电子线路中使用继电器的注意事项

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时间继电器的用法

时间继电器的用法

时间继电器的用法时间继电器是一种能够控制电路中电器装置运行时间的装置,它能够在设定的时间内控制电器的启动和停止。

时间继电器广泛应用于工业控制、电力系统、安防系统以及家用电器等领域。

本文将介绍时间继电器的原理、用途、安装方法以及注意事项,帮助读者更好地了解和使用时间继电器。

一、时间继电器的原理时间继电器是依靠一组特殊的电子电路和计时装置来实现对电器设备的控制。

其原理是利用控制电源和计时装置来控制开关触点的通断,从而实现对电器设备的启动和停止。

时间继电器通常由计时模块、控制模块和输出模块组成,计时模块负责设定时间参数,控制模块负责根据时间参数控制开关状态,输出模块则负责驱动被控制的电器设备。

二、时间继电器的用途1. 工业控制:在工业自动化生产线上,时间继电器可以用来控制设备的启动和停止时间,实现生产过程的自动化。

2. 电力系统:时间继电器可以用来控制电力系统中的开关设备,如定时开关、定时报警等功能。

3. 安防系统:在安防监控系统中,时间继电器可以用来控制摄像头、警报器等设备的启动和停止,定时录像、定时报警等功能。

4. 家用电器:一些家用电器如洗衣机、烘干机等也会配备时间继电器,以实现定时启动和停止的功能。

三、时间继电器的安装方法1. 首先确定时间继电器的工作电压和电流参数,选择合适的安装位置。

2. 将时间继电器的控制电路与被控制设备的电路连接,通常需要连接控制电源、输入信号、输出信号等线路。

3. 对时间继电器进行电源接线和调试,设置相应的参数,确认工作正常后进行固定安装。

四、时间继电器的注意事项1. 在安装和使用时间继电器时,需要严格按照产品说明书的要求进行操作,避免因操作不当导致设备故障或安全事故。

2. 定期对时间继电器进行维护检查,保持设备的正常运行状态。

3. 如果时间继电器工作异常或有故障现象,应及时停止使用并寻求专业人士进行维修。

在使用时间继电器时,用户应了解其原理和使用方法,合理设置工作参数,正确安装,并根据需要进行维护保养,确保时间继电器的正常运行,为各项工作提供准确可靠的时间控制。

如何正确使用电路中的继电器

如何正确使用电路中的继电器

如何正确使用电路中的继电器继电器是一种常用的电子元件,用于在电路中控制较大功率的电器设备。

正确使用继电器可以提高电路的可靠性和安全性。

本文将介绍如何正确选择和使用电路中的继电器。

一、继电器的基本原理继电器是一种电磁装置,由电磁铁和触点组成。

当电磁铁受到控制信号激励时,会产生磁场,从而吸引触点闭合或断开。

继电器常见的两种触点类型是常开(Normally Open,NO)和常闭(Normally Closed,NC)。

当继电器处于未激励状态时,NO触点断开,NC触点闭合;当继电器受到激励时,NO触点闭合,NC触点断开。

根据不同需求,可以选择适合的触点类型。

二、正确选择继电器的参数1. 额定电压(Rated Voltage):继电器的额定电压应与电路中的控制信号电压匹配。

通常有多种可选额定电压,在选择时应根据具体使用情况和电路要求进行判断。

2. 额定电流(Rated Current):继电器的额定电流应比被控制设备的工作电流大,以确保继电器可以正常工作并承受额定负荷。

3. 触点类型(Contact Type):根据电路要求选择适合的触点类型。

如果需要在断开控制信号时,打开一个电路,应选择常闭触点;如果需要在激励控制信号时,关闭一个电路,应选择常开触点。

4. 额定功率(Rated Power):继电器的额定功率应与被控制设备的功率匹配。

如果被控制设备功率过大,则需要选择功率更高的继电器。

5. 继电器的尺寸和安装方式:根据应用场景选择合适的继电器尺寸和安装方式,确保继电器能够正确安装和连接。

三、正确连接继电器到电路中1. 继电器的线路接法(Circuit Connection):正确连接继电器线路是使用继电器的基础。

一般继电器上标有电源、控制信号和触点的引脚,在连接时应按照正确的引脚连接方式进行。

2. 使用合适的继电器座(Socket):使用继电器座可以简化继电器的连接,并便于更换和维修。

在选择继电器座时,要确保座与继电器匹配,并正确插入引脚。

继电器的选型和应用(一)

继电器的选型和应用(一)

继电器的选型和应用(一)
继电器是一种常用的电子器件,广泛应用于许多电路中。

选用合适的
继电器对电路的稳定性和可靠性有很大影响。

下面将介绍继电器的选
型和应用。

一、继电器的选型
1.电流大小:继电器的最大电流应比负载的额定电流大,通常选择标
称电流的1.2-1.5倍。

2.电压等级:继电器的额定电压应大于电路系统的峰值电压。

同时,
也要考虑电路中存在的干扰电压和过电压等问题。

3.触点形式:继电器的触点形式有常开、常闭和交流触点等,根据需
要选择不同的触点形式。

4.接口类型:继电器的接口形式分为直插式、插座式和PCB焊接式等,需要根据电路的连接方式来选择合适的接口类型。

5.可靠性:在选择继电器时,需要考虑到其寿命、接触抗擦性能、温
度范围和抗震动能力等,以保证继电器的长期稳定运行。

二、继电器的应用
1.电力系统中,用于继电保护和线路控制等。

2.电子设备中,用于控制和开关电路中的信号。

3.自动化控制系统中,用来控制和开关电机、电磁阀等负载。

4.家电中,用于控制电器的开关和计时等功能。

5.安防系统中,用于控制门禁、闸机等设备。

需要注意的是,继电器在使用时应注意其工作环境温度和湿度的影响,防止过电压和过流的损坏以及触点的氧化和烧结等问题。

合理选用继
电器并正确使用,可以提高电路系统的可靠性和稳定性。

总之,继电器的选型和应用需要综合考虑电路的实际情况,选择合适的规格和型号,以确保电路的稳定性和可靠性。

热继电器的安装注意事项 热继电器是如何工作的

热继电器的安装注意事项 热继电器是如何工作的

热继电器的安装注意事项热继电器是如何工作的1、热继电器的安装方向热继电器的安装方向很简单被人忽视。

热继电器是电流通过发热元件发热,推动双金属片动作。

热量的传递有对流、辐射和传导三种方式。

其中对流1、热继电器的安装方向热继电器的安装方向很简单被人忽视。

热继电器是电流通过发热元件发热,推动双金属片动作。

热量的传递有对流、辐射和传导三种方式。

其中对流具有方向性,热量自下向上传输。

在安置时,假如发热元件在双金属片的下方,双金属片就热得快,动作时间短;假如发热元件在双金属片的旁边,双金属片热得较慢,热继电器的动作时间长。

当热继电器与其它电器装在一起时,应装在电器下方且阔别其它电器50mm以上,以免受其它电器发热的影响。

热继电器的安装方向应按产品说明书的规定进行,以确保热继电器在使用时的动作性能相一致。

2、使用环境紧要指环境温度,它对热继电器动作的快慢影响较大。

热继电器四周介质的温度,应和四周介质的温度相同,否则会破坏已调整好的搭配情况。

例如,当电动机安装在高温处、而热继电器安装在温度较低处时,热继电器的动作将会滞后(或动作电流大);反之,其动作将会提前(或动作电流小)。

对没有温度补偿的热继电器,应在热继电器和电动机两者环境温度差异不大的地方使用。

对有温度补偿的热继电器,可用于热继电器与电动机两者环境温度有确定差异的地方,但应尽可能削减因环境温度变化带来的影响。

3、连接线热继电器的连接线除导电外,还起导热作用。

假如连接线太细,则连接线产生的热量会传到双金属片,加上发热元件沿导线向外散热少,从而缩短了热继电器的脱扣动作时间;反之,假如接受的连接线过粗,则会延长热继电器的脱扣动作时间。

所以连接导线截面不可太细或太粗,应尽量接受说明书规定的或相近的截面积。

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继电器原理与接线

继电器原理与接线

继电器原理与接线继电器是一种电气控制设备,适用于在电路中控制较高功率设备或电流。

它通过电磁吸合和释放来打开或关闭电路,实现电路的控制和保护。

在本篇文档中,我们将介绍继电器的工作原理和正确的接线方法。

工作原理继电器的工作原理基于电磁感应。

当通过继电器的线圈通电时,线圈中会产生磁场,吸引铁芯使继电器的触点闭合,从而使控制电路通电。

当线圈断电时,磁场消失,铁芯释放,触点打开,控制电路断开。

继电器的工作原理可以简单描述为:当继电器的触发条件(线圈电流、电压等)达到设定值时,触点闭合或断开,完成电路的通断操作。

接线方法正确的继电器接线至关重要,不仅可以实现所需的功能,还能保障电路的安全可靠性。

以下是一般继电器的接线方法:1.线圈接线:继电器有线圈端子,通常标有正负极性。

通电时,正极性接在正极,负极性接在负极,触发线圈工作。

2.常开触点:通常具有NO(常开)和NC(常闭)触点。

线路从电源经过继电器的常开触点接入负载,当触发后,触点闭合,负载通电。

3.常闭触点:常闭触点用于安全保护,一般与常开触点互锁使用。

当继电器触发时,常闭触点打开,将电路断开,实现安全控制。

4.串接触点:继电器还可以具有多组触点,可以串接使用,实现多电路控制。

继电器的接线方法需要根据具体的电路需求和使用情况而定,确保接线正确、安全,才能发挥继电器的作用。

结语继电器作为一种重要的电气控制设备,在工业、家用等领域有着广泛的应用。

掌握继电器的工作原理和正确的接线方法,对于电路的稳定运行和设备的安全保护至关重要。

希望通过本文的介绍,读者对继电器的原理和接线有更清晰的了解。

继电器的使用流程教程

继电器的使用流程教程

继电器的使用流程教程什么是继电器?继电器是一种用来控制电路开关的电气装置。

它通过电磁吸引力来打开或关闭电路,可以实现在低电压或小电流的条件下控制高电压或大电流的设备。

继电器的基本构造继电器通常由电磁铁、触点和弹片等组成。

电磁铁是继电器最重要的部件,它由线圈和铁心组成。

触点是继电器中的开关部分,当电磁铁被激活时,触点会闭合或断开电路。

继电器的使用流程继电器的使用流程可以分为以下几个步骤:1.确认电路需求:首先需要明确要控制的电路需求,包括电压、电流等参数的要求。

只有了解需求,才能选择合适的继电器。

2.选型购买:根据电路需求,选择合适的继电器型号和规格。

可以根据继电器的额定电流、额定电压等参数进行筛选。

3.准备工作:在使用继电器之前,需要准备好一些必要的工具和配件,如电线、接线端子、继电器座等。

确保工具和配件的质量和合适性。

4.接线连接:将继电器与电路进行正确连接。

通常继电器上有标注通电端和静态端,根据继电器标注的接线图进行正确连接。

5.电源连接:将继电器的线圈连接到电源。

继电器的线圈通常需要额外的电源供电,可以通过一个电源适配器或直接接入电路供电。

6.测试和调试:在完成继电器的接线后,需要进行测试和调试。

可以通过给线圈供电,观察触点的开关情况,确认继电器的运行状态是否正常。

7.应用实践:当继电器运行正常后,可以将其应用到实际的电路控制中。

根据需要,可以设置开关触发条件,实现自动化的电路控制功能。

继电器的常见问题及解决方法在使用继电器的过程中,可能会遇到一些常见问题,以下是一些常见问题及其解决方法:1.触点粘连:继电器在长时间使用后,触点可能会出现粘连现象,导致无法正常开关电路。

解决方法是定期清洁触点表面或更换触点。

2.线路松动:继电器的线路连接可能会松动或接触不良,导致继电器无法正常工作。

解决方法是检查线路连接,确保连接牢固可靠。

3.线圈过热:继电器的线圈在长时间工作过程中可能会过热,影响继电器的正常运行。

继电器使用方法

继电器使用方法

继电器使用方法
继电器是一种电气控制装置,它具有控制系统(输入回路)和被控制系统(输出回路)之间的互相隔离。

继电器在电路中起到开关作用,能够控制较大电流的小电流开关。

在工业自动化控制系统中,继电器被广泛应用于各种自动化设备和电气控制系统中。

下面我们将详细介绍继电器的使用方法。

1. 选择合适的继电器。

在选择继电器时,需要考虑控制电流、控制电压、负载电流等参数。

根据实际需要选择合适的继电器型号,以确保其能够正常工作并且安全可靠。

2. 连接继电器。

将继电器的控制端与控制系统的输出端连接,将被控制设备的电源线与继电器的负载端连接。

在连接时,要确保电路连接正确,避免接反或短路等情况。

3. 调试继电器。

在连接完成后,需要对继电器进行调试。

通过控制系统发送控制信号,观察继电器的动作情况,确保继电器能够正常开关,并且负载能够正常工作。

4. 维护继电器。

定期对继电器进行检查和维护,确保其内部无灰尘、松动等情况,保持继电器的良好工作状态。

在发现故障时,及时更换或修理继电器,以确保设备的正常运行。

5. 注意安全。

在使用继电器时,要注意安全问题。

避免在潮湿、高温、易燃易爆等环境中使用继电器,以免发生安全事故。

在维护和更换继电器时,要切断电源,避免触电和其他意外伤害。

综上所述,继电器作为一种重要的电气控制装置,在工业自动化控制系统中起着至关重要的作用。

正确选择、连接、调试和维护继电器,能够确保其正常工作,并且延长其使用寿命,保障设备的安全运行。

希望以上内容能够帮助您更好地了解和使用继电器。

继电器驱动电路原理及注意事项

继电器驱动电路原理及注意事项

继电器驱动电路原理及注意事项默认分类2008-09-22 11:04:21 阅读1762 评论0 字号:大中小继电器驱动电路原理及注意事项家用空调器电控板上的12V直流继电器,是采用集成电路2003驱动,当2003输出脚不够用时才会用晶体管驱动,下面分别介绍这两种驱动电路。

1、集成电路2003电路原理图左图1~7是信号输入(IN),10~16是输出信号(OUT),8和9是集成电路电源。

右图是集成块内部原理图。

1.1 工作原理简介根据集成电路驱动器2003的输入输出特性,有人把它简称叫“驱动器”“反向器”“放大器”等,现在常用型号为:TD62003AP。

当2003输入端为高电平时,对应的输出口输出低电平,继电器线圈通电,继电器触点吸合;当2003输入端为低电平时,继电器线圈断电,继电器触点断开;在2003内部已集成起反向续流作用的二极管,因此可直接用它驱动继电器。

1.2检修判断2003好坏的方法非常简单,用万用表直流档分别测量其输入和输出端电压,如果输入端1~7是低电平(0V),输出端10~16必然是高电平(12V);反之,如果输入端1~7是高电平(5V),输出端10~16必然是低电平(0V);否则,驱动器已坏。

测试条件:1.待机;2.开机。

测试方法:将万用表调至20V直流档,负表笔接电控板地线(7812稳压块散热片),正表笔分别轻触2003各脚。

2. 晶体管驱动电路当晶体管用来驱动继电器时,必须将晶体管的发射极接地。

具体电路如下:2.1工作原理简介NPN晶体管驱动时:当晶体管T1基极被输入高电平时,晶体管饱和导通,集电极变为低电平,因此继电器线圈通电,触点RL1吸合。

当晶体管T1基极被输入低电平时,晶体管截止,继电器线圈断电,触点RL1断开。

PNP晶体管驱动电路目前没有采用,因此在这里不作介绍。

2.1 电路中各元器件的作用:晶体管T1可视为控制开关,一般选取VCBO≈VCEO≥24V,放大倍数β一般选择在120~240之间。

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电子线路中使用继电器的注意事项[1]用晶体三极管驱动的继电器1.连接方法2.晶体三极管的浪涌电压对策用晶体三极管驱动继电器时,建议连接集电极使用。

另外,继电器为ON时施加额定电压、继电器为OFF时使电压为零是一种避免故障的使用方法。

并且,在低电压电路(5V以下)中,请选择考虑到晶体三极管的电降、继电器品种。

(在5V电路里,建议使用线圈额定电压为4.5V型。

)如果急速截断继电器的线圈电流,会产生急剧的高电压脉冲。

这个电压如果超过晶体三极管的耐电压的话,会导致晶体三极管劣化、破损。

必须连接浪涌吸收元件。

直流继电器时,连接二极管效果的会比较好。

作为此二极管的额定,平均整流电流适用与继电器的线圈电流同等的电流,逆方向阻止电压适用约为电源电压3倍的电压。

二极管的连接作为浪涌电压对策是很好的,但是会发生继电器断开时间长的情况。

必须缩短时,稳压电压在晶体三极管的CE间用稳压二极管连接比供给电源电压高一些的电压的话效果会变好。

4.施密特电路(snap action电路)(波形整形电路)3.snap action(继电器施加电压的急剧上升、急剧下降特性)继电器线圈施加电压不是徐徐上升的,应在瞬间施加,瞬间变为零。

请把急剧上升时间、急剧下降时间的标准定为1ms以下。

在输入信号没有snap action时,一般使用施密特电路,就能得到snap action。

要点1)共通发射极电阻R E的值与继电器线圈电阻比较的话,有必要使它变得充分小。

2) Tr2导通时由继电器线圈电流引起的P点的电压和Tr2导通时P点的电压的差会使施密特电路检知能力滞后,设置时需要注意。

3)在输入信号(Signal)有振荡等波形摇摆的情况下,请在这个施密特电路的前段连接CR时的定数电路。

(但是,应答速度会变慢。

)15.请避免达林顿复合连接6.线圈的残留电压(高增幅率)V CESAT 变大所以需要注意。

虽然不会直接导致不良,但是如果长期间或者多数个的话,这种差异会导致故障的发生。

向线圈连接半导体(晶体三极管、UJT 等),使开关工作时,继电器线圈上有残留电压,这会成为恢复不良或误动作的原因。

特别是DC 线圈的断开电压以额定电压的10%V 以上与AC 线圈相比成为低值,尤其是随着寿命次数的增加断开电压一般会有降低的倾向,所以会有恢复不良的危险或触点电压、耐振性降低的情况。

如下图,从晶体三极管的集电极取出信号,想要驱动其他电路时,即使是晶体三极管截断时,在继电器里也有微小的暗电流流动,成为前面所说的发生不良的主要原因。

[2] SCR 驱动继电器1.一般的驱动方法SCR 的驱动需要对电路灵敏度及干扰误动作特别注意。

2.控制电路的注意点(在温度控制电路等被使用的情况)继电器触点的接入与交流电源相位同步时,电气寿命可能会极度降低,需要注意。

1) 使用SCR 使继电器为ON 、OFF 时,在电源直接使用半波整流,SCR 的恢复变得能够简单进行。

2) 这种情况继电器的动作时间及复位时间容易与电源频率同步,负荷通断的时间也容易变为同步。

3) 如温度控制那样负荷为加热器等大电流负荷的情况时,会变成继电器触点有时只在峰值通断,有时只在零相位通断的现象。

(根据继电器的动作和反应的差。

)4) 所以容易出现寿命极端长和寿命极端短的偏差,所以最初的机器品质检测很重要。

[3] 由外部触点驱动继电器P/C 板用继电器有高灵敏度和高速动作的特性,由于通过外部触点的振荡、跳动进行了充分的动作,所以驱动时要注意。

低频率使用时,用电容器可以使复位时间变慢,可以吸收振荡、跳动。

(但是只有电容器是不行的。

一定要和电阻连接。

)电子线路中使用继电器的注意事项2All Rights Reseved © Copyright Matsushita Electric Works,Ltd.[4] LED(发光二极管)的串联及并联[5] 用继电器驱动的电子线路1.电子的无振荡电路2.三端双向可控硅开关元件的驱动[6]关于电源线路以无振荡特性为特长的继电器的振荡也完全属于一般电路的无振荡,这一点水银继电器也一样。

二进制计数器电路的输入等要求的无振荡是电子的无振荡,不允许有任何振荡。

这种情况时建议使用如下图那样的电路。

只在继电器触点的NO触点侧或者NC触点侧中的一侧发生振荡双稳态多谐振荡器也不会发生反转,在计数器电路里也能够毫无错误地输送脉冲。

(但是,必须避开跨NO触点、NC触点两侧的跳动。

)在电子线路驱动三端双向可控硅开关元件,由于没有使电子线路和电子线路绝缘,所以容易发生误动作、破损等问题,通过继电器驱动是最经济的也是最有效果的。

(光电耦合器、脉冲变压器电路复杂)另外,比较用继电器直接通断负荷的情况,能够实现长寿命化或降低电弧干扰。

需要零交叉开关特性时请使用S.S.R.(固态电路继电器)。

1.电源线路的稳压一般电子线路是非常忌讳有电源波纹、电压变动的。

继电器的电源虽然没有达到电子线路的程度,可还是请使用规格内的波纹、变动率。

电源电压变动较大时,请插入图-1所示的稳压电路或定电压电路。

继电器消耗功率较大时,构成图-2所示的电路效果较好。

电子线路中使用继电器的注意事项All Rights Reseved © Copyright Matsushita Electric Works,Ltd.32.通过rush电流降低电压的对策[7] 印制板设计上的注意事项如图所示在指示灯或电容器的rush 电流流动的电路里,在触点关闭的瞬间会有电压下降、继电器复位、偏差等情况。

这种情况需要增加变压器的容量或滤波电路。

也可以用图-2所示的电路解决。

图-3的蓄电池驱动也同样。

1.关于继电器的焊接部分温度的注意点在电路设计时,由于充分考虑到电路电流、环境温度、印制板宽度、铜箔厚度、land 径等情况,所以请把有焊接部分的温度设计为70℃以内。

焊接部分的温度超过70℃使用的情况下,焊接部分会由于继电器ON ·OFF 的反复,产生热压力引起焊接部分疲劳,产生裂纹。

所以超过70℃使用时请先进行咨询。

3.在dip 焊接的焊接中用焊烙铁将一部分零件附加上的情况2.关于继电器模型设计上的注意点继电器成为干扰发生源而对电子线路有影响所以请注意以下几点。

请尽量使继电器和半导体元件分开配置。

模型尽量短距离设计。

继电器线圈的浪涌吸收元件(二极管等)请在线圈的近处配置。

在继电器线圈部分的下边尽量避免忌讳音频信号等干扰的模型的设计。

在继电器的底面等从表面看不见的部分进行全处理的话,请避免焊接时向上喷而损伤继电器的密封。

即便电路图相同,也应通过模型的设计避免继电器线圈、指示灯等的开关对电子线路产生影响。

(下图)能够防止由于焊接而堵住小孔。

电子线路中使用继电器的注意事项4All Rights Reseved © Copyright Matsushita Electric Works,Ltd.5.印制板参考数据4.印制板本身作为连接器使用的情况1) 把前端做成倒角。

(防止插入插座时金属箔片缺损)2) 使用片侧受刃的连接器时,要注意避免由于布线板的弯曲而接触不良。

以本公司的商品作为试用材料列举的参考数据。

请作为P/C 板布线电路设计时的参考。

●导体宽度导体允许电流由电流流过时的导体饱和温度上升对性能的影响或安全性方面来决定。

(导体宽度越窄、铜箔越薄温度上升越大)例如、如果温度上升太高会使层压板变色或特性劣化。

一般导体允许电流上升温度规定是10℃以下。

有必要根据导体允许电流设计导体宽度。

图1~3表示了不同铜箔的各上升温度电流和导体宽度的关系。

另外,要注意不要由于异常电流而超过导体的破坏电流。

图4表示导体宽度与破坏电流的关系。

●导体间隔图6表示的是导体间隔和破坏电压的关系。

这个破坏电压不是基板的破坏电压,是瞬间超过(电路间的空气绝缘破坏)电压。

由于在导体表面有一层焊接抗腐蚀剂等绝缘树脂引起瞬间超过电压变高,考虑到焊接抗腐蚀剂存在的小孔所以导体间破坏电压有必要作为无焊接抗腐蚀剂的情况来考虑。

实际在决定导体间隔上,安全率有必要取的比这个值更充裕些。

表1表示的是导体间隔的设计例。

(从JIS 规格C5010解说栏摘录)但是,如果有电用品管理法、UL 规格等的安全规格的话,还是要遵守这些规定。

表1 导体间隔设计例导体间的DC 、AC 最大电压(V )最小导体间隔(mm )0~500.38151~1500.635151~300 1.27301~500 2.54500以上用0.00508mm/V 计算5。

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