其实继电器工作原理及驱动电路分析的问题并不复杂,但是又很多的朋友都不太了解,因此呢,今天小编就来为大家分享继电器工作原理及驱动电路分析的一些知识,希望可以帮助到大家,下面我们一起来看看这个问题的分析吧!
继电器的继电器特性:
当衔铁开始闭合时,继电器的输入信号x从零连续增加到动作值xx,继电器的输出信号立即从y=0跳变到y=ym,即常开触点从关到开。一旦触点闭合,输入x继续增加,输出信号y将不再变化。当输入量x从大于xx的值下降到xf时,继电器开始释放,常开触点断开。我们将继电器的这种特性称为继电器特性,也称为继电器的输入输出特性。
一、继电器的工作原理及特点
一、电磁继电器的工作原理及特点
电磁继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、接触簧片等组成。
只要在线圈两端施加一定的电压,线圈就会流过一定的电流,从而产生电磁效应。在电磁吸引力的作用下,衔铁将克服复位弹簧的拉力而被铁芯吸引,从而带动衔铁将动触头和静触头(常开触头)闭合。
当线圈断电时,电磁吸引力也消失,衔铁在弹簧的反作用力下返回到原来的位置,将动触头从原来的静触头(常闭触头)上释放出来。这样,它就被吸引和释放,从而达到电路中导通和截止的目的。
对于继电器的“常开和常闭”触点,可以这样区分:继电器线圈不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、电路原理
2.1 继电器简介
继电器是一种当输入值变化到一定值时接通或断开交流或直流小容量控制回路的触点(或电路)。
2.2 工作原理
永磁体保持释放状态。加上工作电压后,电磁感应使衔铁和永磁体产生吸引和排斥扭矩,导致向下运动,最终达到吸引状态。
3、晶体管驱动电路
3.1 电路原理图
当晶体管用于驱动继电器时,推荐使用NPN晶体管。
具体电路如下:
当输入高电平时,晶体管T1饱和导通,继电器线圈得电,触点闭合。当输入低电平时,晶体管T1截止,继电器线圈失电,触点断开。
3.2 电路中各元件的作用
(1)晶体管T1是控制开关。
(2)电阻R1主要起限流作用,降低晶体管T1的功耗。
(3)电阻R2使晶体管T1可靠截止。
(4)二极管D1反向续流,在晶体管从导通到截止时为继电器线圈提供放电路径,并将其电压钳位在+12V。
4. 集成电路驱动电路
已经使用了其中集成了多个驱动晶体管的集成电路。使用此类集成电路可以简化驱动多个继电器的印刷板的设计过程。目前用于驱动继电器的集成电路主要有TD62003AP。
当2003输入端为高电平时,相应输出端口输出低电平,继电器线圈两端得电,继电器触点闭合;当2003的输入端为低电平时,相应的输出端口呈高阻状态,继电器线圈两端失电,继电器触点断开。
24V继电器驱动电路:
继电器串联RC电路:
这种形式主要用于继电器额定工作电压低于电源电压的电路中。当电路闭合时,继电器线圈会因自感现象而产生电动势,阻碍线圈中电流的增加,从而延长吸合时间。串联RC电路后,可缩短吸合时间。
原理是在电路闭合的瞬间,电容C两端的电压不能突然变化,可以视为短路。这样,就在线圈上加上高于继电器线圈额定工作电压的电源电压,从而加速线圈中电流的增加,使继电器迅速吸合。电源稳定后,电容C没有作用,电阻R起到限流作用。
2、继电器额定工作电压的选择
继电器的额定工作电压是继电器最重要的技术参数。
使用继电器时,首先应考虑电路(即继电器线圈所在电路)的工作电压。继电器的额定工作电压应等于电路的工作电压。
一般电路的工作电压为继电器额定工作电压的0.86。注意电路的工件电压一定不能超过继电器的额定工作电压,否则继电器线圈容易烧坏。
另外,有些集成电路,如NE555电路,可以直接驱动继电器,而有些集成电路,如COMS电路,输出电流较小,需要添加晶体管放大电路来驱动继电器。因此,应考虑晶体管输出电流应大于继电器的额定工作电流。
当晶体管用于驱动继电器时,晶体管的发射极必须接地。具体电路如下:
驱动NPN 晶体管时:
当晶体管T1的基极输入高电平时,晶体管饱和导通,集电极变为低电平,于是继电器线圈得电,触点RL1闭合。
当晶体管T1的基极输入低电平时,晶体管截止,继电器线圈断电,触点RL1断开。
用户评论
我一直对电子元件挺感兴趣,这个博文解释了繼電器的機制非常清晰!之前只知道它用来控制大电流设备,现在终于明白它是怎么工作的了!关于驱动电路的分析也很详细,受益匪浅啊。
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这篇博文讲得真棒!我一直想自己动手搭建一个继电器电路,但是不知道从哪里开始。现在看了这篇文章后,我对继電器的結構和工作原理有了更深入的理解,感觉可以去尝试一下了!
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写的很好,图也很清楚易懂,对新手来说太棒了!以前在学习电子电路的时候一直对繼电器的原理一头雾水,现在终于搞懂了,感谢作者的分享。不过我个人感觉对于一些更复杂的驱动电路,可以再多做一些解释和举例,这样对理解会更有帮助。
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继電器这个东西太古老了,现在用电子开关代替它比它高效多了
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驱动电路线的确很复杂,看不懂啊。能不能简单点说一下?想了解一个繼電器的基本工作原理就好
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作为一名电工,我还得去重温一下这篇文章呢!确实很有用参考价值,讲解清晰,图解到位!作者水平高啊。
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我记得之前在学校的时候学过这个吧?好久没接触到了,这个文章真切的回顾了这些知识点! 写的很好,感觉自己又涨姿势了!
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这种解析太细节了,对于一个想快速了解繼電器运行机制的人来说有点累赘,能不能直接把精华总结出来?
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这篇分析文章做的很全面,对继电器的各个方面都进行了解释,包括驱动电路的构成和工作原理。对于学习电子技术的人来说非常有价值!希望以后能提供更多关于不同类型继电器详细解析的文章。
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博主写的太长了,我只需要知道继電器怎么控制电流大小就够了,那些复杂电路的解释对我没什么用。我希望简短点说清楚关键点!
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以前以为継電器的原理很简单,看了这篇博文才知道它背后的机制确实相当复杂!原来驱动电路那么重要啊。
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这个博文中提到的一种驱动方式我前一段时间也用过,感觉真是太实用的技巧了!感谢作者分享这份宝贵经验!
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对继电器工作原理的研究很重要,它应用在很多电子设备中,比如自动控制系统和电路保护等。这篇博文就很好的解释了其核心机制,值得学习和参考!
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我有个想法想用继電器实现一个自动化工程项目,希望能再详细一些关于驱动电路的设计方法,这样我才能更好的着手准备我的项目。
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我觉得这篇文章写的太好了,对理解繼电器的关键原理非常 hilfreich。 我希望以后能看到更多类似的文章,深入探讨其他电子元件的工作原理!
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继电器这个东西听起来很复杂,我以前从来没有认真研究过它的工作原理,看了这篇博文的解释,感觉原来并不难懂,想要自己动手尝试一下!
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我对电子技术还是比较菜的,有些内容有点看不懂,希望作者能提供一些更浅显易懂的解读或者视频教程来辅助学习,这样对新手来说更容易理解。
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