繼電器是自動控制電路中常用的一種元件。實際上它是用較小的電流來控制較大電流的一種自動開關。在電路中起著自動操作、自動調節、安全保護等作用。
繼電器的種類很多,常用的有電磁式和干簧式兩種。電磁式繼電器成本較低,便于在面包板上使用。
當繼電器線圈通以電流時,在鐵心、軛鐵、銜鐵和工作氣隙 d 中形成磁通回路,從而使銜鐵受到電磁吸力的作用而吸向鐵芯,此時銜鐵帶動支桿而將板簧推開,使一組或幾組常閉觸點斷開(也可以使常開觸點接通)。當切斷繼 電器線圈的電流時,電磁力失去,銜鐵在板簧的作用下恢復原位,觸點又閉合。
在電路中,表示繼電器時只要畫出它的線圈和與控制電路有關的接點組就可以了。繼電器的線圈用一個長方框符號表示,同時在長方框內或框旁標上這個繼電器的文 字符號“ K ”。繼電器的接點有兩種表示方法 :一種是把它直接畫在長方框的一側,這樣做比較直觀。另一種是按電路連接的需要,把各個接點分別畫在各自的控制電路中,這樣對分析和理解電路是有利的,但 必須同時在屬于同一繼電器的線圈和接點旁邊,注上相同的文字符號,并把接點組編號。表 B321 列出了繼電器的常用符號和三種接點的符號。按有關規定,在電路中,接點組的畫法應按線圈不通電時的原始狀態畫出。
電磁繼電器的工作原理和特性 電磁式繼電器一般由鐵芯、線圈、銜鐵、觸點簧片等組成的。只要在線圈兩端加上一定的電壓,線圈中就會流過一定的電流,從而產生電磁效應,銜鐵就會在電磁力吸引的作用下克服返回彈簧的拉力吸向鐵芯,從而帶動銜鐵的動觸點與靜觸點(常開觸點)吸合。當線圈斷電后,電磁的吸力也隨之消失,銜鐵就會在彈簧的反作用力返回原來的位置,使動觸點與原來的靜觸點(常閉觸點)釋放。這樣吸合、釋放,從而達到了在電路中的導通、切斷的目的。對于繼電器的“常開、常閉”觸點,可以這樣來區分:繼電器線圈未通電時處于斷開狀態的靜觸點,稱為“常開觸點”;處于接通狀態的靜觸點稱為“常閉觸點”。 2、熱敏干簧繼電器的工作原理和特性 熱敏干簧繼電器是一種利用熱敏磁性材料檢測和控制溫度的新型熱敏開關。它由感溫磁環、恒磁環、干簧管、導熱安裝片、塑料襯底及其他一些附件組成。熱敏干簧繼電器不用線圈勵磁,而由恒磁環產生的磁力驅動開關動作。恒磁環能否向干簧管提供磁力是由感溫磁環的溫控特性決定的。 3、固態繼電器(SSR)的工作原理和特性 固態繼電器是一種兩個接線端為輸入端,另兩個接線端為輸出端的四端器件,中間采用隔離器件實現輸入輸出的電隔離。 固態繼電器按負載電源類型可分為交流型和直流型。按開關型式可分為常開型和常閉型。按隔離型式可分為混合型、變壓器隔離型和光電隔離型,以光電隔離型為最多。 4、磁簧繼電器 磁簧繼電器是以線圈產生磁場將磁簧管作動之繼電器,為一種線圈傳感裝置。因此磁簧繼電器之特征、小型尺寸、輕量、反應速度快、短跳動時間等特性。 當整塊鐵磁金屬或者其它導磁物質與之靠近的時候,發生動作,開通或者閉合電路。由永久磁鐵和干簧管組成。永久磁鐵、干簧管固定在一個不導磁也不帶有磁性的支架上。以永久磁鐵的南北極的連線為軸線,這個軸線應該與干簧管的軸線重合或者基本重合。由遠及近的調整永久磁鐵與干簧管之間的距離,當干簧管剛好發生動作(對于常開的干簧管,變為閉合;對于常閉的干簧管,變為斷開)時,將磁鐵的位置固定下來。這時,當有整塊導磁材料,例如鐵板同時靠近磁鐵和干簧管時,干簧管會再次發生動作,恢復到沒有磁場作用時的狀態;當該鐵板離開時,干簧管即發生相反方向的動作。 磁簧繼電器結構堅固,觸點為密封狀態,耐用性高,可以作為機械設備的位置限制開關,也可以用以探測鐵制門、窗等是否在指定位置。 5、光繼電器 光繼電器為AC/DC并用的半導體繼電器,指發光器件和受光器件一體化的器件。輸入側和輸出側電氣性絕緣,但信號可以通過光信號傳輸。 其特點為壽命為半永久性、微小電流驅動信號、高阻抗絕緣耐壓、超小型、光傳輸、無接點…等。 主要應用于量測設備、通信設備、保全設備、醫療設備…等。
主要起擴大觸頭數量及觸頭容量用。從本質上來說,它仍屬電磁式電壓繼電器,但其動作參數無需調整,對其返回系數亦無要求。繼電器的電磁系統采用螺管式電磁鐵。線圈通電時,動鐵心被吸向錐形擋鐵,并帶動橫梁,使兩側的動觸頭支架向上運動,令觸點進行轉換。線圈斷電后,在反力彈簧作用下,動鐵心和動觸點支架均恢復原位。