0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

如何减小继电器保持时的功耗

STM32嵌入式开发 来源:单片机与嵌入式 作者:单片机与嵌入式 2022-07-06 15:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

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

1ea43942-f466-11ec-ba43-dac502259ad0.jpg

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

1ebbde08-f466-11ec-ba43-dac502259ad0.png

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。

1ec7c0e2-f466-11ec-ba43-dac502259ad0.png

建议接法

加入电阻R1,使能量释放快一些。

1edfc174-f466-11ec-ba43-dac502259ad0.png

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。

1ef28458-f466-11ec-ba43-dac502259ad0.png

原文标题:继电器应用细节

文章出处:【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。

审核编辑:彭静
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 继电器
    +关注

    关注

    133

    文章

    5531

    浏览量

    153782
  • 二极管
    +关注

    关注

    149

    文章

    10309

    浏览量

    176461
  • 线圈
    +关注

    关注

    14

    文章

    1857

    浏览量

    46453

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。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    收购松下继电器 回收PANASONIC松下继电器

    收购松下继电器 ,回收松下继电器,回收TQ2-5V,松下继电器专业回收,回收TQ2-5V,优势求购继电器松下品牌,回收继电器TQ2-5V 深
    发表于 06-10 16:11

    保持继电器有什么作用

    保持继电器是一种特殊的电磁继电器,其核心特点在于利用永磁体或剩磁效应实现触点状态的“自保持”功能。与常规继电器需要持续通电维持状态不同,磁
    的头像 发表于 04-22 16:12 849次阅读

    断电延时继电器的应用

    延时继电器作为一种重要的电气控制元件,在现代电气系统中发挥着不可或缺的作用。其基于一个或多个可调的计时器电路,通过与继电器相连的控制电路,实现了在电路中定时闭合或断开控制的功能。 一、工作原理 延时
    的头像 发表于 02-07 16:07 1886次阅读

    延时继电器功能汇总与应用

    延时继电器是一种在电气系统中广泛应用的控制元件,在电路中实现定时闭合或断开控制,为各种应用场景提供灵活的时间管理功能。 通常,聚英延时继电器由一个控制电压引发,该控制电压可以是任何符合电器设备功能
    的头像 发表于 01-17 16:03 1175次阅读

    固态继电器与机械继电器:切换技术的未来之争

    固态继电器(SSR)和机械继电器之间的争论由来已久。然而,从未来发展的角度来看,固态继电器正逐渐占据上风。本文将从耐用性、速度和能效三个方面,全面剖析固态继电器为何更具优势,并探讨其在
    的头像 发表于 01-10 15:45 1209次阅读

    继电器的作用及常用类型介绍

    继电器的作用及常用类型介绍 一、继电器的作用 继电器作为电子和电气工程中不可或缺的组件,其主要作用可以概括为以下几点: 信号传递 :继电器可以将一个电路中的信号传递到另一个电路,实现信
    的头像 发表于 12-28 11:09 5109次阅读

    工业继电器的功能与作用分析

    在现代工业生产中,自动化和智能化是提高效率、降低成本的关键。工业继电器作为自动化控制系统中不可或缺的组件,扮演着至关重要的角色。 一、工业继电器的定义与分类 工业继电器是一种电子控制器件,它能够根据
    的头像 发表于 12-28 11:07 1852次阅读

    汽车继电器的作用及常见问题

    汽车继电器的作用及常见问题 一、汽车继电器的作用 控制高电流设备: 汽车继电器的主要作用是控制高电流设备,如启动器、燃油泵等。这些设备需要较大的电流来工作,而直接从点火开关控制这些设备可能会导致开关
    的头像 发表于 12-28 11:06 2375次阅读

    继电器的作用及故障排除

    在现代电气控制系统中,继电器扮演着至关重要的角色。它们不仅能够实现电路的自动控制,还能在不同电路之间提供隔离,保护电路不受损害。 一、继电器的作用 自动控制: 继电器可以自动控制电路的开关,无需
    的头像 发表于 12-28 11:05 2014次阅读

    继电器的主要功能与应用

    一、继电器的定义与分类 继电器是一种自动开关电器,它根据输入信号的变化来控制输出电路的通断。继电器可以根据不同的分类标准进行分类,常见的分类方式包括: 按输入信号类型分类 :电压
    的头像 发表于 12-28 09:33 2892次阅读

    固态继电器的热管理技巧 固态继电器如何保护设备

    固态继电器(SSR)是一种无触点的电子开关设备,它使用电子元件(如晶体管、MOSFET等)来控制电路的通断。由于固态继电器没有机械触点,因此它们具有更长的使用寿命、更快的响应时间和更高的可靠性。然而
    的头像 发表于 12-11 16:21 1557次阅读

    固态继电器的使用注意事项 固态继电器如何连接

    固态继电器(SSR)是一种无触点的电子开关,它使用电子元件(如晶体管、MOSFET或IGBT)来控制电路的通断。与传统的电磁继电器相比,固态继电器具有更快的响应时间、更高的可靠性和更长的使用寿命
    的头像 发表于 12-11 16:10 2589次阅读

    如何选择固态继电器 固态继电器与机械继电器的区别

    在选择固态继电器(SSR)时,需要考虑多个因素,包括其应用场景、性能参数、可靠性和成本等。以下是一些选择固态继电器时需要考虑的关键点,以及固态继电器与机械继电器的区别。 如何选择固态
    的头像 发表于 12-11 16:06 1691次阅读

    固态继电器的工作原理 固态继电器的优缺点

    固态继电器的工作原理 固态继电器(SSR)是一种无触点的电子开关,它使用电子元件来实现输入和输出之间的隔离和开关功能。以下是固态继电器的基本工作原理: 输入部分 :固态继电器的输入部分
    的头像 发表于 12-11 15:56 4158次阅读

    时间继电器的调节方法 时间继电器与普通继电器的区别

    时间继电器的调节方法 时间继电器是一种能够按照预定时间进行操作的电气装置,其调节方法因类型不同而有所差异。以下是针对电磁式时间继电器和电子式时间继电器的调节方法: 电磁式时间
    的头像 发表于 12-09 10:29 7168次阅读