继电器的应用,相信大家都知道,在电路中只要给它供电、断电也就可以工作了。本文讨论它的应用细节。
现在流行的接法

图中,继电器的线圈经过Q1作为开关,使其导通与断开。D1作为续流,消耗线圈中的能量。
继电器的特点
吸合电流大于释放电流

保持电流小于吸合电流、大于释放电流
以上两点均为继电器的“通病”,大家可以做一下实验,或看一看说明书。
流行电路的优点及缺点
大家知道,继电器的线圈相当于电感,它的电流不能突变。在释放时,Q1截止瞬间,线圈将仍保持原来的电流大小,如果不接入D1这个二极管,产生的电压-----理论上是无穷大的(在外电路负载为无穷大时),流行电路中的D1的接入,给线圈中的能量提供了释放的通道。
然而,假如(理论上)二极管为理想的,即它只单向导通而没有任何功率消耗,那么,在继电器释放时,线圈中的电流将一直保持吸合时的最大电流(同时假如线圈为理想的),这种情况将使继电器无法释放。
实际中的二极管及线圈都不是理想的,所以,它是可以释放的。继电器的吸合到释放是由线圈中的电流决定的,如果二极管及线圈的等效电阻(直流)很小,那么它的释放时间将很长,反之,则较短。
由此看,流行电路的优点是提供了Q1截止时的能量释放通道;其缺点是,释放时间还有进一步缩短的可能。
其它接法
曾见过象下图中电路,也曾见过象下图中没有二极管的接法,这些接法都考虑到了抑制开关Q1截止时的反向电压,但没有考虑到释放时间问题。

建议接法
加入电阻R1,使能量释放快一些。

上图中,线圈在Q1关断时,能量主要消耗在R1上,使继电器可以快速降到释放电流。
R1的选择,由Q1的最高反压、线圈工作电流两者决定,电阻越大,释放时间越短。
减小继电器保持时的功耗
大家知道,继电器吸合时需要较大的电流,而保持吸合状态则不需要和吸合时的电流一样。
下图接入R1及C1将明显减小继电器的保持功耗。在继电器吸合前,C1已充电至供电电压,吸合的瞬间将由C1为继电器供电,以保障吸合所需的大电流。当吸合后,供给线圈的电流来自R1,它将电流限制到较小状态。

编辑:jq
-
继电器
+关注
关注
133文章
5598浏览量
155592 -
二极管
+关注
关注
149文章
10507浏览量
180122 -
电流
+关注
关注
40文章
7236浏览量
141870
原文标题:继电器应用细节
文章出处:【微信号:c-stm32,微信公众号:STM32嵌入式开发】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
发布评论请先 登录
通用低功耗 PCB 继电器——SCHRACK RT2 双稳态继电器详解
工业继电器及相关设备的选型与应用指南
Celduc Relais SMCV:电机控制的固态继电器解决方案
如何选择光继电器和固态继电器和传统机械继电器
松下SF系列超薄安全继电器:设计与应用的全面解析
汽车继电器之EV - B继电器(直流接触器)深度剖析
固态继电器参考设计:REF_SSR_AC_DC_2A 全方位解析
Amphenol ANYTEK MOS继电器APR系列:性能卓越,应用广泛
磁簧继电器与光控继电器:两种信号控制的路径差异
光耦继电器与普通继电器的核心差异及应用指南
工程师亲测:奥伦德SSR光耦6XXA系列,解决设备控制那些糟心事
关于继电器应用那些你不知道的细节
评论