Hogyan működnek a relék - alapok, típusok és alkalmazások

Próbálja Ki A Műszerünket A Problémák Kiküszöbölésére





A relék elektromechanikus kapcsolók, amelyek a több áramkör vezérlésére szolgálnak alacsony fogyasztású jel vagy egy jel használatával. Ezek mindenféle eszközben megtalálhatók. A relék lehetővé teszik, hogy egy áramkör kapcsoljon egy második áramkört, amely teljesen elválasztható az elsőtől. A relé belsejében nincs elektromos kapcsolat a két áramkör között, a kapcsolat csak mágneses és mechanikus.

A relé alapvetően egy elektromágnesből, egy armatúrából, egy rugóból és egy sor elektromos érintkezésből áll. Az elektromágneses tekercs egy kapcsolón vagy egy relés meghajtón keresztül kap áramot, és az armatúrát úgy kapcsolja össze, hogy a terhelés kapja az áramellátást. Az armatúra mozgatása rugóval történik. Így a relé két különálló elektromos áramkörből áll, amelyek csak mágneses csatlakozáson keresztül kapcsolódnak egymáshoz, és a relét az elektromágnes kapcsolásának vezérlésével vezérlik.




3Co váltó

3Co váltó

A relé tekercsén mozgó áram mágneses mezőt hoz létre, amely vonzza a kart és megváltoztatja a kapcsoló érintkezőit. A hurok- vagy tekercsáram be- vagy kikapcsolható, így a relék két kapcsolóállással rendelkeznek, és általában kettős dobású (váltó) kapcsolóérintkezőkkel rendelkeznek. A relék általában SPDT vagy DPDT, de számos kapcsolóérintkezõvel rendelkezhetnek.



Az érintkezők általában közösek (COM), általában nyitottak (NO) és általában zártak (NC). A normál körülmények között zárt érintkező akkor csatlakozik a közös érintkezőhöz, ha a tekercsre nincs áramellátás. A normálisan nyitott érintkező nyitott lesz, ha a tekercsre nem kapcsolnak áramot. A tekercs áramellátása esetén a közös csatlakozik a normálisan nyitott érintkezőhöz, és a normálisan zárt érintkező lebeg. A kettős pólusú verziók megegyeznek az egypólusú kivitellel, kivéve, hogy két kapcsoló nyílik és záródik együtt.

Relé 3Co áramkör

Relé 3Co áramkör

A relék alkalmazásai:

  • Vezéreljen egy nagyfeszültségű áramkört kisfeszültségű jelzéssel, mint bizonyos típusú modemekben vagy hangerősítőkben
  • Vezesse a nagyáramú áramkört kisáramú jelzéssel, mint egy autó indító mágnesszelepén
  • A megszakítók kinyitásával és bezárásával érzékelje és izolálja az átviteli és elosztó vezetékek hibáit
  • Időkésleltetési funkciók. A relék úgy módosíthatók, hogy késleltessék az érintkezők nyitását vagy zárását. Nagyon rövid késéssel rézkorongot kellene használni az armatúra és a mozgó pengeegység között

A korongon áramló áram rövid ideig fenntartja a mágneses teret. Kicsit hosszabb késés esetén kötőjelet használunk. A műszerfal egy folyadékkal töltött dugattyú, amelynek lassan szabadulhat el. Az időtartam az áramlási sebesség növelésével vagy csökkentésével változtatható. Hosszabb időtartamokra mechanikus óramű időzítőt telepítenek.

3 tekercses relé működése:

Az áramkörtől kezdve az 1. és 2. relé, amelyek érintkezői sorba vannak kapcsolva a 3. relé tekercsével, az első egyenáramú tápellátáshoz. A 3. relé csak akkor kapcsol be, ha az 1. és a 2. relé be van kapcsolva, vagyis az R, Y és B feszültségellátás rendelkezésre áll. A 3-as relé kimeneti érintkezői a 4-es reléhez kerülnek1,NC érintkezők, mindkettő 3-Co relé. Így a 3-as reléhez táplált R, Y, B eléri a 4-es relé NO érintkezőit. A 4-es relé összes NO érintkezője össze van kapcsolva, hogy csillag üzemmódú konfiguráció alakuljon ki az U1-U motorcsatlakozó tekercshezkét, V1-Vkét, W.1-BAN BENkét. Míg a 4-es relét az időzítő IC bekapcsolja, miután a fő tápkapcsoló bekapcsol, és késlelteti a késleltetést, a 4-es relé érintkezői a megfelelő módon bekötött NC-érintkezők delta üzemmódba kapcsolják. Egyetlen fázis, ami azt jelenti, hogy egy vagy két Y és B fázis hiányzik, az 1-es vagy a 2-es relét kikapcsolja, ami a 3-as relé kikapcsolását eredményezi. Így a 3-as relé kikapcsolása megakadályozza, hogy a 3-fázisú bemenet elérje a motorellátást, hogy ezt megvédje az egyszeres fázis esetén.


3Co-áramkör

3Co-áramkör

Relé működése 2 tekerccsel:

2 tekercsből álló reteszelő retesz: állítsa be a tekercset és állítsa vissza a tekercset. A relét az azonos polaritású impulzusjelek felváltva állítják be vagy állítják vissza.

Az áramkörből relét használnak, amelyet egy tranzisztor hajt a 10-es csatlakozó tűtől. A relé érintkezői egy vezetékes telefon csatlakozással vannak összekötve. Ennek kimenetét csak akkor szűkítik a telefonvonalak, ha az 1. relé be van kapcsolva. A relé a 10-es tűtől a Q2 tranzisztorig működik (egy vezetett L2 jelzéssel), mielőtt a tárcsázási adatok eljutnának a kódolóhoz az MC-től. A tárcsázás addig folytatódik, amíg a tárcsázott szám felemeli a vevőt, vagy máskülönben 3 perc elteltével automatikusan átkapcsolja a relét, hogy a kezét virtuális „On the hook” állapotra kényszerítse.

Relé 2Coil áramkörrel

Relé 2Coil áramkörrel

Relé működése 1 tekerccsel:

Relé reteszelő szerkezettel, amely impulzus bemenettel képes fenntartani be- vagy kikapcsolt állapotot. Egy tekercs esetén a relét ellentétes polaritású jelek alkalmazásával állítják be vagy állítják vissza. Ebben 1 tekercses relét fogunk látni az ULN2003 segítségével.

Az ULN2003 egy IC, amelyet a mikrovezérlő reléjének interfészére használnak, mivel a mikrovezérlő kimenete legfeljebb 5 V, túl alacsony áramellátással, és nem praktikus egy relét ilyen feszültséggel működtetni. Az ULN2003 egy relés meghajtó IC, amely Darlington tranzisztorokból áll. Ha a logika magas értéket kap az IC-nek bemenetként, akkor a kimenete logikailag alacsony lesz, de nem fordítva. Itt az ULN2003 1–7 érintkezője IC bemenet és 10–16 IC kimenet. Ha az 1. logika megkapja az 1. érintkezőjét, akkor a megfelelő 16 érintkező alacsony lesz. Ha egy relétekercs pozitívról csatlakozik az IC kimeneti tüskéjéhez, akkor a relékontaktusok megváltoztatják helyzetüket a normálisan nyitott (NO) és a normál zárási (NC) helyzetben, akkor a fény izzani fog. Ha a logika 0 van megadva a bemeneten, a relé kikapcsol. Hasonlóképpen legfeljebb hét relét lehet használni hét különféle terheléshez, amelyeket a normálisan nyitott (NO) érintkezővel kapcsolhatunk be, vagy a normálisan zárt érintkezővel (NC) kapcsolhatunk ki, de ebben csak egy relét használtunk működésre.

Betöltési és kikapcsolási diagram

Betöltés és kikapcsolás

2 mód a relék vezérlésére

Asztali óra használata

Az egyik legegyszerűbb módszer az időzítő használata a relé kapcsolásának vezérlésére. Itt egy egyszerű áramkört fejlesztenek ki, amely be- és kikapcsolhatja a terhelést, amikor a beállított idő elérkezik. Használható váltóáramú terhelések, például TV, rádió, zenei rendszer stb. Bekapcsolására. Kiváltó impulzusát egy kis asztali óra adja. Az ébresztés időzítése a be- és kikapcsolás kézi vezérlésére van beállítva. Alapvető gondolat: a relékapcsolás vezérlése az SCR kiváltásának vezérlésével az optocsatolón keresztül, amelyet viszont az óra riasztása vált ki.

Néhány alkatrész, amelyet az áramkörben használnak:

Az áramkör a következőkből áll:

  • Olcsó asztali óra
  • Egy optocsatoló IC MCT2E
  • SCR a relé beindításához.
  • Dióda csatlakozik a relén
  • 9 V-os akkumulátor és kondenzátor
  • Egy ellenállás

A rendszer működése:

Az órajel kimenetét az áramkör kapja, egy optocsatoló IC MCT2E segítségével. A riasztási hangjelző 3 volt körüli feszültséget kap, amikor a riasztás megszólal. Az optocsatoló ezzel a feszültséggel kapcsol be. Az optocsatolóban LED és fototranzisztor található. Amikor az optocsatoló LED-je külső feszültség vételével világít, a fototranzisztor vezet.

Amikor a fototranzisztor vezet, az SCR BT169 tüzel és reteszelődik. Ez működteti a relét, és a terhelés be- / kikapcsol. Ha a terhelést a közös és NO érintkezőkön keresztül csatlakoztatják, a terhelés bekapcsol. A terhelés kikapcsol, ha a közös és NC érintkezőkön keresztül csatlakozik.

Relé vezérlés az óra áramköri diagram segítségével

Relé vezérlés az óra áramköri diagram segítségével

Az SCR akkor kezd vezetni, amikor egy kiváltó impulzust alkalmaznak a kapu terminálra. Az SCR akkor is folytatja a vezetést, ha a kapu impulzusa megszűnik. Csak az anódáram eltávolításával kapcsolható ki. Tehát az S1 Push to off kapcsolót használjuk az SCR alaphelyzetbe állításához. A C1 kondenzátor zavartalan működéséhez pufferoló műveletet hajt végre az SCR kapujában. Az IN4007 dióda megvédi az SCR-t a hátsó emf-től.

A használt asztali óra az olcsó. Nyissa ki a hátlapját, és forrasztjon két vékony vezetéket a hangjelző kapcsainál, és csatlakoztassa az optocsatoló 1. és 2. érintkezőjéhez, figyelve a polaritást. Csatlakoztassa az áramkört a tápegységgel egy tokba, és ragasztóval rögzítse felette az órát. A terhelés csatlakoztatásához egy AC aljzatot lehet rögzíteni a dobozon.

A Relay Driver IC ULN 2003 használata

A relét egy ULN2003 IC vezérlővel is vezérelhetjük, amely egy mikrovezérlőhöz kapcsolódik és a mikrovezérlő jelei alapján hajtja a relét. Ez egy nagyfeszültségű IC, amely 7 Darlington tranzisztorpárból áll. Alapvetően egy 16 tűs IC. 7 bemeneti és 7 megfelelő kimeneti tűből áll.

A rendszer működése

A relé meghajtó akár 7 relét is képes meghajtani, mindegyik relét a 7 kimenet mindegyikéhez csatlakoztatva. A relé bemeneti csapjai a mikrokontroller I / O csatlakozóihoz vannak csatlakoztatva. Itt csak egy váltó látható bemutató célra. A reléhez, valamint a relé meghajtójához 12 V-os tápfeszültségre van szükség a 9-es érintkezőnél. A művelet hasonló egy inverterhez, ahol a logikailag alacsony bemenet logikailag magas kimenetet eredményez. A terhelés a normálisan nyitott érintkezőhöz van csatlakoztatva. Ha a relé meghajtó egyik bemeneti tüskéjére logikai nulla kerül alkalmazásra, akkor a megfelelő kimeneti tüskén logikai magas kimenet alakul ki. Mivel a relé mindkét végponton majdnem azonos feszültségre van csatlakoztatva, áram nem áramlik, és a relé nincs feszültség alatt. Magas logika bekapcsolása esetén a bemeneti tűnél a kimeneti tű alacsony logikai jelet kap, és egy potenciálkülönbség miatt áram áramlik, és a relétekercs olyan energiát kap, hogy az armatúra a normálisan zárt helyzetből a normál helyzetbe kerül nyitott helyzetben, ezzel befejezve az áramkört, és a lámpa izzóvá válását.