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  • 5v继电器工作原理

    千次阅读 2021-01-26 12:21:24
    继电器原理与驱动电路,工作电路一、继电器的特性和类型继电器属于一种微电控制器件,在电路中起着自动调节安全保护转换电路等作用。1、电磁式电磁继的工作原理:电磁式继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等...

    继电器原理与驱动电路,工作电路

    一、继电器的特性和类型继电器属于一种微电控制器件,在电路中起着自动调节安全保护转换电路等作用。

    1、电磁式电磁继的工作原理: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: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,一般称为热敏开关。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:一般使用于禁止电火花的地方,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,以可控硅和光电隔离型为最多。国内表达继电器的符号和触点方法继电器线圈在电路中用一个长方框符号表示,如果继电器有两个线圈,就画两个并列的长方框。同时在长方框内或长方框旁标上继电器的文字符号“J”。继电器的触点有两种表示方法:一种是把它们直接画在长方框一侧,这种表示法较为直观。另一种是按照电路连接的需要,把各个触点分别画到各自的控制电路中,通常在同一继电器的触点与线圈旁分别标注上相同的文字符号,并将触点组编上号码,以示区别。继电器的触点有下面几种基本形式:A.动合型:H型;线圈不通电时两触点是断开的,通电后,两个触点就闭合。以合字的拼音字头“H”表示

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  • 继电器基础

    2020-12-09 09:31:12
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    51单片机初学者交流群:89562535,欢迎加入…

    继电器可以描述为一个电子开关,在实际应用中也是非常有用的,主要以下几个作用:

    一、有隔离作用

    二、可以低电压控制高电压

    三、可以小电流控制大电流

    总体来说,可以说是弱电控制强电。

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    继电器原理:当线圈通电导通时,继电器常开触点闭合,RELAY0和RELAY1导通,从而控制后面电路的导通,二极管D3的作用是继电器线圈的续流作用,当继电器通电或断开时,会产生较大反电动势,采用反向二极管的吸收,会起到很好效果。

    经工业现场实验证明:如果去掉此二极管,形成的干扰很大,会引起单片机系统复位。

    如果控制干扰较强的设备时,建议采用《单片机+光耦+继电器+强电设备》,这样可以保证单片机系统可靠运行。在实际应用中很重要。

    为了更明显的学习继电器,学习板中采用指示灯的方式,在继电器导通的时候会听到继电器响声,同时D20闭和。

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    ULN2003的内部驱动电路如下图,也是三极管驱动,内部集成了续流二极管,ULN2003内部集成了7组以下电路,ULN2803集成了8组,大家根据需要选择,如果只需要一组的话就用三极管就可以了。

    %E7%BB%A7%E7%94%B5%E5%99%A8%E5%AE%9E%E4%BE%8B3.jpg?psid=1

    程序代码如下:

    /*

    ***************************************************************************

    *                                 (C) Copyright 2010,菁远科技

    *                          All Rights reserved.

    *项目名称:    JY-100B单片机学习开发系统

    *本文件名称:flash_led.c (继电器的实验程序)

    * 完成作者 : 张工 (菁远科技)

    * 当前版本 : V1.0

    * 完成日期 : 2010年6月1日

    * 描    述 :      此程序是练习继电器的使用,继电器在实际应用中很广泛,可以主要

    学习其硬件电路,内部电路结构,程序与控制IO口类似。

    实验时用杜帮线将P33和JP4的第6个插针(从右边数)相连,从数码管方向数是第2个插针。

    *                    本程序结构简单、合理,有帮助于初学者养成良好的编

    *             程风格。

    ****************************************************************************

    */

    #include               //调用头文件(单片机内部的寄存器定义)

    /******本段为硬件I/O口定义********/

    sbit        TLP0   = P3 ^ 3;// 继电器端口

    /**************************************************

    ** 函数名称: dellay

    ** 入口参数:h(双字节型)

    ** 出口参数:无

    ** 功能描述: 短暂延时,使用11.0592晶体,约0.01MS

    ****************************************************/

    void dellay(unsigned int  h) //短延时函数,最大0.6秒

    {

    while(h--);     //0.01MS

    }

    /************主程序**************/

    main()

    {

    while(1)              //单片机在此反复执行

    {

    TLP0=0;                //继电器导通,发光二极管D20亮,同时继电器响一下

    dellay(50000);     //约0.5秒

    dellay(30000);     //约0.3秒,共0.8秒

    TLP0=1;                //继电器光断,发光二极管D20灭,同时继电器响一下

    dellay(50000);            //约0.5秒

    dellay(30000);     //约0.3秒,共0.8秒

    }

    }

    [此贴子已经被作者于2010-11-8 13:59:30编辑过]

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  • 光耦继电器工作原理与参数详解

    千次阅读 2017-12-28 19:29:00
    光耦继电器(Optronics Relay)属于固态继电器,一般电磁继电器靠电流通过线圈使铁芯变成有磁性的磁铁吸合衔铁,从而使相关的触点动作控制负载的通断,而光耦继电器没有触点,其工作原理与光耦有点类似,基本结构如...

    光耦继电器(Optronics Relay)属于固态继电器,一般电磁继电器靠电流通过线圈使铁芯变成有磁性的磁铁吸合衔铁,从而使相关的触点动作控制负载的通断,而光耦继电器没有触点,其工作原理与光耦有点类似,基本结构如下图的所示:

     

     

    发光二极管用来向光电元件放射光线,光电元件接受光线并控制输出场效应管导通或截止。光耦继电器还有另一种可控硅整流管(SCR)输出,它的负载电流比场效应管更大,后者可达到数安培,而前者可达到几十安培。

    相对于电磁继电器,光耦继电器由于没有触点引起的磨损,使用寿命是无限的,同时也具有无震动、无切换声音等特性,与电磁继电器一样可控制各种负载(灯泡、发光二极管、加热器、马达等)。

     

     

    (输出导通状态下)当解除施加到光耦继电器输入端的电池时,输入端的发光二极管将停止发光,由于光电元件不再有光线的照射,光电元件的电压将下降,当从光电元件供给的电压开始下降时,通过控制电路导致场效应管上的电荷快速放电,继而使场效应管不再导通,负载被断开,灯泡不发光。

    这个过程中所消耗的时间称为复位时间toff(Turn off time

     

     

     

    (输出截止状态下)当电池通过限流电阻施加到光耦继电器的输入端时,输入端的发光二极管将发光,发出的光照射到对面的光电元件,光电元件根据光的强度将其转换成相应的电压,同时控制电路向场效应管的栅极充电,当栅极的电压达到场效应管的开启电压时,场效应管开始导通,灯泡发光。

    这个过程中消耗的时间称为动作时间tON(Turn on time

     

    由于前后两级采用光电耦合的方式,因此输入输出间的绝缘电阻Riso(Isolation resistance)非常大,通常最小1000M欧姆

     

    光耦继电器在正常工作时的输入部分如下图所示:

     

    外加电压V经限流电阻R后施加到发光二极管,二极管正向导通后,即在输入回路产生正向电流IF(Forward current,同时在二极管两端产生正向压降VF(LED dropout voltage,调整限流电阻R即可调节正向电流,其关系为:

     

    正向电流最大值约为几十毫安,实际应用时不应超过数据手册中的最大值,否则发光二极管的寿命将缩短,甚至损坏。

    如果我们将外加电压从小到大调节时,逐渐增大的正向电流将使发光二极管从暗变亮,当光线大小刚刚足以使输出导通时的最小电流称为LED触发正向电流或工作电流IFON(LED operate current;同样,当光耦继电器输出导通时,将外加电压从大到小调节,使输出刚刚关闭时的最大电流称为LED关断电流IFOFF(LED turn off current

     

    相反地,当输入端的发光二极管施加反向电压VR(LED reverse voltage,二极管处于截止状态,理想状态下回路中的电流为零,但实际二极管反向截止后的电阻是有限的,因此输入回路中还是会有一定的反向泄露电流IR(reverse current

    实际应用时,反向电压不应超过数据手册规定的最大值,否则将导致二极管反向被击穿

     

     

    当输入发光二极管的光线足以使输出场效应管导通时,输出回路即产生回路电流,通常称之为连续负载电流IO,而把场效应管导通时的体电阻称为输出电阻RON(On resistance

     

     

    当输出场效应管截止时,电池的电压将全部加在场效应管的两端,这时允许的最大电压称为负载电压VOFF,实际应用时不应超过最大值,否则场效应管可能会被击穿。

    实际场效应管在截止时呈现的电阻不会是无穷大的,因此也会在输出回路产生一定的泄露电流ILEAK(Off state leakage current

     

    既然是继电器,不可避免涉及到触点结构,与电磁继电器一样,光耦继电器

    继电器的触点结构通常有3种,即

    ◆ 常开触点(normally open):Form A或NO(中国代号:H)

    ◆ 常闭触点(normally closed):Form B或NC(中国代号:D)

    ◆ 转换型触点(changeover):Form C或CO(中国代号:Z),这个触点结构可以理解为单刀双掷开关SPDT(Single-Pole Double-Throw)

     

    相应的符号如下图所示:

     

     

    实际的继电器可能封装了一个或多个通道,因此相应的触点类型也有很多,比如1a(1开)、1b(1闭)、1c、1a1b(1开1闭)等等,都是由上述3种触点结构组合起来的

     

    从上图可以看出,Form C可以看成是一个Form A与Form B的组合(一个单刀双掷开关总是与一侧相接触,同时与另一侧断开),用光耦继电器来组合则如下图所示:

     

     

    此时输入电阻R的值,应如由下式决定:

     

     

    即输入回路包含两个串联的发光二极管的正向压降。

     

    原文链接点击这里

    转载于:https://www.cnblogs.com/sunshine-jackie/p/8137431.html

    展开全文
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交流继电器的工作原理