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固態(tài)繼電器工作原理 - 繼電器工作原理知識整理

2012年06月19日 15:02 電子發(fā)燒友 作者:灰色天空 用戶評論(0
固態(tài)繼電器的分類與工作原理

  固態(tài)繼電器(Solid State Relays,縮寫SSR)是一種無觸點電子開關,由分立元器件、膜固定電阻網(wǎng)絡芯片,采用混合工藝組裝來實現(xiàn)控制回路(輸入電路)與負載回路(輸出電路)的電隔離及信號耦合,由固態(tài)器件實現(xiàn)負載的通斷切換功能,內部無任何可動部件。盡管市場上的固態(tài)繼電器型號規(guī)格繁多,但它們的工作原理基本上是相似的。主要由輸入(控制)電路,驅動電路和輸出(負載)電路三部分組成。

  固態(tài)繼電器的輸入電路是為輸入控制信號提供一個回路,使之成為固態(tài)繼電器的觸發(fā)信號源。固態(tài)繼電器的輸入電路多為直流輸入,個別的為交流輸入。直流輸入電路又分為阻性輸入和恒流輸入。阻性輸入電路的輸入控制電流隨輸入電壓呈線性的正向變化。恒流輸入電路,在輸入電壓達到一定值時,電流不再隨電壓的升高而明顯增大,這種繼電器可適用于相當寬的輸入電壓范圍。

  固態(tài)繼電器的驅動電路可以包括隔離耦合電路、功能電路和觸發(fā)電路三部分。隔離耦合電路,目前多采用光電耦合器和高頻變壓器兩種電路形式。常用的光電耦合器有光-三極管、光-雙向可控硅、光-二極管陣列(光-伏)等。高頻變壓器耦合,是在一定的輸入電壓下,形成約10MHz的自激振蕩,通過變壓器磁芯將高頻信號傳遞到變壓器次級。功能電路可包括檢波整流、過零、加速、保護、顯示等各種功能電路。觸發(fā)電路的作用是給輸出器件提供觸發(fā)信號。

  固態(tài)繼電器的輸出電路是在觸發(fā)信號的控制下,實現(xiàn)固態(tài)繼電器的通斷切換。輸出電路主要由輸出器件(芯片)和起瞬態(tài)抑制作用的吸收回路組成,有時還包括反饋電路。目前,各種固態(tài)繼電器使用的輸出器件主要有晶體三極管(Transistor)、單向可控硅(Thyristor或SCR)、雙向可控硅(Triac)、MOS場效應管(MOSFET)、絕緣柵型雙極晶體管(IGBT)等。

  固態(tài)繼電器原理 固態(tài)繼電器(Solidstate Relay, SSR)是一種由固態(tài)電子組件組成的新型無觸點開關,利用電子組件(如開關三極管、雙向可控硅等半導體組件)的開關特性,達到無觸點、無火花、而能接通和斷開電路的目的,因此又被稱為“無觸點開關”。相對于以往的“線圈—簧片觸點式”繼電器(Electromechanical Relay, EMR),SSR沒有任何可動的機械零件,工作中也沒有任何機械動作,具有超越EMR的優(yōu)勢,如反應快、可靠度高、壽命長(SSR的開關次數(shù)可達108"109次,比一般EMR的106高出百倍)、無動作噪聲、耐震、耐機械沖擊、具有良好的防潮防霉防腐特性。這些特點使SSR在軍事、化工、和各種工業(yè)民用電控設備中均有廣泛應用。固態(tài)繼電器的控制信號所需的功率極低,因此可以用弱信號控制強電流。同時交流型的SSR采用過零觸發(fā)技術,使SSR可以安全地用在計算機輸出接口,不會像EMR那樣產生一系列對計算機的干擾,甚至會導致嚴重當機。比較常用的是DIP封裝的型式。控制電壓和負載電壓按使用場合可以分成交流和直流兩大類,因此會有DC-AC、DC-DC、AC-AC、AC-DC四種型式,它們分別在交流或直流電源上做負載的開關,不能混用.

  按負載電源的類型不同可將SSR分為交流固態(tài)繼電器(AC—SSR)和直流固態(tài)繼電器(DC—SSR)。AC—SSR是以雙向晶閘管作為開關器件,用來接通或斷開交流負載電源的固態(tài)繼電器。AC—SSR的控制觸發(fā)方式不同,又可分為過零觸發(fā)型和隨機導通型兩種。過零觸發(fā)型AC—SSR是當控制信號輸入后,在交流電源經過零電壓附近時導通,故干擾很小。隨機導通型AC—SSR則是在交流電源的任一相位上導通或關斷,因此在導通瞬間可能產生較大的干擾。

  熱繼電器工作原理與結構

  熱繼電器是用于電動機或其它電氣設備、電氣線路的過載保護的保護電器。電動機在實際運行中,如拖動生產機械進行工作過程中,若機械出現(xiàn)不正常的情況或電路異常使電動機遇到過載,則電動機轉速下降、繞組中的電流將增大,使電動機的繞組溫度升高。若過載電流不大且過載的時間較短,電動機繞組不超過允許溫升,這種過載是允許的。但若過載時間長,過載電流大,電動機繞組的溫升就會超過允許值,使電動機繞組老化,縮短電動機的使用壽命,嚴重時甚至會使電動機繞組燒毀。所以,這種過載是電動機不能承受的。熱繼電器就是利用電流的熱效應原理,在出現(xiàn)電動機不能承受的過載時切斷電動機電路,為電動機提供過載保護的保護電器。

  

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  電磁繼電器的結構和工作原理

  電磁繼電器是繼電器中應用最早、最廣泛的一種繼電器。電磁繼電器一般由鐵心、電磁線圈、銜鐵、復位彈簧、觸點、支座及引腳等組成,如圖7-1 所示。

  電磁繼電器的工作原理并不復雜,它主要是利用電磁感應原理而工作的。當線圈通以電流時,線圈便產生磁場,線圈中間的鐵心被磁化產生磁力.從而使銜鐵在電磁吸力的作用下吸向鐵心,此時銜鐵帶動支桿將板簧推開,使兩個常閉的觸點斷開。當斷開繼電器線圈的電流時,鐵心便失去磁性,銜鐵在板簧的作用下恢復初始狀態(tài),觸點則又閉合。

  觸點的形式一般分為三種:一種是繼電器線圈未通電時處于接通狀態(tài)的靜觸點,稱為常閉觸點.用字母H 表示;第二種是處于斷開狀態(tài)的靜觸點,稱為常開觸點,用字母D 表示;還有一種是一個動觸點與一個靜觸點常閉,而同時與一個靜觸點常開,形成一開一閉的轉換觸點形式.用字母I表示。常閉觸點在線圈通電時由閉合狀態(tài)斷開,所以又稱為動斷觸點,而把常開觸點稱為動合觸點轉換觸點有兩種情況,即先合后斷的轉換觸點和先斷后合的轉換觸點圖7-2 列出了觸點形式的電路。在一個繼電器中,可以具有一個或數(shù)個(組)常開點、常閉觸點和相應的轉換觸點形式。

  

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