继电器资料

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PILZ皮尔兹继电器原理和特性资料

PILZ皮尔兹继电器原理和特性资料

PILZ皮尔兹继电器原理和特性资料PILZ(皮尔兹)继电器是一种安全继电器,用于控制和监测机器和设备的安全功能。

它能够识别潜在的危险并采取适当的应对措施,以确保工作环境的安全。

下面是关于PILZ继电器的原理和特性的详细资料。

一、PILZ继电器的原理1.安全输入和输出:PILZ继电器通过接收输入信号来判断是否存在危险情况。

它可以接收各种类型的输入信号,例如按钮、光电传感器、安全门等。

此外,PILZ继电器还可以控制输出信号以执行相应的安全操作。

2.安全逻辑:PILZ继电器基于安全逻辑来确定何时采取安全措施。

它使用布尔逻辑,通过逻辑运算符(如与、或、非)将输入信号和运算结果进行组合。

只有当安全逻辑条件满足时,PILZ继电器才会执行相应的操作。

3.安全监控:PILZ继电器能够监测输入信号和输出信号的状态,并根据需要采取相应的措施。

它可以检测故障、信号丢失、电源故障等情况,并启动相应的错误处理程序。

4.安全反馈:PILZ继电器可以向操作员提供安全反馈信息,以便他们了解当前的安全状态。

它可以通过指示灯、显示器、声音等方式向操作员报告安全事件或故障。

二、PILZ继电器的特性1.可编程性:PILZ继电器具有可编程的特性,可以根据具体的应用需求进行配置和调整。

它提供了多个输入和输出通道,可以适应各种不同的机器和设备配置。

2.高可靠性:PILZ继电器采用了先进的技术和工艺,具有高可靠性和稳定性。

它经过严格的测试和验证,可以满足各种严苛的工业环境下的安全要求。

3.易于安装和维护:PILZ继电器具有简单的安装和维护要求。

它提供了清晰的接线图和操作指南,操作员可以轻松地进行安装和调试。

此外,它还可以通过远程监控和诊断功能进行实时的故障排除和维护。

4. 可扩展性:PILZ继电器可以与其他设备和系统进行集成,实现更复杂的控制和监控功能。

它支持多种通信协议和接口,如以太网、Modbus、PROFIBUS等,可以与PLC、HMI、SCADA等系统进行通信。

继电器总述

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。

(完整版)10时间继电器资料

(完整版)10时间继电器资料

(二)空气阻尼式时间继电器
空气阻尼式时间继电器: 利用空气阻尼作用实现延时。
1、空气阻尼式时间继电器的结构和工作原理
通电延时继电器结构和工作原理示意图
常开延时闭
常闭延时开 常闭 常开
时间继电器触头类型
通电 延时
断电 延时
瞬 常闭触点 时 动 作 常开触点
常开
延 通电后
时 延时闭合
动 作
常闭 通电后
晶体管时间继电器的型号
晶体管式系列有:JS20、JS14A、 JS15、JSJ等。
JS20系列延时范围: 0.1~180S、 0.1~300S 0.1~3600S 适用于交流50Hz、电压380V及以下或直流110V。
2、数字式时间继电器
原理:采用计数器或微处理器进行延时。 特点:延时范围宽广、精度高、工作可靠、延时过
延时断开
常闭 断电后 延时闭合
常开 断电后 延时断开
3、时间继电器触头的动作特点
通电延时继电器的触头: 通电时:延时触头不动作,延时一段时间后才动作,
瞬时触头立即动作 断电时:无论延时触头还是瞬时触头都立即复位。
断电延时继电器的触头: 通电时:延时触头、瞬时触头立即动作。 断电时:延时触头不立即复位,延时一段时间后才
程可数字显示、延时方法灵活。 但电路复杂、价格较高。 型号: DH48S、DH14S、DH11S(DH为数显); JSS1、JS14S、JS14P系列。
四、时间继电器的选用:
延时方式、延时范Biblioteka 、延时精度要求、外形尺寸 安装方式、价格因素。
五、时间继电器主要参数
作业:
1、画出延时继电器电气符号。 2、简述延时继电器触点动作特点。
低压电器

继电器基础知识大全.(DOC)

继电器基础知识大全.(DOC)

继电器知识大全一、继电器的工作原理和特性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。

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。

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。

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。

继电器的种类范文

继电器的种类范文

继电器的种类范文继电器是一种电子装置,用来在电路中控制信号与能量的转换,常用于电力系统、自动化控制、通信系统等领域。

根据继电器的不同特点和应用,可以分为多种类型。

1. 电磁继电器(Electromagnetic Relay)电磁继电器是最常见的继电器类型。

它通过线圈产生电磁力,使触点关闭或打开,实现信号的转换。

电磁继电器分为两种工作方式:吸合型和保持型。

吸合型继电器的线圈电流较大,线圈抗阻性低;保持型继电器只需要较小的电流维持工作状态,适用于长时间工作。

2. 固态继电器(Solid-State Relay)固态继电器使用半导体器件替代传统电磁继电器中的线圈和触点,具有免触点磨损、寿命长、工作速度快、抗干扰能力强等优点。

它适用于高频率和高速开关应用,并且不产生电磁干扰和噪音。

3. 热继电器(Thermal Relay)热继电器是一种利用热元件对电流进行保护的继电器。

它通过电流产生热量,使得热元件膨胀并触发动作,从而切断电路。

热继电器适用于对电机或电器进行过载保护的场合。

4. 时间继电器(Time Relay)时间继电器可根据所设定的时间延迟实现触点的开合,常用于定时控制、时间测量等场合。

时间继电器通常由电磁继电器和计时器组成,能够精确控制时间间隔。

5. 电压继电器(Voltage Relay)电压继电器主要用于电力系统中,用来监测和控制电压的变化。

它能够在电网电压过高或过低时切断电路,保护设备不受损坏。

6. 电流继电器(Current Relay)电流继电器主要用于电力系统中,用来监测和控制电流的变化。

它能够在电流超过设定值时切断电路,从而保护设备和系统。

7. 电力继电器(Power Relay)电力继电器主要用于电力系统中,用来控制大功率的电流和电压。

它能承受高电流和高电压,并具有较长的寿命。

8. 保护继电器(Protection Relay)保护继电器主要用于电力系统中,用来监测和保护电力设备和系统,如变压器、发电机、电缆等。

继电器讲解

继电器讲解

继电器讲解继电器是一种电气控制器件,用来控制较大功率的电气设备的开关。

它通常由电磁铁和触点组成,通过电磁铁的吸合和释放来控制触点的开闭。

继电器在电路中起到了重要的作用,广泛应用于工业控制、电力系统、通讯设备等领域。

继电器的工作原理是利用电磁铁的吸合和释放来控制触点的动作。

当继电器通电时,电流通过电磁铁产生磁场,使电磁铁吸合,触点闭合;当继电器断电时,电磁铁失去磁性,触点打开。

通过这种方式,继电器可以实现对电路的控制,起到开关的作用。

继电器具有很多优点,其中之一是可以实现电气和机械的隔离,保护控制电路和被控设备。

此外,继电器可以实现多路开关控制,使得电路更加灵活多变。

另外,继电器具有较高的可靠性和稳定性,可以长时间工作而不易发生故障。

因此,继电器在工业控制中得到了广泛的应用。

在工业自动化领域,继电器可以实现对各种设备的控制,如电机、灯光、加热器等。

通过编程控制继电器的动作,可以实现复杂的自动化控制系统。

此外,继电器还可以用于电力系统中的保护装置,如过流保护、欠压保护等,保障电力系统的安全稳定运行。

除了工业领域,继电器还广泛应用于家用电器、通讯设备等领域。

例如,家用电器中的定时器、温控器等都是通过继电器实现控制的。

通讯设备中的信号放大器、中继器等也常常采用继电器作为控制元件。

总的来说,继电器作为一种重要的电气控制器件,在各个领域都发挥着重要作用。

它的工作原理简单可靠,具有较高的可靠性和稳定性,广泛应用于工业控制、电力系统、通讯设备等领域。

随着科技的发展,继电器的种类和功能也在不断扩展,为各种设备和系统的控制提供了方便和可靠的解决方案。

ST3P系列时间继电器技术资料

ST3P系列时间继电器技术资料

ST3P系列时间继电器是引进日本富士电机株式会社全套专有技术生产的新颖电子式时间继电器,具有体积小、重量轻、延时精度高、延时范围广、抗干扰性能强、可靠性好、寿命长等特点,适用于各种要求高精度、高可靠性自动控制的场合作延时控制之用,产品符合GB14048标准。

ST3P超级时间继电器通电延时、间隔延时、带瞬动、断电延时、断开延时、星三角起动延时、往复循环延时0.05s-24h延时2转换、延时1转换3A/2A 250VAC2×105延时精度高,范围广UL CE CCC规格品种ST3PA 通电延时延时2转换A:0.05-0.5s/5s/30s/3min B:0.1-1s/10s/60s/6min C:0.5-5s/50s/5min/30min D:1-10s/100s/10min/60min E:5-60s/10min/60min/6h F:0.25-2min/20min/2h/12h G:0.5-4min/40min/4h/24hAC24,110,220V50/60Hz DC24,48,110VST3PG 间隔延时延时2转换ST3PC 瞬动型(间隔延时)延时1转换瞬动1转换ST3PF ST3P F-2断电延时延时1转换或延时2转换0.1-1s 0.2-2s 0.5-5s 1-10s 2.5-30s 5-60sAC110,220V 50/60Hz DC24,48,110VST3PK 断开延时延时1转换0.1-1s 0.25-2s 0.5-5s 1-10s 2.5-30s 5-60s 15-180sAC110V/220V 50/60Hz DC24VST3PY 星三角启动延时延时星三角转换瞬动1常开1-10s 2.5-30s 5-60sAC110/220V 50/60HzST3PR 往复循环延时延时1转换0.5-6s/60s 1-10s/10min 2.5-30s/30minAC110/220V 50/60Hz DC24,48V技术参数ST3PA ST3PG ST3PC ST3PF ST3PF-2ST3PK ST3PY ST3PR0.5%+20ms 1.0%+20ms 0.5%+20ms1.0%+20ms< 5%(最大刻度值)< 5% (最大刻度值 )500ms(Max.)——100ms信号 500ms电源500ms(Max.)500ms(Max.)12200V 3A200V 3A200V 3A200V 3A200V 3A200V 3A200V 2A15200V 1A200V 0.5A200V 1A200V 0.5A200V 0.5A200V 0.5A200V 0.5A12110V 0.5A24V 3A110V 0.5A24V 3A24V 3A24V 2A24V 2A13110V 0.2A24V 0.5A110V 0.2A24V 0.5A24V 0.5A24V 0.5A24V 0.5AAC220V 2.9VA AC110V 1.9VA DC24V 1.3WAC 3.3VADC 2.4WAC220V 1.1VA AC110V 1.3VA DC24V 1.3WAC 3.3VADC 1.5W4.4VAAC 3.3VA DC 1.5W 电气与大地:AC2000V 1min 电气回路间:AC1500V 1min 同组触点间:AC1000V 1min>100MΩ5×1071×1072×1072×1072×1072×1071×107 AC-12:20×104AC-15:32×104DC-12:50×104DC-13:15×AC-12:12×104 AC-15:15×104DC-12:10×104 DC-13:15×104104100g140g180g150g时间继电器 >> ST3PST3PA-A ST3-A-B ST3PA-C ST3PA-D ST3PA-E ST3PA-F ST3PA-G 149.50ST3PG-A ST3PG-B ST3PG-C ST3PG-D ST3PG-E ST3PG-F ST3PG-G 149.50ST3PC-A ST3PC-B ST3PC-C ST3PC-D ST3PC-E ST3PC-F ST3PC-G 162.50ST3PF 325.00ST3PF(T1) 325.00ST3PK 247.00ST3PY 247.00ST3PR 260.00ST3P系列时间继电器是引进日本富士电机株式会社全套专有技术生产的新颖电子式时间继电器,具有体积小、重量轻、延时精度高、延时范围广、抗干扰性能强、可靠性好、寿命长等特点,适用于各种要求高精度、高可靠性自动控制的场合作延时控制之用,产品符合GB14048标准。

常用继电器介绍范文

常用继电器介绍范文

常用继电器介绍范文继电器是一种常用的电器元件,用于在电路中控制小功率电信号的开关。

它通常由电磁部分和机械部分组成,通过控制电磁部分的通断,使机械部分的触点分开或闭合,从而实现电路的开关控制。

继电器的种类繁多,下面将介绍几种常用的继电器。

1.电磁继电器电磁继电器是最常见的继电器,也是最基本的工作原理。

它由电磁线圈和一组机械触点组成。

当通入电流时,电磁线圈产生磁场,吸引机械触点使之闭合,当电流断开时,磁场消失,机械触点分开。

电磁继电器具有通断能力强,负载能力大的特点,广泛应用于电力系统的控制和保护。

2.热继电器热继电器是一种利用热效应控制触点通断的继电器。

它由电磁部分和热响应部分组成。

当通电时,热响应部分的热元件受热膨胀,使机械触点闭合;当通电断开时,热响应部分冷却收缩,使机械触点分开。

热继电器主要用于电力设备的过载保护,如电机的过热保护。

3.时间继电器时间继电器是一种根据预先设定的时间延迟来控制机械触点的继电器。

它可以按照设定的时间来控制开关动作,常用于定时开关、时序控制等应用场合。

时间继电器根据延时方式可分为电磁式时间继电器和电子式时间继电器。

4.固态继电器固态继电器是一种没有机械触点的继电器,它利用半导体器件来实现开关功能。

相对于传统的机械继电器,固态继电器具有无噪音、快速响应、寿命长等优势,并且可以进行大容量电流的控制。

固态继电器广泛应用于自动化控制系统、机械设备控制等领域,特别适用于对机械触点敏感或噪音要求较高的场合。

继电器作为一种电器元件,在各个行业都有广泛的应用。

它可以实现开关的控制,保护电路和电器设备,起到安全可靠的作用。

同时,随着科技的进步和电子技术的发展,继电器也逐渐发展出更多新型的产品和应用方式,如可编程逻辑控制器(PLC)中的继电器逻辑控制模块,模拟量继电器等。

总之,继电器是一种功能强大、应用广泛的电器元件,通过电磁或热效应控制机械触点的开关动作,实现对电路的控制和保护。

随着科技的不断进步,继电器的种类和功能也在不断发展,以适应不同领域的需求。

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第一课:一、继电器(英文名称:relay)继电器定义:当输入量(激励量)的变化达到规定要求时,在电气输出电路中使被控量发生预定的阶跃变化的一种电器二、继电器的工作原理和特性及用途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。

继电器广泛应用于遥控、遥测、通讯、自动控制、机电一体化、电子电力设备中(包含家电、汽车、机器等等产品上都有用到继电器)三、继电器分类:电磁继电器、磁保持继电器、极化继电器、舌簧继电器,节能功率继电器。

固态继电器.时间继电器.温度继电器、风速继电器、热继电器等。

3.1、电磁继电器定义:在输入电路内电流的作用下,由机械部件的相对运动产生预定响应的一种继电器。

它包括直流电磁继电器、交流电磁继电器3.2、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”。

四、继电器主要产品技术参数,继电器参数在生产时一般分为电气参数和机械参数两种:4.1、电气参数定义:可以用仪器仪表测量出来的参数叫电气参数。

电气参数包含:额定电压、线圈电阻、吸合电压、吸合时间、释放电压、释放时间、回跳时间、绝缘电压(耐压)、绝缘电阻、同步时间等、接触电阻4.1.1、额定电压: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(AC),也可以是直流电压(DC)。

4.1.2、线圈电阻:是指继电器中线圈的直流电阻,可以通过万能表测量。

4.1.3、吸合电压(启动电压):(单位V)是指继电器能够产生吸合动作的最小电压。

在生产时一般采用额定电压的55—75%之间范围来生产,在一般情况下使用时,给继电器输入的电压一般为额定电压,这样才能使继电器稳定地工作,当线圈输入电压波动(降低)或继电器有震动时不会出现误动作现象。

对于线圈输入的工作电压,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。

4.1.4、吸合时间:(单位毫秒)是指继电器吸合时动触点从常闭触点(上触点)到常开触点(下触点的时间)。

4.1.5、吸合回跳时间:(单位毫秒)是指继电器吸合时动触点接触常开触点(下触点)时跳动的时间。

4.1.6、释放电压:(单位V)是指继电器产生释放动作的最大电压。

当继电器吸合状态的电压减小到一定程度时,继电器就会恢复到未通电的释放状态。

这时的电压远远小于吸合电压。

一般在生产时采用额定电压的10-35%来生产。

4.1.7、释放时间:是指继电器释放时动触点从常开触点(下触点)到常闭触点(上触点的时间)。

(单位毫秒)4.1.8、释放回跳时间:是指继电器释放时动触点接触常闭触点(上触点)时跳动的时间。

(单位毫秒)4.1.9、绝缘电压(耐压):在规定条件下用来度量电器不同电位部份的绝缘强度、电气间隙、空气和爬电距离的标准电压值。

此值大于等于额定值或大于额定值。

4.10、绝缘电阻:绝缘物在规定条件下的直流电阻。

(加直流电压于电介质,经过一段时间的极化过程结束后,经过电介质的泄漏电流对应的电阻称绝缘电阻。

4.11、接触电阻:触点与触点接触时产生的电阻。

4.2、机械参数定义:可以使用量具、塞规、仪器测量出来的参数叫机械参数。

机械参数包含:超行程、上克力、下克力、触点间隙。

4.2.1上克力(上压力):指动簧片触点对上静触点的压力,压力大小由动簧片打弯角度、触点间间隙大小、拉簧拉力决定。

(单位克)4.2.2下克力(下压力):指动簧片触点对下静触点的压力,压力大小由超行程大小、动簧片与衔铁铆接松紧度决定。

(单位克)4.2.3超行程(追踪):当动簧片触点刚刚与下静触点刚刚接触时,衔铁与铁芯之间的距离(注意是铁芯与衔铁接触位置的间隙,测试量时塞片要靠触点端位置,而不是靠轭铁端位置)。

超程大小由轭铁与铁芯之间的段差大小决定(同时下触点高度、动触点高度、动簧片段差已会影响超程大小)。

(单位毫米)4.2.4触点间隙:之动触点与静触点之间的间隙(或静触点与静触点之间的间隙)。

大小由动、静触点高度、静触片位置影响(静触片是否变形、是否安装到位)。

五、继电器材料名称与功能:1、骨架:继电器线圈之基座,一般采用PBT塑料和尼龙塑料。

2、漆包线:制作线圈导线,一般继电器采用2UEW铜芯漆包线。

3、胶带:保护线圈,增加线圈绝缘性能。

又称玛拉胶带,一般采聚脂膜胶带。

4、骨架插针(引线脚):线圈输入电压用。

一般为铁合金材质。

5、铁芯:集中线圈产生的磁场,与轭铁连接组成磁路。

一般采用电工纯铁、低碳钢。

镀铜底,表层镀镍。

6、轭铁:支撑动簧片,与衔铁、铁芯连接组成磁路,一般采用电工纯铁。

镀铜底,表层镀镍。

7、上静片(B脚):又称常闭脚,起开关中的关作用,一般采用黄铜或磷青铜、紫铜。

8、下静片(A脚):又称常开脚,起开关中的开作用,一般采用黄铜或磷青铜、紫铜。

9、动簧片:靠衔铁带动与常闭、常开接触实现开关功能,一般采用磷青铜、铍铜。

10、衔铁:与铁芯、轭铁组装磁回路,带动动簧片上下动作,实现开关作用,一般采用电工纯铁生产。

镀铜底,表层镀镍。

11、罩壳(外壳):保护继电器作用、防止继电器受污染。

一般采用PBT塑料和尼龙塑料生产。

12、二极管:限制继电器线圈输入电压极性(输入正负极),一般使用单向二极管13、电阻:限制继电器线圈输入电流作用,一般采用碳膜电阻。

14、拉簧:连接动簧片与轭铁,增加动簧片返回力度。

一般采用不锈钢弹簧。

15、触点:增加导电性能和耐损耗,保证继电器使用寿命,一般为Agcdo(银氧化镉)或Agsno2(银氧化锡)、Agni(银镍)、铜基体都银镧点。

16、推动卡:与衔铁连接,衔铁动作推动动簧片动作用,一般采用LCP,PPS生产。

16. 胶水:固定产品罩壳与底板用及放止产品漏水. 一般使用环氧树脂胶水,分单组份和双组份胶水.单组份为高温胶水,需100度左右温度30分种烘烤后固化..双组份为自然干胶水,在室温下一般需要5-8小时干燥固化,或者说60度30分钟烘烤固化.六、继电器在生产过程中影响继电器功能的相关环境因素:1、油:绝大多数油性物质是不导电的,当继电器触点部份沾到油性物质时,非常可能导致继电器触点不导电(油性物质在封口烘烤时可能会产生变性)。

2、水:继电器金属零部件沾到水时会引起生锈,生锈锈粉掉落到触点上会导致触点部导电或接触不良。

触点表面沾到水时会引起接触不良或不导通。

3、灰尘(异物):灰尘或异物掉落在触点上时会导致触点接触不良或不导通,在继电器生产时出现的接触不良大多与此有关。

4、手汗:手汗有盐的成分,对继电器金属部件有腐蚀作用,当手汗接触到金属件时会导致金属件很快生锈。

生锈的影响同第2点。

5、高温环境:高温环境会加剧金属部件氧化程度,最终导致金属件氧化生锈。

尤其继电器触点在敞开的环境中24后即开始氧化,最终导致接触不良或不导通。

综合以上几点可以看出作业时戴手指套和车间7S对产品生产品质的重要性。

第二课:七、继电器常用计算公式线圈电阻计算:标准线圈电阻值的设定是以20度时环境温度下设定.1、电阻R,单位:欧姆(符号Ω),电流I,单位安培(符号A),电压U,单位伏特(符号V),功率P,单位瓦特(符号W),依据欧姆定律R=U/I,即电阻等于电压除以电流。

I=U/R 即电流等于电压除以电阻。

U=I*R 即电压等于电流乘以电阻,P=U*I 即功率等于电压乘以电流。

由以上公式即可计算出产品线圈标准电阻值,例:一产品电压为12V,功率为0.36W,现计算该产品线圈电阻值,计算方法如下:先算出电流值:I(电流)=功率0.36*12(电压) =0.03 A再算线圈电阻值:R=U/I R=12/0.03=400Ω2、线圈电阻随着温度的变化而产生变化,温度升高线圈阻抗值升高,反之则降低。

其变化系数为温度变化1°时,系数为0.004%计算不同温度下的线圈阻抗方法如下:先取得目前实际温度值,用实际温度减去标准温度(标准温度为20°)等于温差,温差乘以系数0.004%等于温差产生的系数,用温差系数乘以标准阻抗值等于实际温度下的线圈阻抗值差异值。

实际温度差异值加上标准温度下线圈阻抗等于实际温度下的标准阻抗值。

以400Ω线圈计算在室温28°时的阻抗值为例:温差=28-20=8°温差系数=8*0.004=0.032% 实际温度下阻值差异=400*0,032=12.8Ω28°室温下的线圈阻抗值=400+12.8=412.8线圈电阻范围值计算:标准阻值乘以范围比例=范围值,标准值加范围值等于上限值,标准值减范围值等于下限值. 例:一线圈阻值为400Ω,现计算其5%范围值之上下限为多少?, 先计算范围值:400*5%=20Ω上限为400+20=420Ω, 下限400-20=380Ω,3、线圈安匝(AT)计算:线圈AT值越大,线圈产生的吸力就越大,反之则小,AT值的大小由电流及绕线圈数决定.其计算公式为:AT=I*T I(电流),T绕线圈数. 例:一线圈电流为0.03A,绕线圈数3750圈., AT值为0.03(I)*3750(T)=112.5AT.4、起动释放(吸合)电压计算: 起动电压在生产时一般采用额定电压的45%-75%来生产,释放电压一般在生产时采用额定电压的10%-40%来生产,电压计算为额定电压乘以比例即可,如额定为12V产品在生产时规定其起动电压为65%. 则等于12*6 5%=7.8V5 、耐压电压: 测试要求以分钟为单位,,所以在生产时采用秒为单位,.以秒为单位时电压一般比分高1.25倍. 例:规定一产品的耐压为1000V/分.在生产时则为1250V/秒.(耐压测试时间越长越严格).第三课:八、继电器生产中各参数之间的关系:吸合电压与各参数之间的关系:1、上压力与吸和电压之间的关系:上压大,吸合电压高,成正比关系,反之上压力小吸合电压就低。

2、触点间隙与吸合电压之间关系:间隙大,吸合电压就高,成正比关系,反之间隙小则吸合电压就低。

3、线圈电阻与吸合电压之间关系:线圈电阻升高则吸合电压升高,成正比关系.反之线圈电阻低则吸合电压下降。

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