间;吸引力克服负载载荷,可动部加速,接点切换之前的时间,由于任何一个都延长,因此其动作时间也大幅延长。
另一方面,施加大幅超过动作电压的电压时,任何一个都缩短,动作时间也提前。
线圈外加电压和动作时间的关系如上所述,但线圈外加电压与其他特性也有关系,因此规定了线圈额定电压。
线圈温度和动作继电器温度一发生变化,继电器接点弹簧的弹性、摩擦状态、线圈电阻等也发生变化。
但是,其中对动作时间产生较大影响的是线圈电阻的变化。
已经在继电器的动作原理部分对这一点进行了说明。
电磁铁的动作与电流有关。
在直流电磁铁下,电流可表示为以下公式。
i :线圈电流R :线圈电阻E :线圈外加电压ι:线圈的时间常数L/Rt :从电压外加时经过的时间在这里线圈温度若是上升,如前面所述,线圈电阻在0.4 %/℃下变大,线圈时间常数(L/R )的R (线圈直流电阻)也变大,因此接点的等待时间就缩短,动作时间也在变快的方向上产生作用。
相反,线圈电阻的增加引起线圈电流的减少,因此在电压操作的继电器中,动作时间反而变长。
下图表示关于电压操作和电流操作各自动作时间相对于线圈温度而发生的变化。
如大型继电器那样动作时间要花费数10ms 的继电器,即使温度变化,也不会发生较大变化,在10ms 以下的小型继电器中可以看到温度引起的变化的倾向。
•使用周围环境银移动( silver migration ) 银的移动现象是银端子(电极)间长时间施加直流电压,在湿度及氧化还原环境的条件下,称为银移动。
随着这种现象的进行,可能会降低绝缘性,偶尔在电路间发生短路等故障。
不能一概而论 般总结为以下几点因此不会发生银移动。
有时会造成电路间的短路故障。
发生触须的原因尚不明确 特别容 银移动发生以及进程加速的条件有较多不明确的地方 但是在底材为黄铜、锌 易发生。
未进行端子银电镀处理 晶体管触须线( cat whisker ) 若长期保存电镀的零件, 可以看到在表面长有针状的结晶。
由于该结晶像触须或者形状与猫的胡须相似, 所以称为触须线。
根据该金属结晶的长度, 电镀为锡、锌等的情况下 发生条件 加速条件银的存在 ·外加电压高,绝缘距离短。
(电位频率高) ·绝缘材料的吸水率高。
·氧化还原性气体( SO2 、H2S 、 NH3 )等的存在 长期施加直流电压 吸湿性高的绝缘物 在高温、高湿中使用本公司的一般继电器中本公司的一般继电器由于采用了焊接电镀及特殊镀锌, 已经对这些触须采取了相应的对策, 但是在零件设计、印刷基板、模式设计时, 在镀锌镀锡零件和电气电路之间应保持充分的 绝缘距离等。