4直流电磁继电器的构造规格和工作原理

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继电器的工作原理及选型

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”。

教科版九年级物理上册 电磁继电器课件

教科版九年级物理上册  电磁继电器课件

低压电源 S1
控制电路
S2
M
高压电源
工作电路
由低压控制电路和高压工作电路组成。 控制电路:低压电源 开关 电磁铁 工作电路:高压电源 触点 用电器
工作原理:当开关S1闭合时,电磁铁通电产生磁性, 将衔铁吸下,开关S2的触点接通,工作电 路在有电流通过,电动机便转动起来。
【知识拓展】 1. 电磁继电器的实质是由电磁铁控制的开关。 2. 电磁继电器是利用低电压,弱电流电路的通断来间
实质
电路 电磁继电器
工作原理
概念
1. 实质:利用电磁铁来控制工作电路的一种开关。 2. 结构:电磁铁、弹簧、衔铁、静触点、动触点等。 3. 作用:用低电压、弱电流来控制高电压、强电流,进
行远距离操作和自动控制。 4. 分析电磁继电器的工作原理的步骤:
控制电路工作情况→电磁铁磁性变化→衔铁动作方向 →触点接触状况→工作电路工作情况。
新知探究
知识点 1 电磁继电器的结构
活动:探究电磁继电器的结构 电磁继电器的结构(如图所示)
弹簧
衔铁 触点 S
电磁铁
主要部分的作用: 电磁铁:通电时产生磁 性,吸下衔铁 衔铁:和动触点组成一个绕支点转动的杠杆,带
动动触点上下运动 触点:相当于被控制电路的开关 弹簧:电磁铁磁性消失时,带动衔铁弹离电磁铁
4 (中考·沈阳)下水井盖的丢失给人们出行带来了安全 隐患。为提示路人注意安全,小明设计了如图所示 的电路,电路中利用一元硬币代替铁质井盖是因为 两者都属于________(填“绝缘体”或“导体”)。 当井盖丢失时,灯泡发光报警;当电磁铁的线圈中 有电流通过时,继电器的动触点 与________(填“上”或“下”) 静触点接触,电磁铁的上端 是________极。

初中物理九年级 电磁继电器工作原理及应用

初中物理九年级  电磁继电器工作原理及应用

电磁继电器工作原理及应用电磁继电器可以用低电压、弱电流控制高电压、强电流电路,还可实现远距离操纵和生产自动化,在现代生活中起着越来越重要的作用。

那么,电磁继电器是由那些部分组成的?它是怎样实现自动控制的呢?一、电磁继电器的构造电磁继电器的构造:如图所示,A是电磁铁,B是衔铁,C是弹簧,D是动触点,E是静触点。

电磁继电器工作电路可分为低压控制电路和高压工作电路组成。

控制电路是由电磁铁A、衔铁B、低压电源E和开关组成;工作电路是由小灯泡1和相当于开关的静触点、动触点组成。

连接好工作电路,在常态时,L、电源E2D、E间未连通,工作电路断开。

用手指将动触点压下,则D、E间因动触点与静触点接触而将工作电路接通,小灯泡L发光。

闭合开关S,衔铁被电磁铁吸下来,动触点同时与两个静触点接触,使D、E间连通。

这时弹簧被拉长,观察到工作电路被接通,小灯泡L发光。

断开开关S,电磁铁失去磁性,对衔铁无吸引力。

衔铁在弹簧的拉力作用下回到原来的位置,动触点与静触点分开,工作电路被切断,小灯泡L不发光。

二、电磁继电器的工作原理工作原理:电磁铁通电时,把衔铁吸下来使D和E接触,工作电路闭合。

电磁铁断电时失去磁性,弹簧把衔铁拉起来,切断工作电路。

结论:电磁继电器就是利用电磁铁控制工作电路通断的开关。

用电磁继电器控制电路的好处:用低电压控制高电压;远距离控制;自动控制。

三、电磁继电器的应用防讯报警器:K是接触开关,B是一个漏斗形的竹片圆筒,里面有个浮子A,水位上涨超过警戒线时,浮子A上升,使控制电路接通,电磁铁吸下衔铁,于是报警器指示灯电路接通,灯亮报警。

温度自动报警器:当温度升高到一定值时,水银温度计中水银面上升到金属丝处,水银是导体。

因此将电磁铁电路接通,电磁铁吸引弹簧片,使电铃电路闭合,电铃响报警,当温度下降后,水银面离开金属丝,电磁铁电路断开,弹簧片回原状,电铃电路断开,电铃不再发声。

练习:1.(2010河北)如图是直流电铃的原理图。

继电器工作原理

继电器工作原理

实用例
电路中的符号表示方法
电路图
电机正反转电路
液位自动报警系统
电铃结构原理图
拆解图
触点间的联系
► ► ► ► ►
触点分类 继电器上的触点分为静触点和动触点,而静触点可分为常闭 触点和常开触点 常闭触点:是指在继电器未动作时处于闭合状态、继电器动 作时处于断开状态的触点. 常开触点:是指在继电器未动作时处于断开状态、继电器动 作时处于闭合状态的触点. 常开触点与常闭触点是一对状态相反的触点。
► 继电器外形尺寸分类 ► 微型继电器最长边尺寸不大于10mm的继电
器 ► 超小型继电器最长边尺寸大于10mm,但不 大于25mm的继电器 ► 小型继电器最长边尺寸大于25mm,但不大 于50mm的继电器
电磁继电器分类
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,节能功率继电器。 (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: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。 (6)节能功率继电器:输入电路中的控制电流为交流的电磁继 电器,但它的电流大(一般30-100A),体积小, 节电功能.
实物图
Байду номын сангаас 结构
电磁继电磁式继电器是应用得最早、最多的一种型式。其结构及工作原理 与接触器大体相同。由电磁系统、触点系统和释放弹簧等组成,电磁式继 电器原理如图l所示。由于继电器用于控制电路,流过触点的电流比较小(一 般5A以下),故不需要灭弧装置。

电子控制技术(通用技术选修一)

电子控制技术(通用技术选修一)

电子控制技术概述本模块是普通高中通用技术课程的一个选修模块。

本模块的教学应紧紧围绕技术课程的目标展开,着眼于培养学生的实践能力和创新精神、提高学生的技术素养。

教学内容的选择要注重基础性、综合性、人文性,努力反映电子技术的新成果.教学过程强调基于提高生活质量、基于问题解决、与学生日常生活密切相关、有利于培养学生兴趣的教学设计。

鼓励设计方案的多样性,注重引导学生在电子技术基本技能形成的同时领悟出电子技术设计的思想方法、注重提高学生在电子技术学习中的探究、试验、创造和共通能力,使学生成为电子技术学习的主体,更好地面对当今技术社会的挑战。

本模块的教学应反映必修模块“技术与设计1”和“技术与设计2"中技术设计的思想方法。

本模块分设传感器、数字电路、电磁继电器、和电子控制系统及其应用四个主题。

模块-主题结构如下图。

前面三个主题分别阐述了电子控制系统的三个主要组成部分,重点是各部分的作用、原理和应用,第四个主题是将前面三个主题组合成一个控制系统,通过应用性设计,对“技术与设计1"、“技术与设计2"的内容进行应用、综合和拓展迁移。

本模块的重点是在电子控制系统及其应用上。

模块内容通过对日常生活、工农业生产、军事武器的典型案例的分析,使学生建立起系统结构和电子控制系统结构的完整概念,明确传感器、数字电路和电磁继电器作为电子控制系统的三个主要环节的作用,了解电子控制系统设计的一般过程、应遵循的基本原则。

通过亲历设计过程,使学生理解电子技术、亲近电子技术。

可能有一些学生缺乏电子技术的基础知识,建议教师在教学时补充电阻、电容、电感、三极管、放大器等知识和常用电子测量仪器如多用电表、示波器的使用方法。

模块的四个主题,建立电子控制系统的完整结构概念是前提,传感器、数字电路、电磁传感器掌握运用是基础,电子控制系统的综合应用是载体,通过电子技术的操作方法和试验方法的掌握,领悟技术与设计的思想方法,提高学生探究问题的能力,促进所学知识与能力的迁移。

电磁继电器的分类及工作原理简单介绍

电磁继电器的分类及工作原理简单介绍

电磁继电器的分类及工作原理简单介绍
电磁继电器是电子控制器件的一种,利用电磁铁控制工作电路通断的开关,通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小电流去控制较大电流的一种自动开关。

在电路中起着控制、保护、转换等作用。

如显示器中的消磁电路、UPS 中的输入切换电路、输出控制电路等。

下面简单来介绍一下电磁继电器的种类和工作原理。

电磁继电器的分类
电磁继电器主要包括直流电磁继电器,交流电磁继电器和固态继电器,具体介绍如下:
①直流电磁继电器:输入电路中的控制电流为直流电流的电磁继电器。

②交流电磁继电器:输入电路中的控制电流为交流电流的电磁继电器,主要用在工业电器中。

③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。

电磁继电器的结构与工作原理
电磁继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成。

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弹簧片的应力吸向铁芯.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,电磁吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧片
的应力作用下返回原来的位置,使动触点与原来的静触点(常闭触点)断开(称为释放)。

继电器通过吸合、释放,达到了接通或切断电路的目的。

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,能移动的触点称为动触点。

继电器的基本知识与电磁式继电器的认识

2电磁式继电器➢继电器的作用作用:是一种能自动对被控电路实行接通和断开控制的装置或元件。

原理:当其输入量达到一定值时,继电器能使其输出的被控制量如触点打开、闭合或电平翻转,从而实现对被控电路的控制。

➢继电器的作用分类:实现方式划分:电磁型,集成电路型,数字型按输入量划分:电流继电器,电压继电器,功率方向,阻抗,频率等按作用划分:启动继电器,量度继电器,时间继电器,中间继电器,信号继电器和出口继电器要求:工作可靠,迅速,安装方便,误差小,功率损耗小等。

➢基本结构电磁式继电器依据构成原理可分为螺线管式电磁继电器、吸引衔铁式电磁式继电器及转动舌片电磁继电器等,具体如下图:(a)(b)(c)➢基本工作原理线圈通过电流时,产生电磁力,力矩表示为22221δre I K K M =Φ=当转矩大于反作用力矩和摩擦力矩时,常闭触点闭合。

1.电磁型电流型继电器➢基本工作原理动作电流:使继电器动作的最小电流。

1.电磁型电流型继电器返回电流:使继电器由动作状态返回到起始位置的最大电流返回系数:opre re I I K =➢基本工作原理1.电磁型电流型继电器动作电流调整方法:☐改变线圈的连接方式☐通过调整把手改变弹簧的反作用力矩☐改变舌片初始位置➢基本工作原理2.电磁型电压继电器特点:结构与电流继电器相同,线圈匝数多,输入量为电压。

电压继电器分类:过电压继电器、低电压继电器注意事项:低电压继电器是一种欠量继电器,其具有一对常闭触点,正常情况其常闭触点断开,当电压降低到动作电压时,继电器动作,其常闭触点闭合。

这与过量继电器不同。

➢基本工作原理3.电磁型时间继电器作用:保护装置获得所要求时延。

➢基本工作原理4.电磁型信号继电器作用:保护装置动作的信号指示,接通声光信号回路。

特点:动作后触点自保持,应手动复归。

➢基本工作原理5.电磁型中间继电器特点:触点容量大,触点数量多,可直接接通跳闸回路。

可实现小延时。

谢谢。

继电器参数

继电器的型号参数及选用一. 小型直流12V继电器:外形图:多触点继电器外形图:单触点继电器内部结构图:单触点继电器内部结构图:双触点继电器内部结构图:三触点继电器内部结构图:继电器的控制图:如上图所示:此继电器的4脚和5脚是线圈,1脚和2脚是常闭开关,1脚和3脚是常开开关点。

当继电器的4脚和5脚接电,有电流流过,线圈就会产生磁力,开关片被吸下。

此时1和3就连通,1和2断开。

继电器的型号参数及应用电路铭牌的标示:继电器的驱动电路:小型直流继电器参数: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。

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。

5、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。

三、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。

由此可以区别出那个是常闭触点,那个是常开触点。

2、测线圈电阻可用万能表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找来可调稳压电源|稳压器和电流表,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。

继电器的作用和类型


(6)直流电磁继电器的选用 ①所选继电器额定电压应接近所接电源电压。 ②所选继电器触点负荷应大于它们工作电路的电压和电流。 ③所选继电器触点的组数和形式要满足被控电路需要。 ④所选继电器的尺寸要根据安装位置来定。 3. 用NPN型三极管控制继电器的电路设计方法 (1)三极管的集电极接电源;基极接控制输出端(控制部分一般 由集成电路、传感器和电阻等组成),基极不能直接接高电平,应 串接分压电阻,发射极接地。 (2)继电器串接在三极管的集电极上,并且反向并联一个二极管 (通常状态下二极管是不通的)。连接方式如图d所示,二极管V2 的作用是:保护三极管。触点开关J-1类型是:常开触点。
六、无触点继电器
功能:与电磁继电器相同 形态:无触点全固态半导体开关 特点: 没有可动触点,不产生电火花;体积小。 优点: 可靠性高、寿命长、无干扰、体积小、易与电子电路集成。 应用: 计算机外围接口装置、电炉加热恒温系统、医疗器械、遥控 系统、工业自动化装置等。 晶闸管是一种无触点继电器(具体内容本章第三节,不做要求)。
工作原理
安装模拟水位自动报警器

电源
电源
一、直流电磁继电器的构造
继电器 常开触点
常闭触点
转换触点
继 电 器 的 应 用
继电器的应用
温度自动报警器
三、 几种常见的直流电磁继电器
外形图
线圈电压/DC 线圈功耗/DC 接头规格
6~24V 1.2~1.6W 40A 14VDC
5~48V 0.9W 30A 250V AC 20A 30V DC
例 题 .如图所示为安装在床下的感应式夜灯,当夜间起床时夜灯会自 动打开(白天不打开)。请回答以下问题: (1)为实现上述功能选用下列哪组传感器最为合适( C ) A.光敏电阻、压敏电阻 B.热敏电阻、压敏电阻 C.光敏电阻、压力传感器 D.霍尔元件、湿敏传感器

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。

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,所以我重点讲讲这个。

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,就是我们通常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说明书和印刷示意标志。

注意:本图不代表继电器的管脚顺序示意,每个继电器的管脚顺序请参照继电器的说明书和印刷在继电器上的相应的示意图。

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。

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4直流电磁继电器的构造规格和工作原理直流电磁继电器是一种常见的电器元件,用于控制电路的开关。

它由线圈、铁芯、固定触点和动触点等部件组成。

以下是对直流电磁继电器的构造规格和工作原理的详细说明。

一、构造规格:
直流电磁继电器的主要构造包括线圈、铁芯、固定触点和动触点。

1.线圈:线圈通常由绝缘线材绕制而成,可以分为悬空线圈和穿心线圈两种形式。

线圈的材料常用的有铜和铝。

2.铁芯:铁芯一般由软铁制成,其周围有绝缘层保护。

铁芯的形状有许多种,最常见的是E形、U形和I形等。

铁芯的任务是增强线圈产生的磁场。

3.固定触点和动触点:固定触点和动触点分别由可导电的金属材料制成,位于电磁继电器的底部。

当线圈通电时,固定触点和动触点会吸引,从而实现电路的连接或断开。

二、工作原理:
直流电磁继电器的工作原理基于电流激励和磁效应。

下面将分别介绍励磁过程和动作过程。

1.励磁过程:
直流电磁继电器的励磁过程是通过通电将线圈产生磁场,进而产生互感作用。

当电源接通时,电流通过线圈,线圈周围形成磁场。

该磁场使铁芯磁化,增强了线圈产生的磁场。

在励磁过程中,磁感应强度随着通电电流的变化而变化。

2.动作过程:
在励磁过程中,当磁感应强度达到一定值时,吸力作用开始起作用,
固定触点和动触点之间的闭合力增强。

当达到一定程度时,动触点开始移动,从而使电路连接或断开,实现开关的动作。

动作过程中,吸力的大小
取决于线圈的磁感应强度。

在电磁继电器的工作过程中,通常还包括保持过程和截流过程。

3.保持过程:
保持过程是指当线圈的励磁电流恒定时,保持磁感应强度不变,使动
触点保持在闭合或断开状态。

保持过程中,动作力和闭合力之间达到平衡。

4.截流过程:
截流过程是指当线圈的励磁电流断开时,由于铁芯饱和和磁场衰减,
线圈中的磁释能,动触点和固定触点之间的闭合力逐渐减弱,最终达到开
断的状态。

总结:
直流电磁继电器的构造规格包括线圈、铁芯、固定触点和动触点;其
工作原理基于电流激励和磁效应,通过线圈通电产生磁场,使固定触点和
动触点之间产生闭合力,从而实现电路的开关控制。

在励磁过程中,磁感
应强度的变化引起动作过程,而保持过程和截流过程则保持或恢复动作状态。

直流电磁继电器广泛应用于工业自动化、电路控制等领域。

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