干簧继电器
三种继电器的工作原理(CST)

3种继电器的工作原理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。
继电器的工作原理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。
继电器的工作原理和作用

继电器的工作原理简介当输入量(如电压、电流、温度等)达到规定值时,使被控制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、工作稳定、使用寿命长、体积小等优点。
广泛应用于电力保护、自动化、运动、遥控、测量和通信等装置中。
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)释放。
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”。
继电器的输入信号x从零连续增加达到衔铁开始吸合时的动作值xx,继电器的输出信号立刻从y=0跳跃到y=ym,即常开触点从断到通。
一旦触点闭合,输入量x继续增大,输出信号y将不再起变化。
当输入量x从某一大于xx值下降到xf,继电器开始释放,常开触点断开。
我们把继电器的这种特性叫做继电特性,也叫继电器的输入-输出特性。
释放值xf与动作值xx的比值叫做反馈系数,即 Kf= xf /xx 触点上输出的控制功率Pc与线圈吸收的最小功率P0之比叫做继电器的控制系数,即Kc=PC/P02、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。
执行元器件

执行元器件1. 继电器继电器是一种电子控制器件,分为:电磁继电器、热敏干簧继电器、固态继电器(SSR)。
图1-44 继电器示意图⑴电磁式继电器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”。
继电器测试:①测触点电阻用万能表的电阻档,测量常闭触点与动点电阻,其阻值应为0,(用更加精确方式可测得触点阻值在100毫欧以内);而常开触点与动点的阻值就为无穷大。
由此可以区别出哪个是常闭触点,哪个是常开触点。
②测线圈电阻用万能表R×10Ω档测量继电器线圈的阻值,从而判断该线圈是否存在着开路现象。
③测量吸合电压和吸合电流用可调稳压电源和电流表给继电器输入一组电压,且在供电回路中串入电流表进行监测。
慢慢调高电源电压,听到继电器吸合声时,记下该吸合电压和吸合电流。
为求准确,可以多试几次而求平均值。
④测量释放电压和释放电流也是像上述那样连接测试,当继电器发生吸合后,再逐渐降低供电电压,当听到继电器再次发生释放声音时,记下此时的电压和电流,亦可尝试多几次而取得平均的释放电压和释放电流。
一般情况下,继电器的释放电压约在吸合电压的10~50%,如果释放电压太小(小于1/10的吸合电压),则不能正常使用了,这样会对电路的稳定性造成威胁,工作不可靠。
⑵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。
干簧继电器的控制方法

干簧继电器是一种使用簧片和磁场来实现开关控制的电器元件。它具有快速响应、低功耗 、长寿命和良好的绝缘性能等优点,常用于电子设备、自动化系统和通信领域等。
干簧继电器的控制方法主要包括以下几种:
1. 磁场控制:干簧继电器的簧片具有磁敏感性,当簧片附近有磁场时,簧片会吸附在磁铁 上,实现闭合状态。因此,可以通过控制磁场的存在与否来控制干簧继电器的开关状态。常 见的控制方法包括使用电磁线圈产生磁场,或者使用永磁体来提供磁场。
干簧继电器的控制方法
2. 电流控制:干簧继电器的簧片在通过电流时也会产生磁场,当电流通过簧片时,簧片会 吸附在磁铁上,实现闭合状态。因此,可以通过控制电流的存在与否来控制干簧继电器的开 关状态。常见的控制方法包括使用开关或电子器件控制电流的通断。
3. 温度控制:干簧继电器的簧片在受热时会膨胀,从而改变开关状态。因此,可以通过控 制簧片的温度来控制干簧继电器的开关状态。常见的控制方法包括使用温度传感器和温控电 路来控制簧片的温度。
干簧继电器工作原理

干簧继电器工作原理
干簧继电器是由一个或多个干簧组成的电器装置,主要用于控制电流的通断。
其工作原理如下:
1. 结构:干簧继电器由一对并排的金属片(常为铁镍合金)构成,它们之间没有接触。
通常情况下,干簧继电器内的干簧处于断开状态。
2. 磁场的激励:当继电器的线圈接通电源时,产生一个电磁场。
3. 磁吸效应:电磁场会吸引金属片的一端,使之弯曲并与另一端相连接,从而将金属片接通,形成一个闭合电路。
4. 电路的导通:通过金属片的闭合,电流可以从控制电路流向继电器的输出电路,实现电流的通断控制。
5. 磁场的消失:当继电器的线圈断开电源时,电磁场消失,失去激励,金属片会恢复原状,即回到断开状态。
干簧继电器的工作原理正是利用电磁场的存在和消失来控制金属片的状态,实现电路的通断。
它具有响应速度快、寿命长、静音无触点磨损等优点,广泛应用于自动控制、通信设备、计算机等领域。
干簧继电器介绍范文

干簧继电器介绍范文干簧继电器(Reed Relay)是一种利用干簧管作为开关元件的电器设备。
干簧管由两片非磁性材料组成,中间装有永久磁铁,当外部磁场作用于干簧管时,两片簧片之间的间隙会闭合或打开,从而实现电路的开关。
干簧继电器由于其结构简单、可靠性高、响应速度快等优点,在电子电路、自动化控制等领域得到了广泛应用。
干簧继电器的基本结构包括两片簧片、铁芯、永久磁铁以及外壳等组成。
两片簧片由非磁性材料制成,通过弯曲的形式连接在一起。
铁芯位于两片簧片之间,永久磁铁放置在铁芯的一端。
当外部施加磁场时,干簧管会受到磁力的作用,两片簧片之间的间隙会闭合或打开,从而改变电路的导通状态。
1.尺寸小巧轻便:干簧继电器的结构简单紧凑,体积小,重量轻,可以方便地安装在各种仪器设备中,节省空间。
2.可靠性高:干簧继电器没有机械触点,不会因触点磨损而产生故障,在长时间使用中可靠性较高,寿命可达数十万次甚至更长。
3.响应速度快:干簧继电器的开关动作速度非常快,通常在毫秒级别,能够快速完成电路的切换,适用于对时序要求较高的场合。
4.绝缘性能好:干簧继电器的簧片之间具有良好的绝缘性能,能够有效地防止潜流和漏电现象的发生,提供了较好的电气隔离。
5.使用寿命长:由于干簧继电器没有机械触点,不会因摩擦和闪烁而导致部件的磨损和损坏,因此其使用寿命相对较长。
干簧继电器广泛应用于电子电路、自动化控制、通信设备、医疗仪器、航空航天等领域。
在电路中,干簧继电器可以用作开关元件,实现电路的切换和控制;在自动化控制系统中,干簧继电器可以用来传输信号、实现传感器和执行器之间的联动控制;在通信设备中,干簧继电器可以用于信号放大和信号切换等功能。
此外,由于干簧继电器具有体积小、响应速度快、绝缘性能好等优点,对于一些对设备尺寸有严格要求、对切换速度有要求的场合,干簧继电器往往是理想的选择。
总结起来,干簧继电器是一种常用的开关元件,具有尺寸小、可靠性高、响应速度快等特点,广泛应用于电子电路、自动化控制、通信设备等领域。
干簧继电器能处理高达10GHz的频率

n = odd
等式1,该等式是表明一个矩形波或脉冲的产生所需要的边 界条件。最少要5组 (或5个奇次谐波) 才能形成一个矩形波。
入射波
电源
图2,一个最简单的高频传输网络。
反射波
图3 显示高频传输网络中的等效电路图,R是直流电
阻,L是电感,C是电容,G 是电导。在一个无损耗的 传输系统中,特性阻抗 (ZO) 被定义为ZO=(L/C)1/2,在 微波传输电路中,50ohm已经成为一种行业标准了。
C型的干簧继电器(单向双掷)在常闭状态下显现出它 潜在的附加值,不需要额外电源来供电。在T/R(传输/ 接收)的应用中,这种附加值可以得到突出的反应,特 别是99%的工作周期为接收模式,以及该装置是由电 池支持的情况下,意味着99%的时间是没有用到电池 电源的,相比较所有时间都需要用电源的半导体的开 关装置,C型干簧继电器在延长了电池使用寿命方面 具有显著的优势。
7 GHz 高频继电器
S-参数的测量
散射参数或S 参数是一个线性二端口网络上的4 个变量 的组合,它们定义了是线性二端口网络上的信号增益 及输入/输出信号的对应特性。S 参数表示表述以下含 义:输入输出信号的增益因子,输入和输出反射系数 等(在主动驱动端口和非主动驱动端口电路中,通常 是50Ω)。由于端口控制方式不同,导致他们与其它 参数不同 (例如Y参数会在是激活一个端口并使另外一 个端口短路时使用) 。
在测试和测量领域,特别是需要很多测试点的IC(集成 电路)测试仪器,漏电流一直是个棘手的问题。为此我 们设计了针对高频脉冲的干簧继电器,它的漏电流可 以达到0.1pA 或更低,这种在测试测量方面的显著技 术优势,是其它技术目前所不能企及的。
10.干簧继电器

★器件展示:★器件介绍:干簧继电器也称为干簧管,是一种具有密封触点的电磁式断电器。
干簧继电器可以反映电压、电流、功率以及电流极性等信号,在检测、自动控制、计算机控制技术等领域中应用广泛。
★结构原理:干簧继电器主要由干式舌簧片与励磁线圈组成。
干式舌簧片(触点)是密封的,由铁镍合金做成,舌片的接触部分通常镀有贵重金属(如金、铑、钯等),接触良好,具有优良的导电性能。
触点密封在充有氮气等惰性气体的玻璃管中,因而有效地防止了尘埃的污染,减少了触点的腐蚀,提高了工作可靠性。
当线圈通电后,管中两占簧片的自由端分别被磁化成N极和S极而相互吸引,因而接通被控电路。
线圈断电后,干簧片在本身的弹力作用下分开,将线路切断。
★技术指标:(1)吸合值: Pull-in Value (简称 PI 值):单位是AT这是是干簧管最重要的工作特性,它是线圈工作所必需的工作电流与线圈圈数的乘积,它表示干簧管的灵敏度,PI值低意味著干簧管的灵敏度高。
(2)开断值: Drop-out Value (简称 DO 值):它是当触点释放时流过线圈的电流与线圈圈数的乘积,DO值是和PI值相关联的重要参数。
以上是最重要的两个基本特性参数。
(3)工作寿命:干簧管的寿命一般保证在连续工作 1 亿次以上(4)接触阻抗(Contact Resistance) 单位是 m触点在闭合时,两端子间的阻抗,包括导线部分的电阻(5)触点耐压(Breakdown Voltage) 单位是 V干簧管为保持正常工作,触点间能够承受最大开关电压,或者对线路中的瞬间过载电压所能承受的值。
(6)绝缘阻抗(Insulation Resistance) 单位是 m干簧管两端子间的绝缘阻抗,是对玻璃管以及玻璃管表面漏电流的阻抗。
★使用场景:干簧管未动作干簧管动作★选用指南:作为干簧管的负载必须有触点保护电路。
当干簧管连接到电感载负或有浪涌电流冲击电流流过的负载时(象电容负载, 电灯, 长电缆等), 干簧管需要有触点保护电路。
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干簧继电器
干簧继电器是一种利用电流通过线圈产生的磁场直接磁化舌簧片式点开关,并让其产生接通或断开动作的继电器。
干簧继电器与电磁继电器比较,最大的特点是触点完全密封,由于它具有结构简单、体积小巧、动作速度快,灵敏度高、工作稳定、触点寿命长等级优点,所以在各种微电子检测、自动控制、通信和遥控等领域得到了广泛应用。
干簧继电器与电子爱好者经常使用的“干簧管”密不可分。
简单地说,把干簧管放人线圈中,就制成了干簧继电器。
下面就向大家介绍常用干簧继电器的识别。
结构及原理
干簧继电器由干部簧管(全称:干式舌簧开关管)和驱动线圈两大部分组成,其基本结构如图1所示。
干部簧管由2片(或3片)既导磁导电、又具有良好弹性的铁镍台金“舌”样簧片构成,舌簧片的触点部分通常镀有贵重金属(如金、铑、钯等),以使其接通后良好的导电性能。
由干包括触点在内的舌簧片被密封在充有氮气等惰性气体的玻璃管内,既有效防止了外界尘埃、有机蒸汽等对触点的污染和腐蚀,又大大减少了触点动作瞬间所产生的电火花对触点造成的氧化或碳化,所以可显示著地提高工作可靠性。
驱动线圈绕制在绝缘骨架上,通常将干簧管置人线圈的骨架中间,以利用线圈内磁场进行有效驱动;也有的产品是将干簧营紧靠在绕好的线圈旁边,利用线圈的外磁场进行驱动,并且为了增强驱动力还给线圈的骨架中间加上了铁芯。
另外,同一干簧继电器的线圈骨架内,可以同时放人几个干簧管,从而制成多组触点同步动作的干簧继电器。
干簧继电器的触点形式取决干所用的干部簧管。
干簧管有常开(H)、常闭(D)与转换(Z)三种不同形式,其剖视图如图2所示。
常开式干簧管的舌簧片分别固定在玻璃管的两端,它们在线圈(或磁铁)的作用下(参见图3)一端所产生的磁性恰好跟另一端相反,因此两触点依靠磁的“异性相吸”克服舌簧片的弹力而闭合;常闭式干簧管的舌簧片则固定在玻璃管的同一端,在外磁场的作用下两者所产生的磁极性相同,因此两触点依靠“同性相斥”克服舌簧片的弹力而断开;在常闭式舌簧片的基础上再加一常开的舌簧片,就构成了转换式的触点。
实际上常闭式干簧管少有产品生产,厂家产品多见常开式和转换式两种。
干簧管的最大性能特点是:具有高可靠性、高安全性(绝缘电阻高达1015Ω)、高适应性(典型工作温度范围为-50~+150℃)和超长的寿命(触点动作寿命可达百万次至1亿次以上)其结构紧凑、体积微小(目前最小尺寸已达Ф2mm*11MM),优越的电性能(触点导通电阻≦50mΩ)和高速度反应,使其成为能直接用于晶体管电路或集成电路的一种特殊传感器或开关组件。
由于干簧管具有这些独特的忧点,所以用它制造的干簧继电器也得到了非常广泛的应用,特别是在某些要求质量、可靠性及安全至上的苛刻应用场合中成为首选产品。
干簧继电器的工作原理可通过图3所示的实验电路来进一步说明:当开关SA闭合时,
干簧继电器处干“吸合”状态。
此时,干簧继电器的线圈中有电流流过,线圈产生的磁场使密封在干簧管内的铁质舌簧片磁化,其中左、右两个常开舌簧片在磁力作用下变为接通状态,左边两个常闭舌簧片在磁力作用下变为分离状态,即常开触点闭台、常闭触点断开,结果灯泡H1亮、H2熄灭。
当开关SA断开时,干簧继电器恢复“释放”状态。
此时,干簧继电器的线圈中无电流流过,线圈不再产生磁场,干簧管内部的舌簧片依靠自身弹力自动恢复到原来的位置,即常开触点断开、常闭触点闭合,于是,灯泡HI熄灭、H2亮。
可见,干簧继电器是一种利用线圈电磁力来直接控制干簧管内部触点开关通、断的继电器。
外形和种类
干簧继电器的种类很多,它们大多数都封装在塑料
外壳或金属防磁罩内,但也有一些产品没有外壳,其外
观可见绕在塑料骨架上的线圈和置人骨架中间的干簧管
等。
常用干簧继电器的外形及分类如图4所示。
按照体
积大小不同,可分为如图4(a)所示的微型和小型两大
类。
按照封装方式不同,可分为图4(b)所示的全密封
式和半密封式两大类。
一般微型产品都是全密封式,被
设计制造成能够直接在印制电路板上焊接(如标准单列封装SIP和双列封装DIP)、并符合线路板整体清洗要求的产品;小型产品多数为半密封式,其干簧管密封、线圈不密封。
但无论是哪一种产品,干簧管的触点均是密封的。
按照触点形式的不同,可分为常开触点干簧继电器、常闭触点子干部簧继电器和转换触点干簧继电器。
按照触点数量的不同,可分为如图4(c)所示的单组触点干簧继电器和多组(一般2~4组)触点干簧继电器。
多组触点干簧继电器既可以包括多组相同形式的触点,也可以包括多组不同形式的触点,它们可同时动作。
主要参数
干簧继电器的主要产品技术参数有额定工作电压(电流)、线圈电阻、吸合电压(电流)、释放电压(电流)、触点负荷(触点容量)等,其含义跟电
磁继电器相同,这里不再赘述。
有些厂家的干簧继电器采用“吸台安匝、释放安匝”
来表示触点动作的特性,其具体含义是:干簧继电器工作
时,线圈匝数与线圈中通过电流大小的乘积被称为安匝,
这是磁动势的单位,安匝数越大,线圈产生的磁感应强度
越大,作用到干簧管的磁力也就越大。
当通过线圈的电流
大到一定程度时,干簧管内的常开触点就会闭合。
吸合安
回(也叫动作安匝)即
指干簧管失去常态所需要的最小安匝数,而释放安匝是指
能够使干簧管返回常态时的最小安匝数。
显然,释放安匝
要远小干吸合安匝。
一般小型干簧管触点吸合所需要的磁动势大15~90安匝,吸合安匝越小,说明干费继电器的动作灵敏度越高。
型号命名
国产干簧继电器最常用的型号命名一般由五部分组成,其格式和含义如图5所示。
第一、二部分实际上为所用干簧管的型号,并目第二部分用数字代号表示干簧管的种类(包括外形、安匝、触点负荷等的不同)但通常主指干簧管的外形尺寸(玻璃壳直径。
玻璃壳长度。
总长度)即“2”为“Ф4 X 36。
90”,“3”为“Ф3X20X40”、“4”为“Ф3X20X38”、“6”为“Ф2.5X16X30”、“7”为“Ф5.4X52X83”…….第三部分数字直接表示触点组数。
第四部分用字母表示触点形式其中H表示常开触点),D表示常闭触点(动断触点),Z表示转换触点。
第五部分用字母区分同一产品额定工作电压的不同,如“A”代表“6V”、“B”代表“12V”,“C”代表“20V”等,有时不用字母,直接标出额定工作电压。
附表给出了几种常用国产干费继电器的型号及性能参数,仅供参考。
买际上,各厂家对干费继电器型号的命名并不是完全遵循上面的规则,有些按本厂自订的标准命名,有些则直接采用了国外型号。
因此市场上干簧继电器产品的型号可谓五花八门,令人无规律可循。
即使是不同厂家生产的同一型号的产品,其触点负荷等参数往往也有所不同。
所以在业余条件下选择和使用同一类型的干簧继电器时,大可不必对型号追根问底只要产品的主要参数符合需求就可以了。
5、产品标识
干簧继电器具有2个线圈引脚和若干个触点引脚,半密封型或透明外壳的产品引脚可自接观察识别,如图6(a )所示。
全密封型干簧继电器一般会将引脚示意图标示在外壳上,
如图6 (b)所示。
微型干费继电器无法标志,只能通过厂家提供的引脚排列图对照识别,或者借助万用表欧姆挡进行测试并作出正确判断。
干簧继电器的外壳上一般均标出型号、主要参数、生产厂家标识等,如图6(c)所示,这为识别和使用提供了方便。
如果需要了解更详细的参数和性能特点等,就只能查阅厂家产品说明书或干簧继电器的产品手册等。