继电器的特性和类型
继电器总述

继电器总述继电器是一种电子操控器材,它具有操控体系(又称输入回路)和被操控体系(又称输出回路),通常运用于主动操控电路中,它实践上是用较小的电流去操控较大电流的一种主动开关。
故在电路中起着主动调度、安全维护、变换电路等效果。
一、继电器的品种一、继电器(relay)的作业原理和特性当输入量(如电压、电流、温度等)抵达规矩值时,使被操控的输出电路导通或断开的电器。
可分为电气量(如电流、电压、频率、功率等)继电器及非电气量(如温度、压力、速度等)继电器两大类。
具有动作快、作业安稳、运用寿数长、体积小等利益。
广泛运用于电力维护、主动化、运动、遥控、丈量和通讯等设备中。
1、电磁继电器的作业原理和特性电磁式继电器通常由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等构成的。
只需在线圈两头加上必定的电压,线圈中就会流过必定的电流,然后发作电磁效应造车网,衔铁就会在电磁力招引的效果下战胜回来绷簧的拉力吸向铁芯,然后股动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。
当线圈断电后,电磁的吸力也随之不见,衔铁就会在绷簧的反效果力回来正本的方位,使动触点与正本的静触点(常闭触点)开释。
这么吸合、开释,然后抵达了在电路中的导通、堵截的意图。
关于继电器的常开、常闭触点,能够这么来差异:继电器线圈未通电时处于断开状况的静触点,称为常开触点;处于接通状况的静触点称为常闭触点。
2、热敏干簧继电器的作业原理和特性热敏干簧继电器是一种运用热敏磁性资料查看和操控温度的新式热敏开关。
它由感温磁环、恒磁环、干簧管、导热设备片、塑料衬底及别的一些附件构成。
热敏干簧继电器不必线圈励磁,而由恒磁环发作的磁力驱动开关动作。
恒磁环能否向干簧管供应磁力是由感温磁环的温控特性决议的。
3、固态继电器(SSR)的作业原理和特性固态继电器是一种两个接线端为输入端,另两个接线端为输出端的四端器材,基地选用阻隔器材完结输入输出的电阻隔。
固态继电器按负载电源类型可分为沟通型和直流型。
按开关型式可分为常开型和常闭型。
继电器的定义

继电器的定义、分类、命名1.继电器的定义1.继电器的定义继电器:当输入量(或激励量)满足某些规定的条件是能在一个或多个电器输出电路中产生跃变的一种器件2.继电器的继电特性继电器输出入量和输出量之间在整个变化过程中的相互关系成为继电器的继电特征或控制特征.用x表示输入回路量,y表示输出回路的输出量,如图1所示.当输出量x 连续变化到一定量xa时,输出量y发生跃变,有0增加到ya值,则是输入量继续增加,是输出保持不变.相反,当减少到xb是,y又突然由ya减少到0.xa被称为继电器的动作值,xb被称为继电器的释放值,ya即是继电器的负载.图1 继电器的继电特性2.继电器的分类1.按继电器的工作原理或结构特征分类1.电磁继电器:利用输入电路内点路在电磁铁铁芯与衔铁间产生的吸力作用而工作的一种电气继电器。
1.直流电磁继电器:输入电路中的控制电流为直流的电磁继电器。
2.交流电磁继电器:输入电路中的控制电流为交流的电磁继电器。
3.磁保持继电器:利用永久磁铁或具有很高剩磁特性的铁芯,是电磁继电器的衔铁在其线圈断点后仍能保持在线圈通电时的位置上的继电器。
2.固体继电器:指电子元件履行其功能而无机械运动构件的,输入和输出隔离的一种继电器。
3.温度继电器:当外界温度达到给定值时而动作的继电器。
4.舌簧继电器:利用密封在管内,具有触电簧片和衔铁磁路双重作用的舌簧的动作来开,闭或转换线路的继电器。
1.干簧继电器:舌簧管内的介质的介质为真空,空气或某种惰性气体,即具有干式触点的舌簧继电器。
2.湿簧继电器:舌簧片和触电均密封在管内,并通过管底水银槽中水银的毛细作用,而使水银膜湿润触点的舌簧继电器。
3.剩簧继电器:由剩簧管或有干簧关于一个或多个剩磁零件组成的自保持干簧继电器。
4.舌簧管:同理舌簧管有干簧管,湿簧管,剩簧管三种类型。
5.时间继电器:当加上或除去输入信号时,输出部分需延时或限时到规定的时间才闭合或断开其被控线路的继电器。
继电器工作原理、特性和接线方法

继电器工作原理、特性和接线方法一、继电器的工作原理和特性及分类:继电器是一种电子控制器件,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路),通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。
故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。
继电器可以分为以下几类:1、电磁继电器的工作原理和特性:电磁式继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。
只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。
当线圈断电++后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力返回原来的位置,使动触点与原来的静触点(常闭触点)吸合。
这样吸合、释放,从而达到了在电路中的导通、切断的目的。
对于继电器的“常开、常闭”触点,可以这样来区分:继电器线圈未通电时处于断开状态的静触点,称为“常开触点”;处于接通状态的静触点称为“常闭触点”。
2、热敏干簧继电器的工作原理和特性:热敏干簧继电器是一种利用热敏磁性材料检测和控制温度的新型热敏开关。
它由感温磁环、恒磁环、干簧管、导热安装片、塑料衬底及其他一些附件组成。
热敏干簧继电器不用线圈励++磁,而由恒磁环产生的磁力驱动开关动作。
恒磁环能否向干簧管提供磁力是由感温磁环的温控特性决定的。
3、固态继电器(SSR)的工作原理和特性:固态继电器是一种两个接线端为输入端,另两个接线端为输出端的四端器件,中间采用隔离器件实现输入输出的电隔离。
另外,固态继电器按负载电源类型可分为交流型和直流型。
按开关型式可分为常开型和常闭型。
按隔离型式可分为混合型、变压器隔离型和光电隔离型,以光电隔离型为最多。
二、继电器主要产品技术参数:1、额定工作电压:是指继电器正常工作时线圈所需要的电压。
根据继电器的型号不同,可以是交流电压,也可以是直流电压。
时间继电器特性、分类

继电器的特性、分类及主要技术参数本文介绍一些关于继电器的基本知识。
主要是继电器的特性,分类和一些常用的技术参数。
继电器的感测部分反映的是继电器的输入量,如电磁继电器的线圈、热继电器的双金属片等。
执行部分产生输出量如继电器的触点。
一、特性继电器的工作特点是具有阶跃式的输入/输出特性,如图1所示。
在继电器获得一个输入信号X时,不论信号幅椎多大,只要没有达到动作值X1,继电器不动作,输出信号Y=0((记为Y0),对应特性曲线的0 点-a点之间。
当X值达到X1,继电器就立即动作,其工作点瞬时地从a点跳到b点,就得到Ymax的输出信号。
此后,即使继续增大输入信号,输出信号仍为Ymax不变。
如果输入信号减弱,只要输入信号X不小于释放值Xr,输出信号也为Ymax不变,工作点沿b、c变化。
但当X减小到Xr时,继电器才释放,即输出信号为Y0,此时,继电器的工作点是沿着b,c,d,0变化,恢复原状。
图1:电磁式继电器的输入-输出特性曲线二、分类通常,继电器有以下几种分类方法。
1. 按使用范围分a 保护继电器: 用于电力系统作为发动机、变压器以及输电设备的保护。
b 控制继电器: 主要用于电力拖动系统以实现控制过程的自动化和提供某些保护。
c 通信继电器: 主要用于电信和遥控系统。
2.按输入信号的性质分a 电压继电器: 在控制电路电压达到设定值时动作,以接通或分断被控电路。
b 电流继电器: 在控制电路中的电流达到设定值时动作,以接通或分断被控电路。
c 中间继电器: 原则上仍属电压继电器,但它一般是加在某一电器与被控电路之间以扩大该电器的控制触点数量和容量。
常见的JZ系列中间继电器就是最常用到的。
d 时间继电器: 如醉常见的JS系列时间继电器。
在得到动作信号后,通过电磁机构、机械机构或电子线路,使触点延迟一定时间才动作,以实现控制系统的时间控制。
e 热继电器: 原则上仍属电流继电器,但它是利用双金属片受热弯曲来推动触点动作的,由于受热弯曲是个延时的过程,一般用它来实现过载保护。
继电器种类、参数及应用

继电器种类、参数及使用一、继电器1、什么是继电器?继电器是具有隔离功能,当输入量达到一定值时,输出量发生变化的自动控制元件。
广泛使用于遥控、遥测、通讯、自动控制、机电一体化及电力电子设备中,是最重要的控制元件之一。
继电器一般都有能反映一定输入变量(如电流、电压、功率、阻抗、频率、温度、压力、速度、光等)的感应机构(输入部分);有能对被控电路实现“通”、“断”控制的执行机构(输出部分);在继电器的输入部分和输出部分之间,还有对输入量进行耦合隔离,功能处理和对输出部分进行驱动的中间机构(驱动部分)。
2、继电器的分类(1)按继电器的作用原理或结构特征分类:电磁继电器: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、闭或转换功能的继电器。
组合继电器:由电子元件和电磁继电器组合而成的继电器。
热继电器:温度达到规定要求时而动作的继电器。
光电继电器:利用光电效应而动作的继电器。
极化继电器:由极化磁场和控制电流通过控制线圈,所产生的磁场综合作用而动作的继电器。
时间继电器:当加上或除去输入信号时,输出部分需延时或限时到规定的时间才闭合或断开其被控线路的继电器。
(2)按继电器触点负载分类(按触点负载直流28V阻性):微功率继电器:触点额定负载电流为小于0.2安培的继电器弱功率继电器:触点额定负载电流为0.2~1安培的继电器中功率继电器:触点额定负载电流为2安培、5安培的继电器大功率继电器:触点额定负载电流大于10安培的继电器(3)按继电器的外形尺寸分类:微型继电器:外形最长边尺寸不大于10毫米的继电器。
超小型继电器:外形最长边尺寸不大于10毫米,但不大于25毫米的继电器。
小型继电器:外形最长边尺寸大于25毫米,但不大于50毫米的继电器。
注:汽车继电器按外形尺寸分类时标准一般大于以上尺寸。
(4)按继电器的防护特征分类:密封继电器:采用焊接、封胶或其它方法,将触点和线圈等都密封在罩壳内,和周围介质相隔离的继电器。
详细了解“继电器”(原理、结构、图形符号、分类、特点及选型等)

详细了解“继电器”(原理、结构、图形符号、分类、特点及选型等)继电器的原理、结构在机电控制系统中,虽然利⽤接触器作为电⽓执⾏元件可以实现最基本的⾃动控制,但对于稍复杂的情况就⽆能为⼒。
在极⼤多数的机电控制系统中,需要根据系统的各种状态或参数进⾏判断和逻辑运算,然后根据逻辑运算结果去控制接触器等电⽓执⾏元件,实现⾃动控制的⽬的。
这就需要能够对系统的各种状态或参数进⾏判断和逻辑运算的电器元件,这⼀类电器元件就称为继电器。
定义:当输⼊量(或激励量)满⾜某些规定的条件时,能在⼀个或多个电⽓输出电路中产⽣跃变的⼀种器件(输⼊量:电、光、磁、热等信号)。
继电器就是⼀个电⼦开关。
作⽤:1)输⼊与输出电路之间的隔离2)信号转换(从断到接通或反之)3)增加输出电路(即切换⼏个负载或切换不同电源负载)4)重复信号5)切换不同电压或电流负载6)保留输出信号7)闭锁电路8)提供遥控继电器作为系统的各种状态或参量判断和逻辑运算的电器元件,主要起到信号转换和传递作⽤,其触点容量较⼩。
所以,通常接在控制电路中⽤于反映控制信号,⽽不能像接触器那样直接接到有⼀定负荷的主回路中。
这也是继电器与接触器的根本区别。
继电器的原理两个基本原理⼀.电磁原理(磁路部分):⼆.杠杆原理(接触部分):⼯作原理:典型结构及特点电磁系统:线圈(引线脚)、铁⼼、轭铁、衔铁(此处在接系统中)及⽓隙;接触系统:动、静接点,端⼦脚;基础防护部分:基座,外壳;返回机构:簧⽚脚,推⽚,挂勾。
继电器的组成以磁路系统分:拍合式(SRU)、推动杆式(SJ);以密封形式分:⾮密封继电器、密封继电器。
各国各继电器⽣产⼚商对各⾃的继电器均有不同的命名和标志⽅法。
但总体均由:①产品型号;②封装形式;③动⽚⼑数;④线圈额定电压;⑤线圈功耗;⑥触点形式,六部分组成。
标准密封型,通常透⽓孔未密封,若继电器需⾼液位清洗,请告知制造⼚透⽓孔须密封,⽅可正常使⽤。
制造⼚商不推荐使⽤全密封继电器,⽣产时需注意详细的技术要求。
任务二:继电器特性及应用

缓放原理: 当其线圈接通电源或断开电源时,铁芯中的磁 通发生变化,在铜线圈架中产生感应电流(涡 流),感应电流所产生的磁通阻止原磁通的变 化,使铁芯中的磁通变化减慢(楞次定律), 从而使继电器缓吸缓放。具体电路中,以应用 它的缓放特性居多。
2)构成缓放电路以获得继电器的缓放
a、提高继电器的端电压使其快吸; b、与继电器线圈串联RC并联电路使其快吸; c、继电器线圈并联电阻或二极管使其缓放(消耗断电产生 的反向电动势,继续给线圈供电--延时); 电阻不好(消耗电能);二极管(不但不消耗电能,还不会对 其他元件造成影响) d、短路继电器一个线圈使其缓放(相当于加一个铜环);
2)、翼板是将电磁系统的能量转换为机械能的关键部件。
3)、接点组 JRJC1-70/240型继电器要 占用两个安全型继电器的位 置。 接点组:2Q、2H
2、工作原理
1)、相位 选择ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ: 电
→磁→涡流
→力,局部
电压相位超
前轨道相位 90°。
2、频率选择性 当50HZ的电压加在轨道线圈上时,其产生的转矩 力在一个周期内的平均值为零。因此,轨道线圈混
反向工作值:反向通电的工作值。造成反向工作值 大于工作值的原因是磁路剩磁影响所致,反向工作 值一般不大于工作值的百分之120 反向不工作值:向偏极继电器线圈反向通电,继电 器不动作的最大电压值。 返还系数:释放值与工作值之比。 意义:此值越高,标志着继电器的落下越灵敏。
2、时间特性 在接通或断开电源时,由于电磁感应的作用, 在铁芯中产生涡流,在线路中产生感应电流, 这些电流产生的磁通或多或少地都具有一些 缓动的时间特性。 各种控制电路中继电器完成的作用不一,对 继电器的时间特性要求也不一样。
继电器的工作原理和特性

继电器的工作原理和特性继电器是一种电控制开关,它可以通过小电流控制大电流的开关动作。
它是由电磁铁和机械触点组成的,通过电磁铁吸合和释放来控制触点开关的状态。
继电器广泛应用于自动控制、通信等领域,具有以下工作原理和特性:1.工作原理:继电器的工作原理是基于电磁感应定律,当电流通过继电器的线圈时,会生成一个磁场,磁场作用在机械触点上使其闭合或断开。
继电器一般由线圈、铁芯和触点组成。
当通电时,线圈中的电流通过铁芯产生磁场,磁场吸引触点闭合,继电器导通;当断电时,线圈中的电流消失,磁场消失,触点弹开,继电器断开。
通过这种方式,继电器可以控制高功率或高电压电路的开关状态。
2.特性:2.1电磁吸合和释放时间短:继电器的动作速度较快,电磁吸合和释放时间通常在几毫秒至几十毫秒内,可以快速实现对电路的切换。
2.2继电器具有较高的开关容量:继电器由于可以通过小电流控制大电流,使得继电器可以承受较高的负载功率。
常见的继电器的开关容量可以达到几千瓦至几兆瓦。
2.3继电器具有较好的隔离性:继电器的触点具有良好的隔离特性,可以实现高电压、高电流线路的隔离保护功能。
同时,触点的隔离性也减小了电路中电磁噪声、干扰等问题。
2.4继电器具有较好的稳定性和可靠性:继电器的线圈和触点结构精密,材料质量高,因此具有较好的性能稳定性和可靠性。
继电器的寿命可以达到数十万次的开关次数,可以经受较高的工作压力。
2.5继电器可以实现多路控制和复杂的逻辑控制:继电器可以通过多个触点实现多路控制,可以完成复杂的逻辑控制功能。
通过组合不同的继电器和控制组合电路,可以实现多种复杂的控制要求。
综上所述,继电器是一个通过电磁铁吸合和释放来控制触点开关状态的电控制开关。
它具有较快的动作速度、较高的开关容量、较好的隔离性、较好的稳定性和可靠性以及多路控制和复杂逻辑控制等特性。
在自动控制和通信领域具有广泛的应用。
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继电器的特性和类型
继电器属于一种微电控制器件,在电路中起着自动调节安全保护转换电路等作用。
1、电磁式电磁继的工作原理:
电磁式继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。
只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。
当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力返回原来的位置,使动触点与原来的静触点(常闭触点)吸合。
这样吸合、释放,从而达到了在电路中的导通、切断的目的。
对于继电器的“常开、常闭”触点,可以这样来区分:继电器线圈未通电时处于断开状态的静触点,称为“常开触点”;处于接通状态的静触点称为“常闭触点”。
2、热敏干簧继电器的工作原理:
热敏干簧继电器是一种利用热敏磁性材料检测和控制温度的新型热敏开关。
它由感温磁环、恒磁环、干簧管、导热安装片、塑料衬底及其他一些附件组成。
热敏干簧继电器不用线圈励磁,一般称为热敏开关。
而由恒磁环产生的磁力驱动开关动作。
恒磁环能否向干簧管提供磁力是由感温磁环的温控特性决定的。
3、固态继电器SSR的工作原理:
一般使用于禁止电火花的地方,固态继电器是一种两个接线端为输入端,另两个接线端为输出端的四端器件,中间采用隔离器件实现输入输出的电隔离。
固态继电器按负载电源类型可分为交流型和直流型。
按开关型式可分为常开型和常闭型。
按隔离型式可分为混合型、变压器隔离型和光电隔离型,以可控硅和光电隔离型为最多。
国内表达继电器的符号和触点方法
继电器线圈在电路中用一个长方框符号表示,如果继电器有两个线圈,就画两个并列的长方框。
同时在长方框内或长方框旁标上继电器的文字符号“J”。
继电器的触点有两种表示方法:一种是把它们直接画在长方框一侧,这种表示法较为直观。
另一种是按照电路连接的需要,把各个触点分别画到各自的控制电路中,通常在同一继电器的触点与线圈旁分别标注上相同的文字符号,并将触点组编上号码,以示区别。
继电器的触点有下面几种基本形式:
A.动合型:H型;线圈不通电时两触点是断开的,通电后,两个触点就闭合。
以合字的拼音字头“H”表示。
B.动断型:D型;线圈不通电时两触点是闭合的,通电后两个触点就断开。
用
断字的拼音字头“D”表示。
C.转换型:Z型;这是触点组型。
这种触点组共有三个触点,即中间是动触点,上下各一个静触点。
线圈不通电时,动触点和其中一个静触点断开和另一个闭合,线圈通电后,动触点就移动,使原来断开的成闭合,原来闭合的成断开状态,达到转换的目的。
这样的触点组称为转换触点。
用“转”字的拼音字头“z”表示。
继电器的选用方法
1.先了解必要的条件:控制电路的电源电压,能提供的最大电流;被控制电路中的电压和电流;被控电路需要几组、什么形式的触点。
选用继电器时,一般控制电路的电源电压可作为选用的依据。
控制电路应能给继电器提供足够的工作电流,否则继电器吸合是不稳定的。
2.查阅有关资料确定使用条件后,可查找相关资料,找出需要的继电器的型号和规格号。
若手头已有继电器,可依据资料核对是否可以利用,最后考虑尺寸是否合适。
3.注意器具的容积。
若是用于一般用电器,除考虑机箱容积外,小型继电器主要考虑电路板安装布局。
对于小型电器,如玩具、遥控装置则应选用超小型继电器产品。
继电器的使用注意事项
1、额定工作电压:是指继电器正常工作时线圈所需要的电压。
根据继电器的型号不同,可以是交流电压,也可以是直流电压。
2、直流电阻:是指继电器中线圈的直流电阻,可以通过万能表测量。
3、吸合电流:是指继电器能够产生吸合动作的最小电流。
在正常使用时,给定的电流必须略大于吸合电流,这样继电器才能稳定地工作。
而对于线圈所加的工作电压,一般不要超过额定工作电压的1.5倍,否则会产生较大的电流而把线圈烧毁。
4、释放电流:是指继电器产生释放动作的最大电流。
当继电器吸合状态的电流减小到一定程度时,继电器就会恢复到未通电的释放状态。
这时的电流远远小于吸合电流,当同一回路并联的几个继电器同时吸合时,分配到各个继电器的电流会被减小到释放电流时,如果此时回路虚接,电流太小,继电器便会释放掉。
5、维持电压:是指继电器吸合稳定以后,继电器线圈所需的电压,大概要求80%的吸合电压即可使继电器保持吸合状态。
也就是说吸合电流要大于维持电流。
6﹑触点切换电压和电流:是指继电器允许加载的电压和电流。
它决定了继电器能控制电压和电流的大小,使用时不能超过此值,否则很容易损坏继电器的触点。
用技术;指继电器中线圈在失去电流的情况下会产生一个非常高的反相电动势,很容易损坏控制它的电子器件,在使用过程中务必重点考虑在设计电路中引入吸收电路。