它的工作原理基于電磁感應原理,當繼電器線圈接收到一個輸入信號時,會產生一個磁場,這個磁場會吸引繼電器銜鐵向鐵芯方向運動,從而使得繼電器觸點與靜觸點(常開觸點)吸合,這樣就可以實現對電路的導通和切斷。
繼電器原理圖
當繼電器線圈斷電后,磁場消失,銜鐵在彈簧反作用力下返回原位,使動觸點與原來的靜觸點(常閉觸點)斷開,實現對電路的精確控制。
繼電器有很多種類,其中電磁繼電器是最常見的一種。電磁繼電器主要由鐵芯、線圈、銜鐵、觸點簧片等組成。
當線圈兩端加上一定電壓時,線圈中就會流過一定電流,產生電磁效應,吸引銜鐵向鐵芯方向運動,從而帶動觸點與靜觸點(常開觸點)吸合。
當線圈斷電后,電磁吸力消失,銜鐵在彈簧反作用力下返回原位,使動觸點與原來的靜觸點(常閉觸點)斷開。
在使用繼電器時,需要注意選擇合適的額定工作電壓和工作電流,以確保繼電器能夠正常工作。在驅動繼電器時,可以通過晶體管、集成電路等不同的方式來實現。
比如在用晶體管驅動繼電器時,可以將晶體管的發射極接地,當晶體管導通時,繼電器線圈通電,觸點吸合;當晶體管截止時,繼電器線圈斷電,觸點斷開。
晶體管驅動電路
通過集成電路驅動繼電器也很方便,但需要考慮到電路的工作電壓和電流等因素。
此外,還有一種集成電路驅動繼電器的電路,它可以簡化驅動多個繼電器的印制板的設計過程。
這種電路主要由輸入端、輸出端和驅動電路組成。
當輸入端為高電平時,輸出端輸出低電平,繼電器線圈兩端通電,繼電器觸點吸合;當輸入端為低電平時,輸出端呈高阻態,繼電器線圈兩端斷電,繼電器觸點斷開。
這種電路適用于驅動多個繼電器的工作。
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