继电器工作原理及特性原理
继电器的工作原理与使用方法

继电器的测试与调试
测试项目:线圈电阻、触点电 阻、吸合电压、释放电压等
测试方法:使用万用表、 示波器等仪器进行测量
测试目的:确保继电器性 能稳定,工作正常
调试方法:根据测试结果调整 线圈绕组、触点压力等参数
调试目的:使继电器达到最佳 工作状态,提高可靠性和寿命
继电器的维护与保养
定期检查继电器的 接线是否牢固,有 无松动或脱落现象
继电器的工作原 理与使用方法
汇报人:XXX
目录
01 02 继电器的工作原理
继电器的使用方法
01
继电器的工作原理
继电器的基本构成
铁芯:吸引或排斥衔铁, 实现开关功能
衔铁:在磁场作用下移动, 带动触点动作
触点:实现电路的接通或 断开
线圈:接收控制信号,产 生磁场
外壳:保护内部元件,防 止灰尘和水分进入
定期清洁继电器的 表面,去除灰尘和 污垢,保持清洁
定期检查继电器的 触点是否有烧蚀或 氧化现象,如有需 要及时更换
定期检查继电器的 线圈是否发热,如 有需要及时更换或 调整负载
继电器常见故障及排除方法
故障现象: 继电器不工
作
原因分析: 电源电压不 足、线圈损 坏、触点接
触不良等
排除方法: 检查电源电 压、更换线 圈、调整触
继电器的工作电流和电压
工作电流:继电器正常工作时所需的电 流,通常较小
工作电压:继电器正常工作时所需的电 压,通常较小
控制电压:控制继电器吸合或释放所需 的电压,通常较大
吸合电流:继电器吸合时所需的电流, 通常较大
释放电流:继电器释放时所需的电流, 通常较小
电压降:继电器工作时,线圈两端的电 压降,通常较小
继电器的触点类型与动作原理
继电器的工作原理

继电器的工作原理引言概述:继电器是一种常用的电气控制器件,它在电路中起到开关的作用。
本文将详细介绍继电器的工作原理,包括继电器的基本结构、工作原理以及应用领域。
一、继电器的基本结构1.1 电磁线圈:继电器的核心部分是电磁线圈,它由导线绕成,当通电时产生磁场。
1.2 引线和触点:继电器还包括引线和触点,引线用于将电磁线圈与外部电路连接,触点则负责开关的功能。
1.3 外壳和保护装置:继电器通常有一个外壳来保护内部结构,并且配备了过载保护、短路保护等装置。
二、继电器的工作原理2.1 电磁吸引力:当继电器通电时,电磁线圈产生的磁场会吸引触点,使其闭合。
2.2 断开电路:当继电器断电时,磁场消失,触点则会弹开,断开电路。
2.3 控制信号:继电器可以通过控制信号的输入和断电来控制触点的闭合和断开,实现电路的开关控制。
三、继电器的应用领域3.1 自动化控制:继电器广泛应用于自动化控制系统中,如工业生产线、机械设备等。
3.2 电力系统:继电器在电力系统中起到保护作用,如过载保护、短路保护等。
3.3 通信设备:继电器也被用于通信设备中,如电话交换机、传真机等。
四、继电器的优势4.1 高可靠性:继电器具有较高的可靠性,能够在较恶劣的环境下正常工作。
4.2 适应性强:继电器适用于各种不同的电压和电流,具有较广泛的应用范围。
4.3 维护方便:继电器的结构相对简单,维护和更换触点也相对容易。
五、继电器的发展趋势5.1 小型化:随着科技的发展,继电器正朝着小型化的方向发展,体积越来越小,功能越来越强大。
5.2 集成化:继电器与其他电气元件的集成化趋势也越来越明显,能够实现更多的功能。
5.3 数字化:数字继电器的出现,使得继电器的控制更加智能化,能够实现远程控制和自动化。
结论:继电器作为一种常用的电气控制器件,其工作原理基于电磁吸引力和断开电路的原理。
继电器具有广泛的应用领域,包括自动化控制、电力系统和通信设备等。
它具有高可靠性、适应性强和维护方便等优势。
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。
继电器的工作原理及选型

各类继电器图片
电流继电器
时间继电器
小型继电类型 按继电器的外形尺寸分类: (1)微型继电器:最长边尺寸不大于10毫米的继电器。 (2)超小型微型继电器:最长边尺寸大于10毫米,但不大于25毫米的继电器。 (3)小型微型继电器:最长边尺寸大于25毫米,但不大于50毫米的继电器。
按继电器的负载分为: (1)微功率继电器:当触点开路电压为直流28V时,(阻性)为0.1A、0.2A的继电器。 (2)弱功率继电器:当触点开路电压为直流28V时,(阻性)为0.5A、1A的继电器。 (3)中功率继电器:当触点开路电压为直流28V时,(阻性)为2A、5A的继电器。 (4)大功率继电器:当触点开路电压为直流28V时,(阻性)为10A、15A、20A、25A、40A……的继电 器。 按继电器的防护特征分类: (1)密封继电器:采用焊接或其他方法,将触点和线圈等密封在罩子内,与围介质相隔离,其泄漏率 较低的继电器。 (2)封闭式继电器:用罩壳将触点和线圈等密封(非密封)加以防护的继电器。 (3)敞开式继电器:不用防护罩来保护触电和线圈等的继电器。
继电器工作原理及选型
讲师:XXXX
目录
•一、继电器的工作原理
•二、继电器选型
一、继电器的工作原理
• 1.电磁式继电器的工作原路:
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。
继电器工作原理通俗易懂

继电器工作原理通俗易懂
继电器工作原理:
一、继电器的结构:
1、继电器的外壳:继电器的外壳由金属或塑料制成,通过塑料或铝制夹板来固定元件、导线和电阻,以及维护其机械强度和电气断路安全程度。
2、电极:继电器有两个电极,一个叫动极,另一个叫静极,它们分别连接电路的一侧,也叫回路。
3、线圈:线圈是继电器的核心部分,也叫磁场线圈。
线圈就当把动极和静极电极连接起来,形成一个圆环,它能产生电磁感应,影响磁铁的运动,控制开关接触。
4、磁铁:磁铁决定了继电器的位置变化,如果有电磁感应,则会鼓励磁铁运动,否则磁铁会回复原位。
二、工作原理:
1、电路断开:正常情况下,动极和静极的磁场线圈之间没有连接,磁铁在继电器的动极和静极之间形成一个断开的空间,动极和静极的连接断开,电流不能通过,因而断开电路。
2、电路接通:当继电器通电受磁场线圈的磁环感应时,磁铁会接近动极,使动极和静极连接,从而通过电路。
3、断电保持:当断电后,继电器的内部磁铁由弹力装置牢牢固定,当另外一次电源失效或断开时,继电器会恢复到原来的位置,即断电保持的原理。
三、益处:
1、功率特性:继电器能够依靠较低的功率控制电路,从而节约电力并减少浪费。
2、可靠性:继电器能够抵御有害因素,如腐蚀性气体、灰尘等,具有很高的
可靠性。
3、低成本:由于结构紧凑,生产费用低廉,可以大量元件化组装而成。
4、灵敏性:继电器大多控制用在精密装置和机器上,它有良好的反应灵敏性。
继电器的工作原理

继电器的工作原理一、继电器的工作原理和特性继电器是一种电子控制器件,它含有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路),普通应用于自动控制电路中,它事实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普通由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等构成的。
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,从而达成了在电路中的导通、切断的目的。
2、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 .我再讲得通俗一点:市面上普遍使用的是电磁继电器居多,因此我重点讲讲这个。
原理:继电器使能端不加电前,COM 和 NC 是导通的。
继电器使能端加电后,COM 和 NC 断开,COM 和 NO 导通。
使能端该加多少的电压,就是我们普通说的继电器是多少伏的。
例如 12VDC 的继电器指的是继电器使能端加 12V 直流电,继电器动作。
继电器 COM 和 NO(NC)能负载多大电压和电流,请参考不同继电器的阐明书和印刷示意标志。
注意:本图不代表继电器的管脚次序示意,每个继电器的管脚次序请参考继电器的阐明书和印刷在继电器上的对应的示意图。
该图是示意单刀单掷的继电器,所谓单刀双掷继电器就是说带两套 COM NC NO ,共八个管脚。
继电器的作用和原理

继电器的作用和原理
继电器是一种电气控制装置,可以通过小电流来控制大电流的开关操作。
它具有可靠性高、寿命长和反应速度快等特点,被广泛应用于各种电气设备和系统中。
继电器的工作原理如下:在继电器中,有两个电路,一个称为控制电路,另一个称为被控电路。
控制电路由低电流控制电源和控制开关组成,负责控制继电器的开关操作。
被控电路则负责承受或切断高电流。
当控制电路中的电源打开时,控制开关闭合,使得电流通过继电器的控制线圈。
线圈中的电流产生的磁场使得继电器中的铁芯吸引,从而使得被控电路的触点闭合,传导高电流。
当控制电路中电源关闭时,控制开关断开,线圈中的磁场消失,铁芯释放,被控电路的触点断开。
继电器的作用主要有以下几个方面:
1. 放大信号:继电器可以将微弱的控制信号放大到能够控制高电流负载的程度。
2. 隔离电路:继电器能够实现控制电路和被控电路之间的隔离,从而防止高电流影响到控制电路。
3. 控制开关:继电器可以实现对高电流负载的开关控制,当控制电路中的电源打开或关闭时,继电器能够相应地切断或通断电流。
综上所述,继电器通过控制小电流来实现对大电流负载的开关操作。
它在电气系统中扮演着重要的角色,广泛应用于自动控制、电力系统、通信系统等领域。
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继电器的寿命
机械寿命: 触点上无负载状态下,线圈施加额定电压,按照标准通断频率反复开 闭 时,继电器能做开闭动作的回路。
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AgSnO2: 氧化锡具有较高的熔点和沸点,且硬度比 较大的特点,因此使合金具有较高的抗材 料转移、抗熔焊以及耐磨损性能。同时它 具有满足大电流时要求MeO(氧化物添加物)有高 的热稳定性以抑制喷溅发生的特性,因此 它能适应很高的浪涌电流。AgSnO2比较适 合控制灯负载、感性负载和电容负载等浪 涌电流比较大的负载。
继电器的基本结构
RF 系列
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ห้องสมุดไป่ตู้
继电器的基本结构
外形尺寸
小型继电器
可将基板着装面积过缩小
平整继电器
可为比较薄化设备做贡献.
可外接继电器
可外接快插端子连接线大功率
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保护构造及特征
“0”表示可以 “△”表示注意 “×”表示不可以
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光学仪器 照像机;投影仪等. 办公设备 复印机;传真机;点钞机等. 其它 自动售货机;医用器械;计测仪表;教具等.
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继电器触点选材
•a触点 (常开触点) ・b触点 (常闭触点) ・c触点 (切换触点)
•a触点也称作NO触点或者是接通(make)触点。
•b触点也称作NC触点或是断路(break)触点。 •c触点也称作切换触点或是转换(transfer)触点。
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继电器的定义
固态继电器 输入、输出功能由电子元件完成而无机 械运动部件的一种继电器 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 温度继电器 当外界温度达到规定值时而动作的继电 器
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继电器基础知识及工作、特性原理
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内容概要
继电器的定义 继电器的工作原理 继电器的结构及应用范围 继电器开发设计选材基础知识 主要技术特性参数原理、专业术语 继电器的使用方法及注意事项 继电器的失效模式、原因和对策
继电器的定义
风速继电器 当风的速度达到一定值时,被控电路将接 通或断开 加速度继电器 当运动物体的加速度达到规定值时,被控 电路将接通或断开 其它类型的继电器 如光继电器、声继电器、热继电器等
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继电器的工作原理
灯
复位弹簧 线圈 线圈
我们想象一下用开关S1和继电器来打开灯的情形吧! 1)按下S1(ON)。 2)电源电流进操作线圈, 把铁芯磁化。 3)由于电磁力的作用, 铁片被铁芯吸引。 4)铁片被吸引到铁芯之后, 可动接点和固定接点接触, 灯光亮起。 5)如果返回S1(OFF), 操作线圈的电流消失,吸附铁片的力消除, 由于复位弹簧 的作用力,恢复到原来状态 。 6)如果铁片恢复原来状态, 接点部将分离, 灯光熄灭。
继电器应用范围及作用
自动控制 生产设备;工作机床;发电与继电保护;电气成套设备;自动机车;程序设计等. 家用电器 电视机;录相机;电子遥控;洗衣机;空调器;洗碗机;热水器;饮水机;电热炊具等. 防灾 音响 汽车 交通 通信 娱乐 火灾报警器;烟灭传感器;防盗报警器等. 立体声;功放;家庭影院等. 电气自动控制;灯光;安全;告警;温控;雨刮等. 信号灯;列车控制;自动电梯等. 交换机;电话机;汽车电话;电传;记录电话;微波通信等. 电子玩具;电子遥控等.
各参数之间的关系
这些参数之间的关系并不是单纯的,通常是多个参数之间相互影响的,故分析问题时不能 只分析其中一点,需要多方面考虑逐个排除。 上表中只是列出了部分相关
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主要技术参数、专业术语
机械的性能
误动作冲击:在使用过程中,由于冲击而关闭的触点,在规定时间范 围内不能开离的该种冲击。一般情况下开离时间规定在10μs以下。 外力直接作用于继电器+触点弹跳都能让其发生。 耐久冲击:在运输以及使用过程中,受到冲击继电器各部分仍保持不 变形,动作特性也不受影响的范围内的冲击(试验是由3轴方向各6次 ,总计18次来进行的)。
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主要技术参数、专业术语
误动作振动:在使用过程中,由于振动而关闭的触点,在规定时间内 不能开离的该种振动。开离时间与误动作冲击标准相同。行驶中的震 动+冲击电流都能让其发生。 耐久振动:在信息传输过程中,受到振动各部位仍保持不变形,动作 特性也不受影响的范围内的振动。试验是由3轴方向各2小时,共计6 小时进行。
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继电器的定义
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:将磁钢引入磁回路,继 电器线圈断电后,继电器的衔铁仍能保持 在线圈通电时的状态,具有两个稳定状态。 ④极化继电器:状态改变取决于输入激励 量极性的一种直流继电器。 ⑤舌簧继电器:利用密封在管内,具有触 点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
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AgCdO : 银氧化镉材料具有良好的抗电磨损和抗熔 焊性,接触电阻低而稳定的特性,对浪涌 电流的抵抗有一定作用。但由于电流对 MeO(氧化物添加物)的热稳定性要求不同,小电 流时要求MeO(氧化物添加物)易分解以消耗大量 电弧能量,AgCdO正好满足这一特性要求, 因此AgCdO触点材料比较适合控制电机、 电感和阻性负载等。
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下面介绍几种继电器行业广泛使用的几种触 点材料的特性。 AgNi: 银镍触点具有导电率、导热率好,具有很 高的耐烧蚀性,接触电阻小,加工性能好 等特性。但其抗浪涌电流的能力较差,当 电路中存在浪涌电流时,极易导致触点发 生瞬间粘连失效。因此,银镍触点最适合 的控制负载是阻性负载。
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继电器的相关术语解释
①释放状态 ②动作 ③动作状态 ④释放 ⑤释放状态 ⑥线圈电压 ⑦运动零件 位置变化
⑧动合触点 间电压 ⑨动断触点 间电压 ⑩释放时间 ⒒释放时间 ⒓回跳时间 ⒔断开 ⒕闭合
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继电器的铁材选用首先考虑:吸引力 吸引力:用电线绕成的线圈通电流,产生磁通量,使铁材部品 (轭铁,衔铁,铁芯)激磁,成为吸引力。 磁通量的大小,与绕线的圈数(T)及线圈电流(A)的乘积 (AT)成比例 磁通量通过的难易程度用导磁率μ来表示,空气的导磁率μ0来 表示 μ=μ0*μr(μr又称相对导磁率) 继电器选用一般是软磁性材料铁中的杂质 碳量比较少 ---纯 铁是最好 (DT4E/DT4C) 铁材吸引力跟产品热处理磁化后矫顽力(HC值)有一定的关系 磁性材料的性质:磁化力H小的时候(线圈电流小的时候)- --磁通量容易通过(μr大) 磁化力H大的时候(线圈电流大)---磁通量 难以通过(μr小)
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继电器的工作原理
1、工作原理:当线圈一通电,电流流过线圈并产生磁场,该 磁场令衔铁拉向铁芯,使触点闭合。只要线圈有电,则该状 态一直保持。当线圈断电,衔铁由于复位弹簧的作用而恢复 其初始位置。
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继电器的基本结构
RF 系列
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主要技术参数、专业术语
介质耐压: 继电器的介质耐压指互不相连导电部分间的绝缘部分承受规定电 压而无击穿和规定漏电流的能力。 IP-OP——指继电器的输入端(线圈端子)与输出端(C端子或B端子) 间所能承受的交流电压有效值 OP-OP——指继电器同组接点的M接点与C接点间所能承受的交流电压 有效值(A型与C型)或M接点与B接点间所能承受的交流电压有效 值(B型,需在给线圈施加额定电压后进行测试) 目的:1、当触点回路出故障时,可以保护线圈回路不受损坏或 影响,同时也可起隔离作用。 2、保证触点相互间绝缘性能和开关的功能正常,不会短路。
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继电器铁材的选用
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主要技术特性参数、专业术语
电气参数
额定电压: 继电器使用时,加到线圈的标准电压。 额定电流: 加上额定电压时,接通线圈中的标准电流。 线圈直流电阻 : 从线圈引出脚两端测得的直流电阻值(一般是指环境温度为20℃ 的值)。
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继电器的定义
一、继电器的专业定义 专业定义: 继电器是具有隔离功能的自 动开关元件。当输入量(电、磁、声、 光、热)达到一定值时,输出量将发生 跳跃式变化。
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继电器的定义
二、继电器的种类、用途 1、按作用原理分 电磁继电器 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、磁保持继电器、极化继电器、 舌簧继电器 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。
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主要技术参数、专业术语
动作(吸合)电压: 继电器的所有触点从释放状态到达工作状态时所需线圈电压的最 低电压。 通用继电器一般规定为75%~80%的额定电压。 释放(复归)电压: 继电器的所有触点从吸合状态恢复至释放(复归)状态时所需线 圈电压的最高电压。 值通用继电器一般规定为5%~10%额定电压。 接触电阻: 在规定的测量条件下测量到一对闭合触点间的电阻值。一般为毫 欧。 测量条件根据触点应用类别分为: 30mV/10mA、6V/10mA、6V/100mA、6V/1A、24V/1A