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        6. 繼電器控制電路圖解析
          • 發布時間:2021-04-03 14:52:17
          • 來源:
          • 閱讀次數:
          繼電器控制電路圖解析
          繼電器控制電路能帶動繼電器工作的CMOS集成塊。
          1. 繼電器控制電路作用
          繼電器控制電路直接帶動繼電器工作,而且工作穩定可靠。
          繼電器是一種電子控制器件,它具有控制系統(又稱輸入回路)和被控制系統(又稱輸出回路),通常應用于自動控制電路中,它實際上是用較小的電流去控制較大電流的一種“自動開關”。故在電路中起著自動調節、安全保護、轉換電路等作用。
          繼電器的輸入信號 x 從零連續增加達到銜鐵開始吸合時的動作值,繼電器的輸出信號立刻從y=0跳躍y=ym,即常開觸點從斷到通。一旦觸點閉合,輸入量x繼續增大,輸出信號y將不再起變化。當輸入量x從某一值大于 某值下降到xf,繼電器開始釋放,常開觸點斷開。我們把繼電器的這種特性叫做繼電特性,也叫繼電器的輸入-輸出特性。
          2. 繼電器控制電路圖
          繼電器控制電路
          3. 繼電器控制電路原理
          在人們的習慣中,總認為CMOS集成塊不能直接帶動繼電器工作,但實驗證明,部分CMOS集成塊不僅能直接帶動繼電器工作,而且工作穩定可靠。實驗中所用繼電器的型號為JRC5M-DC12V微型密封繼電器(其線圈電阻為750Ω)。現將CD4066 CMOS集成塊帶動繼電器的工作原理分析如下:
          CD4066是四雙向模擬開關,集成塊SCR1~SCR4為控制端,用于控制四雙向模擬開關的通斷。當SCR1接高電平時,集成塊①、②腳導通,+12V→K1→集成塊①、②腳→電源負極使K1吸合;反之當SCR1輸入低電平時,集成塊①、②腳開路,K1失電釋放,SCR2~SCR4輸入高電平或低電平時狀態與SCR1相同。
          電路中,繼電器線圈兩端均反相并聯了一只二極管,它是用于保護集成塊的,切不可省去,否則在繼電器由吸合狀態轉為釋放時,由于電感的作用線圈上將產生較高的反電動勢,極容易導致集成塊擊穿。并聯了二極管后,在繼電器由吸合變為釋放的瞬間,線圈將通過二極管形成短時間的續流回路,使線圈中的電流不致突變,從而避免了線圈中反電動勢的產生,確保了集成塊的安全。
          繼電器的三種附加電路
          繼電器是電子電路中常用的一種元件,一般由晶體管、繼電器等元器件組成的電子開關驅動電路中,往往還要加上一些附加電路以改變繼電器的工作特性或起保護作用。繼電器的附加電路主要有如下三種形式:
          繼電器控制電路
          1.繼電器串聯RC電路:電路形式如圖1,這種形式主要應用于繼電器的額定工作電壓低于電源電壓的電路中。當電路閉合時,繼電器線圈由于自感現象會產生電動勢阻礙線圈中電流的增大,從而延長了吸合時間,串聯上RC電路后則可以縮短吸合時間。原理是電路閉合的瞬間,電容C兩端電壓不能突變可視為短路,這樣就將比繼電器線圈額定工作電壓高的電源電壓加到線圈上,從而加快了線圈中電流增大的速度,使繼電器迅速吸合。電源穩定之后電容C不起作用,電阻R起限流作用。
          2.繼電器并聯RC電路:電路形式見圖2,電路閉合后,當電流穩定時RC電路不起作用,斷開電路時,繼電器線圈由于自感而產生感應電動勢,經RC電路放電,使線圈中電流衰減放慢,從而延長了繼電器銜鐵釋放時間,起到延時作用。
          3.繼電器并聯二極管電路:電路形式見圖3,主要是為了保護晶體管等驅動元器件。當圖中晶體管VT由導通變為截止時,流經繼電器線圈的電流將迅速減小,這時線圈會產生很高的自感電動勢與電源電壓疊加后加在VT的c、e兩極間,會使晶體管擊穿,并聯上二極管后,即可將線圈的自感電動勢鉗位于二極管的正向導通電壓,此值硅管約0.7V,鍺管約0.2V,從而避免擊穿晶體管等驅動元器件。并聯二極管時一定要注意二極管的極性不可接反,否則容易損壞晶體管等驅動元器件。
          繼電器的正確使用:
          1、繼電器額定工作電壓的選擇
          繼電器額定工作電壓是繼電器最主要的一項技術參數。在使用繼電器時,應該首先考慮所在電路(即繼電器線圈所在的電路)的工作電壓,繼電器的額定工作電壓應等于所在電路的工作電壓。一般所在電路的工作電壓是繼電器額定工作電壓的0.86。注意所在電路的工件電壓千萬不能超過繼電器額定工作電壓,否則繼電器線圈容易燒毀。另外,有些集成電路,例如NE555電路是可以直接驅動繼電器工作的,而有些集成電路,例如COMS電路輸出電流小,需要加一級晶體管放大電路方可驅動繼電器,這就應考慮晶體管輸出電流應大于繼電器的額定工作電流。
          2、觸點負載的選擇
          觸點負載是指觸點的承受能力。繼電器的觸點在轉換時可承受一定的電壓和電流。所以在使用繼電器時,應考慮加在觸點上的電壓和通過觸點的電流不能超過該繼電器的觸點負載能力。例如,有一繼電器的觸點負載為28V(DC)×10A,表明該繼電器觸點只能工作在直流電壓為28V的電路上,觸點電流為10A,超過28V或10A,會影響繼電器正常使用,甚至燒毀觸點。
          3、繼電器線圈電源的選擇
          這是指繼電器線圈使用的是直流電(DC)還是交流電(AC)。通常,初學者在進行電子制作活動中,都是采用電子線路,而電子線路往往采用直流電源供電,所以必須是采用線圈是直流電壓的繼電器。
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