Kenalan geganti. Prinsip operasi dan tujuan geganti

Isi kandungan:

Kenalan geganti. Prinsip operasi dan tujuan geganti
Kenalan geganti. Prinsip operasi dan tujuan geganti

Video: Kenalan geganti. Prinsip operasi dan tujuan geganti

Video: Kenalan geganti. Prinsip operasi dan tujuan geganti
Video: TIMER DENGAN RELAY. CARA PASANG TIMER DENGAN RELAY.! 2024, Mungkin
Anonim

Relay - peranti untuk menghidupkan dan mematikan litar elektrik, salah satu daripada "hati panjang" antara elemen kejuruteraan radio. Walaupun reka bentuk yang agak mudah, ia mempunyai kecekapan dan kebolehpercayaan yang tinggi. Malah sekarang, dalam sesetengah peranti, tiada alternatif. Walaupun wujud semikonduktor kuasa, sesentuh geganti masih merupakan cara paling mudah untuk menukar beban berat dalam litar arus rendah.

Destinasi

Litar elektrik asas terdiri daripada bekalan kuasa, suis dan beban. Sebaik-baiknya, ketiga-tiga elemen harus sepadan antara satu sama lain dalam voltan, dan yang paling penting, dalam arus. Ini adalah prasyarat untuk operasi normal litar. Jika arus yang dibenarkan melalui suis lebih besar daripada beban yang digunakan, tiada perkara buruk akan berlaku. Lebih-lebih lagi, pemutus sedemikian akan bertahan lebih lama. Apabila arus yang mengalir melalui suis melebihi maksimum yang dibenarkan, masalah bermula.

Ia dinyatakan dalam cetusan kenalan, yang akhirnya menjejaskan hayat perkhidmatan mereka. Nampaknya sudah cukup untuk memasang suis yang sepadan dengan beban dansemuanya akan menjadi baik. Ini benar, tetapi tidak selalu mungkin. Hakikatnya ialah semakin tinggi arus yang dibenarkan, semakin besar dimensi pemutus litar. Dalam kes ini, beban boleh agak besar, tetapi ia perlu dikawal, contohnya, dari alat kawalan jauh yang tiada tempat untuk suis besar.

Dalam kes ini, geganti dipasang. Ia memerlukan arus yang agak kecil untuk menghidupkannya. Kuasa beban boleh menjadi agak ketara, manakala geganti boleh dikeluarkan daripada panel kawalan yang sama dan dipasang di tempat yang dimensinya tidak penting.

Kes penggunaan geganti
Kes penggunaan geganti

Peranti geganti

Perlu diingat dengan segera bahawa terdapat pelbagai jenis peranti kawalan voltan. Artikel itu akan mempertimbangkan geganti elektromagnet yang paling biasa. Ia terdiri daripada bahagian berikut:

  • gegelung teras elektromagnet;
  • anchor;
  • menukar kenalan geganti;
  • balik spring.

Geganti dibuat dalam bekas tertutup, kadangkala bertutup. Ini melindungi mekanismenya daripada habuk dan kelembapan. Untuk menyambungkan peranti di luar sarung, terdapat terminal untuk sesentuh dan belitan gegelung.

peranti geganti
peranti geganti

Prinsip kerja

Elemen utama geganti ialah gegelung elektromagnet, dalam kes ini ia dipanggil belitan. Dalam reka bentuk, ia melaksanakan fungsi solenoid. Apabila arus mengalir melalui gegelung, medan magnet timbul, yang menyebabkan angker tertarik ke teras, disambungkan dengan tegar kepada sentuhan alih geganti. Dia sedang bergerakmenutup litar elektrik. Selepas voltan dikeluarkan daripada belitan, angker kembali ke kedudukan asalnya di bawah tindakan spring, membuka sesentuh geganti.

Rintangan gegelung, dan oleh itu bilangan lilitan, bergantung terutamanya pada kuasa beban yang disambungkan. Selaras dengan ini, dimensi penggulungan dan geganti juga berkembang. Walau bagaimanapun, dalam apa jua keadaan, arus yang digunakan oleh gegelung adalah berpuluh-puluh atau bahkan ratusan kali kurang daripada yang ditukar oleh kenalan. Sifat ini membolehkan anda menggunakan geganti sebagai satu perantaraan. Pertama, geganti itu sendiri dikuasakan oleh suis arus rendah, dan kemudian ia membekalkan voltan kepada pengguna dengan kenalannya. Penggunaan peranti ini telah menjadi yang utama dan paling meluas. Dalam kes ini, pakar mengatakan bahawa beban disambungkan melalui kenalan geganti perantaraan. Oleh itu, pergantungan suis pada kuasa peranti berkuasa dikecualikan.

Apakah itu kenalan

Berkenaan dengan geganti, ini bukan soalan terbiar, seperti yang kelihatannya. Hakikatnya ialah dalam kes ini, yang kami maksudkan bukan sahaja kenalan mekanikal yang bertukar di dalam peranti. Apabila mereka bercakap tentang geganti, mereka bermaksud semua kesimpulan yang terdapat pada badannya. Ia boleh dibahagikan kepada dua jenis:

  1. Kenalan penggulungan. Kadangkala terdapat lebih daripada dua pada geganti.
  2. Ditukar.

Untuk mengelakkan kekeliruan, pin ini sering dirujuk sebagai pin sambungan geganti. Kadang-kadang bilangan mereka boleh mencapai 10. Pada masa yang sama, kerana kekurangan penyeragaman, tidak selalu jelas di mana untuk menyambungkan litar mana. Fikirkanpinout sesentuh geganti, yang hampir selalu digunakan pada badannya, akan membantu. Jika tidak, anda perlu mencari penerangan. Kenalan penggulungan disambungkan terus ke terminalnya. Voltan dikenakan kepada mereka, dari mana geganti diaktifkan. Terdapat beberapa belitan dan setiap satu akan mempunyai sepasang kenalannya sendiri. Kadangkala gegelung boleh disambungkan dengan konduktor jika perlu menyediakan algoritma tertentu untuk operasinya.

kenalan geganti
kenalan geganti

Bahan menukar kenalan

Hayat perkhidmatan sesetengah geganti adalah berpuluh-puluh tahun. Pada masa yang sama, semua bahagiannya berada di bawah beban berat, terutamanya sesentuh. Pertama, mereka mengalami kesan mekanikal yang berkaitan dengan pergerakan sauh. Kedua, mereka terjejas secara negatif oleh arus beban tinggi. Oleh itu, kenalan geganti mesti memenuhi keperluan berikut:

  1. Kekonduksian elektrik yang tinggi. Menyediakan penurunan voltan rendah.
  2. Sifat anti-karat yang baik.
  3. Takat lebur tinggi.
  4. Hakisan kecil. Kenalan mestilah tahan terhadap pemindahan logam, yang tidak dapat dielakkan dengan penutupan dan pembukaan berterusan.

Semua kualiti yang disenaraikan secara langsung bergantung pada bahan yang digunakan. Pertimbangkan logam asas yang digunakan untuk membuat geganti:

  1. Tembaga memenuhi keperluan sepenuhnya, kecuali untuk rintangan kakisan. Oleh itu, ia sering digunakan dalam kenalan geganti kes tertutup. Di samping itu, tembaga mempunyai kelebihan lain - kos yang agak rendah berbanding logam lain. satu-satunyakelemahannya ialah kecenderungan untuk mengoksida semasa operasi berpanjangan. Oleh itu, ia digunakan apabila operasi jangka pendek disediakan, contohnya, dalam kenalan geganti giliran.
  2. Perak mempunyai kekonduksian yang sangat baik dan rintangan haus. Tidak menyebabkan percikan apabila menukar beban induktif. Pada masa yang sama, sesentuh perak tidak mempunyai rintangan arka yang mencukupi, oleh itu ia tidak boleh digunakan untuk mengawal beban kuasa yang ketara. Di samping itu, mereka mempunyai kos yang agak tinggi. Oleh itu, sesentuh mempunyai reka bentuk gabungan - tembaga dengan sputtering perak.
  3. Tungsten mempunyai rintangan haus yang hebat dan rintangan suhu tinggi. Kenalan yang dibuat daripadanya mampu menukar arus yang sangat tinggi (berpuluh-puluh amper).

Selain bahan, kenalan geganti berbeza dalam cara ia ditukar.

kenalan geganti
kenalan geganti

Biasanya dibuka

Ini adalah kenalan yang telah dipertimbangkan setakat ini. Dalam kedudukan neutral, iaitu apabila belitan geganti tidak bertenaga, ia terbuka. Selepas voltan dihidupkan, angker ditarik ke teras dan sesentuh ditutup. Biasanya sesentuh terbuka paling kerap digunakan dalam pelbagai litar elektrik, terutamanya sebagai sesentuh perantaraan.

Biasanya Ditutup

Algoritma kerja mereka adalah sebaliknya. Sesentuh ditutup apabila geganti dinyahtenaga, dan dimatikan apabila voltan muncul pada belitan. Ini digunakan dalam pelaksanaan pelbagai interlock dan dalam litar isyarat. Contoh biasa penggunaan tertutup biasasesentuh ialah pengatur geganti mekanikal. Mari kita bincangkan secara ringkas tentang karya beliau di bawah.

Melalui sesentuh yang biasanya tertutup voltan dikenakan pada belitan pengujaan. Sehubungan itu, apabila angker dilepaskan, penjana menghasilkan arus elektrik. Bateri sedang dicas semula. Sebaik sahaja voltan dalam rangkaian on-board melebihi nilai yang ditetapkan, angker tertarik, sesentuh pengatur relay dilepaskan, penggulungan pengujaan dinyahtenagakan. Akibatnya, voltan pada output penjana berkurangan.

Omong-omong, walaupun pada hakikatnya pengawal selia geganti elektronik telah muncul untuk masa yang lama, pemilik kereta lama tidak tergesa-gesa untuk meletakkannya dan bukannya mekanikal. Ini disebabkan oleh operasi tanpa kegagalan yang terakhir selama bertahun-tahun. Ini mengenai kebolehpercayaan.

Kenalan tertutup dan terbuka
Kenalan tertutup dan terbuka

Bertukar

Dalam kes ini, geganti mempunyai kedua-dua sesentuh yang biasanya tertutup dan terbuka. Dan tidak ada empat daripada mereka, seperti yang mungkin kelihatan, tetapi tiga. Hakikatnya ialah salah satu daripadanya adalah perkara biasa. Secara keseluruhan, terdapat 5 sesentuh pada kes geganti (dua output penggulungan dan tiga yang ditukar). Oleh kerana kepelbagaiannya, unsur radio jenis ini digunakan secara meluas. Oleh itu, kebanyakan geganti moden mempunyai kenalan tukar ganti, kadangkala juga beberapa kumpulan.

kenalan tukar ganti
kenalan tukar ganti

Menanda

Semua data tentang ciri teknikal geganti, sebagai peraturan, dicetak pada badannya. Ini sama sekali bukan maklumat yang berlebihan, kerana kadangkala peranti yang kelihatan sama mempunyai tujuan dan keupayaan yang berbeza. Lebih-lebih lagi, beberapageganti domestik juga dipanggil sama, berbeza hanya dalam pasport yang dipanggil. Dalam kes ini, anda perlu merujuk kepada penerangan.

Penandaan geganti
Penandaan geganti

Bagi geganti yang diimport, yang kini merupakan jumlah yang besar, tanda pada bekasnya, walaupun berbeza bergantung pada pengilang, adalah intuitif. Sebagai peraturan, terdapat maklumat mengenai voltan operasi penggulungan dan arus maksimum yang melalui kenalan beralih. Selain itu, penetapan sesentuh geganti adalah wajib pada bekas geganti.

Disyorkan: