LT1706-19干簧管觸點的通斷
發布時間:2019/12/11 23:48:30 訪問次數:2401
LT1706-19干簧繼電器由干簧管、線圈、屏蔽罩及引線等組成,如圖3-50所示。干簧管繼電器的工作原理如下:當線圈通電后,在線圈內部及其周圍空間產生磁場,簧片在磁場中被磁化,在管中兩簧片的端部呈現出N、s相反的極性。因此,兩簧片的自由端靠磁的“異性相吸”而互相吸引,當吸力大于簧片反力時,端部就吸合在一起而接通被控電路。當線圈斷電時,簧片間吸引力消失,簧片依靠其本身的彈性返回原位,從而將被控外電路切斷。對于常閉觸點的干簧繼電器和具有轉換觸點的干簧繼電器的工作原理也大致如此,這時依靠磁的
“同性相斥”而使常閉觸點斷開。
由上分析可見,舌簧繼電器的舌簧片兼有接觸系統、銜鐵磁路及返回裝置的三重作用,即把執行機構的接觸簧片與感測機構的銜鐵及返回簧片統一起來,這是它結構高度簡單的主要原因。圖3-50為具有一對觸點的干簧繼電器,如在線圈內放入多個干簧管,即成為具有多對觸點的干簧繼電器。
干簧管觸點的通斷不僅可以用線圈的通電或斷電來控制,也可用永久磁鐵來控制,如圖3-51所示。圖中永久磁鐵所產生的磁通使簧片磁化,當永久磁鐵移近至一定距離時,兩簧片端部就吸合,當永久磁鐵移遠時,兩簧片返回原位而使觸點斷開。
在雙金屬片上,雙金屬片的從動層在上面,主動層在下面,構成一對常閉觸點式繼電器。當雙金屬片溫度高于常溫一定值時,雙金屬片的自由端向上彎曲,使觸點斷開電路。當溫度降低時,觸點又自動閉合。雙金屬片熱敏繼電器可用來做加溫元件的控制器或用來感覺某一高溫信號的感受器。
雙金屬片熱敏繼電器感受溫度有一定范圍,準確性較差,而且有接觸,容易產生接觸不良的故障,工作可靠性差。
利用熱敏電阻的阻值隨溫度變化而發生改變的特點,構成混合式溫度繼電器的原理電路。
該溫度繼電器用熱敏電阻Rt作為溫度與電量之間的變換元件,用穩壓管Vl及由晶體管V2和V3和相關的電阻構成的射極耦合電路作為繼電器的比較元件,用電磁繼電器作為執行元件。熱敏電阻Rt為一負電阻溫度系數元件,當溫度升高時其阻值變小,溫度降低時其阻值變大。電路的工作原理如下:由電阻氏、電位器R2和熱敏電阻Rt組成分壓器,其分壓比隨Rt阻值的變化而變化。當外界溫度較低時,Rt阻值大,它與R2兩端的電壓高。當這個電壓大于穩壓管V1的擊穿電壓與射極耦合晶體管電路的翻轉電壓之和時,穩壓管擊穿導通,晶體管V2立即從截止進入飽和,使晶體管V3截止,電磁繼電器的線圈無電流流通而釋放,常開觸點K斷開。當外界溫度升高時,穩壓管V1阻斷(因Rt阻值減小而使Rt和R2的分壓值減小),晶體管V2截止而V3導通,繼電器線圈通電而吸合,常開觸點K閉合。調節電位器R2的大小,就可改變分壓比,由此來改變感受溫度的高低。
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LT1706-19干簧繼電器由干簧管、線圈、屏蔽罩及引線等組成,如圖3-50所示。干簧管繼電器的工作原理如下:當線圈通電后,在線圈內部及其周圍空間產生磁場,簧片在磁場中被磁化,在管中兩簧片的端部呈現出N、s相反的極性。因此,兩簧片的自由端靠磁的“異性相吸”而互相吸引,當吸力大于簧片反力時,端部就吸合在一起而接通被控電路。當線圈斷電時,簧片間吸引力消失,簧片依靠其本身的彈性返回原位,從而將被控外電路切斷。對于常閉觸點的干簧繼電器和具有轉換觸點的干簧繼電器的工作原理也大致如此,這時依靠磁的
“同性相斥”而使常閉觸點斷開。
由上分析可見,舌簧繼電器的舌簧片兼有接觸系統、銜鐵磁路及返回裝置的三重作用,即把執行機構的接觸簧片與感測機構的銜鐵及返回簧片統一起來,這是它結構高度簡單的主要原因。圖3-50為具有一對觸點的干簧繼電器,如在線圈內放入多個干簧管,即成為具有多對觸點的干簧繼電器。
干簧管觸點的通斷不僅可以用線圈的通電或斷電來控制,也可用永久磁鐵來控制,如圖3-51所示。圖中永久磁鐵所產生的磁通使簧片磁化,當永久磁鐵移近至一定距離時,兩簧片端部就吸合,當永久磁鐵移遠時,兩簧片返回原位而使觸點斷開。
在雙金屬片上,雙金屬片的從動層在上面,主動層在下面,構成一對常閉觸點式繼電器。當雙金屬片溫度高于常溫一定值時,雙金屬片的自由端向上彎曲,使觸點斷開電路。當溫度降低時,觸點又自動閉合。雙金屬片熱敏繼電器可用來做加溫元件的控制器或用來感覺某一高溫信號的感受器。
雙金屬片熱敏繼電器感受溫度有一定范圍,準確性較差,而且有接觸,容易產生接觸不良的故障,工作可靠性差。
利用熱敏電阻的阻值隨溫度變化而發生改變的特點,構成混合式溫度繼電器的原理電路。
該溫度繼電器用熱敏電阻Rt作為溫度與電量之間的變換元件,用穩壓管Vl及由晶體管V2和V3和相關的電阻構成的射極耦合電路作為繼電器的比較元件,用電磁繼電器作為執行元件。熱敏電阻Rt為一負電阻溫度系數元件,當溫度升高時其阻值變小,溫度降低時其阻值變大。電路的工作原理如下:由電阻氏、電位器R2和熱敏電阻Rt組成分壓器,其分壓比隨Rt阻值的變化而變化。當外界溫度較低時,Rt阻值大,它與R2兩端的電壓高。當這個電壓大于穩壓管V1的擊穿電壓與射極耦合晶體管電路的翻轉電壓之和時,穩壓管擊穿導通,晶體管V2立即從截止進入飽和,使晶體管V3截止,電磁繼電器的線圈無電流流通而釋放,常開觸點K斷開。當外界溫度升高時,穩壓管V1阻斷(因Rt阻值減小而使Rt和R2的分壓值減小),晶體管V2截止而V3導通,繼電器線圈通電而吸合,常開觸點K閉合。調節電位器R2的大小,就可改變分壓比,由此來改變感受溫度的高低。
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