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继电器控制电路图


继电器控制电路图 [日期:2008-12-07 ] [来源:东哥单片机学习网 www.picavr.com 作者:佚名] [字体:大 中 小] (投递新闻) 继电器控制电路图在人们的习惯中,总认为 CMOS 集成块不能直接带动继电器工作,但实 验证明,部分 CMOS 集成块不仅能直接带动继电器工作,而且工作稳定可靠。实验中所用 继电器的型号为 JRC5M-DC12V 微型密封继电

器(其线圈电阻为 750Ω) 。现将 CD4066 CMOS 集成块带动继电器的工作原理分析如下:

电路中,继电器线圈两端均反相并联了一只二极管,它是用于保护集成块的,切不可省去, 否则在继电器由吸合状态转为释放时, 由于电感的作用线圈上将产生较高的反电动势, 极容 易导致集成块击穿。并联了二极管后,在继电器由吸合变为释放的瞬间,线圈将通过二极管 形成短时间的续流回路,使线圈中的电流不致突变,从而避免了线圈中反电动势的产生,确 保了集成块的安全。 低电压下继电器的吸合措施 常常因为电源电压低于继电器的吸合电压而使其不能正常工作,事实上,继电器一旦吸合, 便可在额定电压的一半左右可靠地工作。 因此, 可以在开始时给继电器一个启动电压使其吸 合,然后再让其在较低的电源电压下工作,如图所示的电路便可实现此目的。

制作本电路时,一般可取继电器的额定电压为电源电压的 1.5 倍左右,一般情况下,任何型 号的单向可控硅(或双向可控硅)皆可满足本电路需要。V2、C1、C3 的耐压视电源电压的 高低选取。C2 耐压最好不低于电源电压的两倍。 继电器的三种附加电路 继电器是电子电路中常用的一种元件, 一般由晶体管、 继电器等元器件组成的电子开关驱动 电路中, 往往还要加上一些附加电路以改变继电器的工作特性或起保护作用。 继电器的附加 电路主要有如下三种形式:

1.继电器串联 RC 电路:电路形式如图 1,这种形式主要应用于继电器的额定工作电压低于 电源电压的电路中。 当电路闭合时, 继电器线圈由于自感现象会产生电动势阻碍线圈中电流 的增大,从而延长了吸合时间,串联上 RC 电路后则可以缩短吸合时间。原理是电路闭合的 瞬间,电容 C 两端电压不能突变可视为短路,这样就将比继电器线圈额定工作电压高的电 源电压加到线圈上,从而加快了线圈中电流增大的速度,使继电器迅速吸合。电源稳定之后 电容 C 不起作用,电阻 R 起限流作用。 2.继电器并联 RC 电路:电路形式见图 2,电路闭合后,当电流稳定时 RC 电路不起作用, 断开电路时,继电器线圈由于自感而产生感应电动势,经 RC 电路放电,使线圈中电流衰减 放慢,从而延长了继电器衔铁释放时间,起到延时作用。 3.继电器并联二极管电路:电路形式见图 3,主要是为了保护晶体管等驱动元器件。当图中 晶体管 VT 由导通变为截止时,流经继电器线圈的电流将迅速减小,这时线圈会产生很高的 自感电动势与电源电压叠加后加在 VT 的 c、e 两极间,会使晶体管击穿,并联上二极管后, 即可将线圈的自感电动势钳位于二极管的正向导通电压,此值硅管约 0.7V,锗管约 0.2V, 从而避免击穿晶体管等驱动元器件。 并联二极管时一定要注意二极管的极性不可接反, 否则 容易损坏晶体管等驱动元器件。 无电感式模拟继电器 本文介绍一种无电感式模拟继电器,其电路原理如下图所示。

图中,220V 电源经负载 RL、R1、D1~D4、ZD1,为 Q4、Q3 在正负半周轮流提供偏置; 同时经 R3、D5~D8 为光电耦合器 Q1 提供电源。当前级 TTL 电路输出高电平信号时,光 电耦合器在市电正半周内导通,于是在 R5 两端产生压降,触发 SCR 导通,负载 RL 得电工 作。整个电路的功能如同一只继电器,但不会产生反向感应电压,也就避免了负载被高反压 击穿损坏的可能。C1、R6 为脉冲吸收元件,R3 起限流作用。 为避免 RL 为感性负载时, 可控硅的电压与光电耦合器电源产生的 90°相位, 该电路中光电 耦合器的电源取自 SCR 的阳极而不直接取自市电电源。 继电器电路小改进

继电器常安装在电器设备的内部,其工作状态不直观,笔者将其作如下图改进。在线圈两端 接发光二极管 VD1,当控制电压为正时,三极管导通,继电器 J 吸合,同时发光二极管被 点亮,表明继电器线圈已加上电源。发光二极管可装在外壳显眼之处。

继电器的正确使用 1、继电器额定工作电压的选择 继电器额定工作电压是继电器最主要的一项技术参数。 在使用继电器时, 应该首先考虑所在 电路(即继电器线圈所在的电路)的工作电压,继电器的额定工作电压应等于所在电路的工作 电压。 一般所在电路的工作电压是继电器额定工作电压的 0.86。 注意所在电路的工件电压千 万不能超过继电器额定工作电压,否则继电器线圈容易烧毁。另外,有些集成电路,例如 NE555 电路是可以直接驱动继电器工作的,而有些集成电路,例如 COMS 电路输出电流小, 需要加一级晶体管放大电路方可驱动继电器, 这就应考虑晶体管输出电流应大于继电器的额 定工作电流。 2、触点负载的选择 触点负载是指触点的承受能力。 继电器的触点在转换时可承受一定的电压和电流。 所以在使 用继电器时,应考虑加在触点上的电压和通过触点的电流不能超过该继电器的触点负载能 力。例如,有一继电器的触点负载为 28V(DC)×10A,表明该继电器触点只能工作在直流电 压为 28V 的电路上,触点电流为 10A,超过 28V 或 10A,会影响继电器正常使用,甚至烧 毁触点。 3、继电器线圈电源的选择 这是指继电器线圈使用的是直流电(DC)还是交流电(AC)。通常,初学者在进行电子制作活 动中,都是采用电子线路,而电子线路往往采用直流电源供电,所以必须是采用线圈是直流 电压的继电器。

工作原理:如图所示。V1 为单结晶体管 BT33C,它与 R1、R2、R3 和 C1 组成一个张弛式 振荡器,SCR 为单向可控硅,按下启动按钮 AN1 后,电路通电,因为 SCR 无触发电压,所 以不导通,继电器 J 不动作,电源通过 R4 和 VD1 给电容 C2 迅速充电至接近电源电压 (Vcc-VD1 压降) 。同时,电源经 R1 给电容 C1 充电。数秒后,C1 上电压充到 V1 的触发

电压,C1 立即通过 V1 放电,在 R3 上形成一个正脉冲,该脉冲一路加到 V2 基极,使 V2 迅速饱和导通,V2 集电极也即电容 C2 正极近于接地。由于此时 C2 上充有上正下负的正极 性电压,所以 C2 负极也即 J 线圈一端呈负电位。R3 上的正脉冲另一路经 VD2、C3 去触发 可控硅导通,SCR 阴极也即 J 线圈另一端接近电源电压。这时,J 线圈实际上承受约两倍的 电源电压,所以 J1-1 闭合,松开 AN1 后,J1-1 自保。J1-2 将 V1、V2 供电切断,继电 器在接近电源电压下工作。图中,AN2 为停止按钮,按下 AN2,J 失电释放,J1-1 断开, 整个控制电路失电。 CD4066 是四双向模拟开关,集成块 SCR1~SCR4 为控制端,用于控制四双向模拟开关的通 断。当 SCR1 接高电平时,集成块①、②脚导通,+12V→K1→集成块①、②脚→电源负极 使 K1 吸合; 反之当 SCR1 输入低电平时, 集成块①、 ②脚开路, 失电释放, K1 SCR2~SCR4 输入高电平或低电平时状态与 SCR1 相同。

参考链接:http://www.picavr.com/news/2008-12/8667.htm


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