Реле с увеличенным временем срабатывания: Реле времени

Содержание

Многофункциональное реле времени

Данный таймер, к сожалению, оказался слишком навороченным по функционалу, и как следствие — слишком неудобным для задуманной задачи. Но я очень долго искал к нему инструкцию, что и побудило меня написать-таки обзор

внешний вид:

Клеммники средненького качества:

Выходные транзисторы — AOD4184 — 40V, 50A, <7mOhm @ Vgs=10V

Входной стабилизатор — 78М05, соответственно о максимальном входном напряжении думайте сами 😉

Собственно, отличие данного таймера — именно выходные транзисторы, а не реле. это удобно в случае если нужно коммутировать низковольтную нагрузку и можно запитать модуль от того же источника.

По подключению. Ну, с питанием и нагрузкой всё понятно, я думаю? Входные + и — на верхнем правом разъеме, + сразу подключен к выходному разъему, минус коммутируется транзисторами, которые включены впараллель.

А вот с подключением внешнего триггера может быть понятно не совсем.

подключается внешний управляющий сигнал к левому клеммнику. А подключен этот клеммник непосредственно к оптрону, через токоограничительный резистор (1.8к, если не ошибаюсь). Причем, эта сторона оптрона больше не подключена никуда. Чуть выше клеммника мы видим площадки для перемычки — одна из них соединена с минусовым контактом триггерного клеммника, а вторая — с общей массой устройства.

Таким образом, если мы хотим запускать таймер просто кнопкой — нам нужно соединить верхний контакт левого («триггерного») клеммника с плюсом питания (верхний контакт правого клеммника), и подключить кнопку вместо незапаянной перемычки в верхнем левом углу девайса.

высота цифр индикатора — 9.5мм. Из органов управления — 4 кнопки: stop, set, +, -. короткое нажатиена stop останавливает цикл, короткое нажатие на остальные кнопки не делает ничего. длинное нажатие на stop переключает режим работы дисплея: в режиме C-L через 5 минут дисплей отключится, в режиме O-d — нет. Если таймер остановлен, то короткое нажатие на stop переключает режимы on|off, on — нормальная работа, off — выход коммутироваться не будет, всегда выкл.

Длинное нажатие на set переводит в режим настройки.

Ну и о режимах работы. Информацию взял тут и чутка подредактировал.

Реле имеет несколько режимов, реле может работать только в одном из режимов, чтобы сменить режим, необходимо зажать кнопку SET на 1 секунду и отпустить, теперь используя кнопки UP(верх) и DOWN(низ) мы выбираем необходимый режим и подтверждаем выбор коротким нажатием кнопки SET. Чтобы задать значения каждого из параметров нужно выбрать один из них нажатием кнопки SET после чего он высветится, мигнет 3 раза, и затем уже можно задавать его значения кнопками ±. Короткое нажание кнопки SET выбирает следующий параметр, длинное — выход из режима настройки с запоминанием режима и параметров.

названия параметров:

OP — Время нахождения реле во включенном состоянии
CL — Время нахождения реле в выключенном состоянии
LOP — Количество повторений (циклов) включения/выключения реле

в режиме настройки времени кнопкой stop выбирается «предел»:
xxx. — 1…999 секунд
xx.x — 0.1…99.9 секунд
x.x.x. — 1…999 минут

Список режимов и их назначение описан ниже:
P1.1 — В данном режиме реле по умолчание выключено, при подаче логической единицы (от 3V до 24V) на порт Trigger реле сразу же замыкается и начинается отсчет времени установленный в параметре OP, после окончания отсчета — реле выключается.

P1.2 — В данном режиме так же реле по умолчанию выключено, при подаче сигнала на порт Trigger реле замыкается и начинается отсчет указанный в параметре OP, после окончания отсчета, реле отключается как и в режиме P1.1, но до того как время истекает мы можем начать отсчет времени сначала, снова подав сигнал на порт Trigger.

P1.3 — В этом режиме реле по умолчанию выключено, после подачи питания на Trigger включается реле и начинается отсчет времени указанный в параметре OP. После отсчета времени реле выключится и в предыдущем режиме, но мы так же можем прервать таймер и разомкнуть реле раньше времени если повторно подадим сигнал на порт Trigger.

P-2 — При подаче логической единицы реле времени сначала ожидает время выставленное для разомкнутого состояния CL, и после истечении этого времени замыкает реле и ожидает время выставленное для замкнутого состояния OP. После чего опять размыкает реле и ждет следующей подачи сигнала на Trigger, настройка количества повторений здесь недоступна.

P3.1 — данный режим похож на P-2 за исключением нескольких вещей, при подаче логической единицы на порт Trigger реле переходит сразу в замкнутое состояние а не разомкнутое, так же в этом режиме можно указать количество повторений LOP. Если после срабатывания реле по сигналу на Trigger реле начнет работу и не завершив все циклы мы подадим повторно сигнал на порт Trigger, то этот сигнал остановит работу режима реле отключится и отсчет циклов завершится.

P3.2 — данный режим срабатывает сразу после подачи питания на реле, при этом реле сразу переходит в замкнутый режим, отсчитывает время указанное для замкнутого режима OP, после этого реле размыкается и начинается отсчет времени указанного для разомкнутого режима CL, всё это повторяется указанное в параметре LOP количество раз, если указана бесконечность (—), то реле будет повторять эти действия бесконечно.

P4 — в этом режиме реле по умолчанию отключено, при подаче сигнала на Trigger сразу же замыкается реле. Реле будет замкнуто до тех пор, пока на Trigger будет подаваться сигнал, как только подача сигнала на Trigger прекращается, реле отключается не сразу, срабатывает таймер выставленный в OP, как только отсчет заканчивается — реле отключается.

На этом обзор окончен 😉

Буду брагодарен за ссылки в комментах на аналогичный таймер, но с «оперативным» принципом работы: выставил кнопками время, нажал на старт — побежали часики, включилась нагрузка. Досчитали — можно запустить еще цикл, или ввести новое время. Типа этого, но мне нужно с дискретностью в 1 секунду, а тут минута

Модульные однофазные реле контроля тока с интегрированным токовым трансформатором

Модульные однофазные реле контроля тока с интегрированным токовым трансформатором.

Реле тока предназначены для сигнализации превышения тока в контролируемой цепи.

Эти устройства также используются для защиты цепей и источников питания от перегрузки и короткого замыкания. Реле тока измеряют его величину в контролируемой цепи и срабатывают при превышении установленного значения.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ

Реле тока представляет собой устройство (как правило, электромагнитное или электронное), реагирующее на превышение контролируемой величины во входной цепи. При превышении установленной величины выходные контакты переключаются, и этот сигнал используется для управления цепями сигнализации или устройствами силовой коммутации (отключения нагрузки). При снижении тока ниже установленного значения, реле тока возвращается в исходное состояние, и его выходной сигнал обрабатывается цепями автоматики, управляющей силовыми цепями.

Рассмотрим реле тока с интегрированным токовым трансформатором различных производителей.

Реле с интегрированным токовым трансформатором, позволяет протянуть через переднюю панель изделия провод, в котором происходит замер тока.

От провода с контролируемым переменным током осуществляется питание реле.

Схема подключения у всех реле данного типа одна.


Выгодой в данном случае является универсальное напряжение питания устройства.

Реле тока РТ-15М (Москва)

Реле РТ-15М предназначено для контроля тока в электрических цепях. Срабатывание реле происходит с регулируемой временной задержкой при величине тока выше установленного значения.

Если измеренное значение тока превысит установленное пороговое значение, исполнительное реле включится после отсчета установленной потенциометром «t» выдержки времени. При снижении тока до значения 0,9 Iуст,реле выключается без задержки. Если во время этого отсчета значение тока вернется в пределы установленных значений, работа будет продолжена без переключения исполнительного реле. Величина тока срабатывания устанавливается потенциометром «порог» в пределах 10…100% от максимального значения тока.

Контролируемый ток:

2,5. ..25А, 4…40А, 10…100А 50Гц

Особенности: Питание осуществляется от провода с контролируемым переменным током, который пропускается через боковое отверстие в корпусе реле.

Реле приоритета нагрузки РПН-1 (Санкт-Петербург)

Реле приоритета РПН-1 позволяют ограничивать потребление электроэнергии в электрических системах с лимитированной максимальной мощностью. В течение определенного времени измеряется суммарный ток электрической системы и в том случае, если потребление электроэнергии превысит заданное значение, то реле приоритета отключит неприоритетную нагрузку.

Диапазон измерения тока (по исполнениям)

 2.5-25A AC

 4-40А АС

 10-100А АС

Рассмотрим реле тока с интегрированным токовым трансформатором в которых питание гальванически изолировано от измерительного контура. 

Эта конструкция снижает тепловые потери изделия по сравнению с изделиями со встроенным шунтом, а также повышает токовый диапазон и гальванически изолирует замеряемый участок.

Реле тока PRI-32 (Чехия)

Реле контроля PRI-32 предназначено для контроля уровня токав однофазныз AC цепях. Плавная настройка подаваемого тока позволяет использовать реле в аппликациях c необходимостью индикации проходящего тока, используется также как реле выбора. Выходное реле в нормальном состоянии разомкнуто. При превышении настроенного уровня силы тока реле замкнется. Выгодой в данном случае является универсальное напряжение питания.

  • Диапазон измерения тока: 1-20A AC
  • универсальное напряженеи питания: AC 24 — 240 V и DC 24 V
  • питание гальванически изолировано от контура замера
  • превышение тока — ток, проходящим по контрольному проводу не должен кратковременно превышать 100 А
  • выходные контакты 1x переключ. 8 A

Реле тока PRI-52 (Чехия)

Реле PRI-52 служит для контроля силы тока в монофазовых AC цепях. Плавная настройка обеспечивающего тока предназначает реле для многих и разных электроинсталляций. Реле выхода в нормальном состоянии выключено. При превышении заданного уровня тока реле после настроенной задержи замкнет. При возвращении из состояния ошибки в нормальное состояние проявляется гистерезис . Диапазон PRI-52 можно увеличит с помощью внешнего токового трансформатора. Выгодой для PRI-52 является расположение отверстие для проходящего провода под уровнем покрытия в распредщите — проходящий провод таким образом не досягаем для неподходящих манипуляций в рапредщите .

  • можно использовать для регистрации силы тока до 600A с внешнего токового трансформатора
  • плавная настройка обеспечивающего тока — диапазон AC 0.5 … 25A
  • плавная настройка задержки потенциометром — настраиваемая в диапахоне 0.5 …10с
  • напряжение питания AC 230 V; выходной контакт 1x переключ.8 A (AC1)

Реле тока РТ-40У (Санкт-Петербург)

Реле контроля тока РТ-40У предназначено для выдачи управляющего сигнала при превышении измеряемого тока выше установленного значения. Реле контроля тока служит для контроля перегрузок станков, электродвигателей или другого электрооборудования, для контроля потребления, максимальной токовой защиты, диагностики удаленного оборудования (замыкание, пониженное или повышенное потребление тока). Диапазон измерений можно расширить с помощью стандартного токового трансформатора.

  • Три диапазона измерения тока (0.1-1А, 0.5-5А и 2.5-25А)
  • Порог срабатывания регулируется от 10 до 100% максимального значения тока диапазона (1А, 5А или 25 А)
  • Большая перегрузочная способность в длительном режиме в соответсвии с диапазоном (1А — до 4А, 5А — до 15А, 25А — до 400А)
  • Задержка срабатывания исполнительного реле регулируется от 0,2 с до 20 с
  • 1 переключающий контакт 16А, 250 В

Реле тока  RM17JC (Schneider Electric)

Реле RM17 JC00MW предназначено для контроля повыш енного тока (сверхтока). Если уровень тока превышает порог срабатывания, установленный на лицевой панели реле, контакты прибора замыкаются и размыкаются, когда уровень тока опускается ниже величины, которая рассчитывается как порог срабатывания минус гистерезис. При соединении клеммы Y1 с клеммой A1 (+), действие выхода реле становится обратным. Таким образом, контакты реле размыкаются если уровень тока превыш ает порог срабатывания, установленный с лицевой панели реле, и замыкаются, когда уровень опускается ниже величины гистерезиса.

  • напряжение питания: 24-240 V AC, 24 V DC
  • диапазона измерения тока: 2…20 А
  • 1 перекидной контакт, 5А

Остальные токовые реле:

PRI-51, РКТ-1, РКТ-2, РКТ-40, PR-612, PR-613, PR-615, RM35 JA, CM-SRS.1, CM-SRS.2, RM35 JA

Наша компания представила вам обзор реле тока с интегрированным токовым трансформатором отечественного производства и зарубежных производителей.  С каждым годом используется все более мощные электроприборы и техника, в связи с чем совершенствуется и электротехническая продукция для защиты электросетей. Чтобы не допустить выхода из строя дорогой электроники и электротехники в сети с недопустимыми параметрами, ее лучше отключить, и сигнал для этого выдает реле тока.

Питание реле пониженным напряжением

радиоликбез

 

Часто радиолюбителям “попадают под руку» реле с рабочим напряжением 24 В, которые обычно срабатывают при подаче на них напряжения более 13,5 В. Следовательно, об их применении при UПИТ=12 В не может быть и речи. Но такие реле можно заставить срабатывать и при 12 В. Как же это осуществить?

 

Рис. 1

Смотрим схему на рис.1 [1]. Когда тумблер SA1 с двумя группами контактов находится в нижнем (по схеме) положении, напряжение питания 12 В заряжает конденсатор С1. При переключении тумблера в верхнее положение источник питания и заряженный конденсатор соединяются последовательно, и напряжение, прилагаемое к обмотке реле К1, на короткое время становится равным 24 В. Реле срабатывает. После разрядки конденсатора реле удерживается напряжением 12 В (напряжение срабатывания реле обычно заметно больше минимального напряжения, при котором его якорь еще удерживается). Ток удержания реле проходит через диод VD2. Диод VD1 гасит ЭДС самоиндукции, возникающую на обмотке реле при его срабатывании.

Как показывает опыт, некоторые экземпляры 24-вольтовых реле удерживаются в положении с притянутым якорем при снижении напряжения питания до 5 В. С помощью этой схемы можно включать до 4 катушек реле параллельно. Применение такой схемы включения реле, вдобавок, увеличивает экономичность устройства, в котором имеются реле, поскольку снижает нагрев катушек реле.

В этом устройстве можно применить различные кремниевые диоды, например, типов Д226, КД105, КД226, КД202 и т.п.

Рис. 2

Следующая схема (рис.2) предназначена для переключения 12-вольтового реле напряжением 6 В [2]. В исходном состоянии транзисторы VT1 и VT2 закрыты, а конденсатор С1 заряжается до напряжения питания (6 В) по цепи R3-C1-VD2. С приходом управляющего напряжения (UBX>3 В при указанных сопротивлениях R1 и R2) VT1 открывается, соединяя положительную обкладку С1 с общим проводом и одновременно открывая VT2, который соединяет верхний (по схеме) вывод обмотки реле К1 с шиной питания +6 В. Таким образом, реле оказывается (при заряженном С1) под напряжением 12 В и срабатывает.

После разряда С1 напряжение на реле снижается до 6 В, которого, однако, достаточно для поддержания его в рабочем (включенном) состоянии. Диод VD2 в момент включения заперт напряжением заряженного конденсатора С1, который подключается через открытый транзистор параллельно ему, но в обратной полярности, препятствуя прохождению тока через диод. Получается, что эта цепь питания реле разорвана практически до полного разряда С1. По мере разряда С1 напряжение на нем стремится к нулю, диод VD2 открывается и обеспечивает ток удержания реле при напряжении питания 6 В. Диод VD1 — защитный. Он осуществляет защиту транзистора VT2 от бросков напряжения самоиндукции, возникающего при переключении реле К1.

Транзистор VT1 можно заменить на КТ315Г, КТ3102А…Е и т.п., VT2 — на КТ361Г, 3107А…Е. Последний транзистор следует выбирать с учетом максимального тока через обмотку реле. Диоды заменяются на КД522 и аналогичные.

Рис. 3

В принципе, реле можно питать и еще более низким напряжением, например, составляющим 1/3 от номинального [3]. На рис.3 приведена схема такого устройства. В положении SA1 “Выключено» от батареи GB1 напряжением 8 В через резисторы R2, R3 и диоды VD2, VD3 заряжаются одновременно два конденсатора С1 и С2. Эквивалентная схема для режима заряда показана на рис.4. Следует учесть, что заряд конденсаторов в этой схеме продолжается примерно минуту. При переводе тумблера в положение “Включено” напряжения с двух заряженных конденсаторов складываются с напряжением питания (8+8+8=24 В), и реле с Uр=24 В срабатывает. Эквивалентная схема для этого режима приведена на рис.5. Примерно через минуту конденсаторы разряжаются, но якорь реле остается притянутым, так как напряжение питания будет приложено к обмотке реле через диоды VD1, VD2 и VD3.

Рис. 4, 5

Диоды в этой схеме можно использовать 1N4148, КД522 и другие аналогичные. При напряжении батареи 9 В надежность срабатывания и удержания 24-вольтового реле возрастает. Время срабатывания реле после включения SA1 (рис.З) порядка минуты, что определяет область применения этого устройства.

Литература

1.    K.Sunamura, JF10ZL. How to use 24V-relay with 12V-Vcc. — http:// www.intio.or.jp/jf1 Ozl/24vr.htm

2.    R. Graiam. Схема включения реле пониженным напряжением. — Elector Electronics, July 1999, p.88 (http ://rf atn n. ru/s5/rl-x599. html)

 3. Kazuhiro Sunamura, JF10ZL. How to drive 24 volt relay with 8 V battery. — «http://www.intio.or.jp/jf10zl/8vrelay.htm»>http://www.intio.or.jp/jf10zl/8vrelay.htm

Смотрите также: Схема выделения сигналов ЭДС самоиндукции


Обзор контактов реле времени — Help for engineer

Обзор контактов реле времени

Реле времени – это электрический аппарат, который предназначен для обеспечения выдержки времени, а также для срабатывания элементов схемы в определенном порядке. Применяются, если необходимо автоматическое управление контактами с определенной задержкой времени на включение/выключение после появления или исчезновения управляющего сигнала.

В зависимости от применения, реле времени исполняются двух типов:

— реле задержки на включение;
— реле задержки на выключение.
Как легко запомнить обозначения их контактов?  Для этого предлагаем один способ, назовем его метод «давления пальца». Рассмотрим на примере:

На рисунке 1 изображен нормально разомкнутый контакт с задержкой включения.

Дужку сверху контакта можно представить как выемку для пальца: таким образом давление пальца будет производится в направлении стрелки, то есть данный контакт мгновенно замкнется (усилие пальца будет этому способствовать), а вот разомкнется с определенной выдержкой времени.

Рисунок 1 – Использование метода «давления пальца» на контакте с задержкой выключения

На рисунке 2 изображен нормально разомкнутый контакт, все по аналогии можно применить и к этому случаю. Здесь усилие пальца противостоит замыканию контакта. Соответственно обеспечивается задержка времени на включение, а вот размыкание происходит мгновенно.

Рисунок 2 – Использование метода «давления пальца» на контакте с задержкой включения

Именно эти два типа контактов используются во временных реле. Для представления полной картины о разновидностях контактов обратите внимание на рисунки 3,4.

Действие задержки времени НР (нормально разомкнутого) контакта:

1) срабатывание;
2) возвращение в исходное положение;
3) при возвращении и срабатывании.


Рисунок 3

Действие задержки времени НЗ (нормально замкнутого) контакта:

1) срабатывание;
2) возвращение в исходное положение;
3) при возвращении и срабатывании.

Рисунок 4

Недостаточно прав для комментирования

Условия влияющие на скорость работы индукционного реле — Релейная защита и автоматика в системах электроснабжения предприятий строительной индустрии и строительно-монтажных работ

Чем больше ток в обмотке реле, чем быстрее вращается диск с червяком, тем быстрее сегмент проходит путь, необходимый для срабатывания реле. Этим обеспечивается зависимость времени срабатывания реле от величины тока в обмотке реле.

Кроме индукционного элемента, представленного на рисунке выше, реле ИТ-80 имеет и электромагнитный элемент (не указанный на рисунке), обеспечивающий мгновенное срабатывание реле при больших токах.

Смотрите рисунок – Схематическое устройство индукционного реле ИТ-80

Другие системы устройства реле, в частности электродинамические и магнитоэлектрические, получили в релейной защите незначительное распространение.

Токовая защита

Для защиты от междуфазных коротких замыканий широко применяют максимальные токовые защиты, а также токовые отсечки. Их используют также для защиты от однофазных замыканий на землю.

Максимальная токовая защита

Максимальной токовой называют защиту, действующую в случаях, когда ток в защищаемой цепи превышает величину, равную максимальному рабочему току этой цепи. Эта защита является наиболее надежной, дешевой и простой по выполнению. Ее применяют для защиты кабельных и воздушных линий при одностороннем их питании, генераторов, трансформаторов, высоковольтных электродвигателей.

Максимальная токовая защита относится к защитам с выдержкой времени. Ее обычно выполняют при помощи электромагнитных реле максимального тока и реле времени.

На рисунке ниже положение – a показана принципиальная схема максимальной защиты, выполненной при помощи электромагнитного реле максимального тока 1 и реле времени 2.

В нормальном режиме работы защищаемого звена контакты реле 1 и 2 разомкнуты.

При увеличении тока в обмотке реле 1 до определенного значения Iс.з (ток срабатывания защиты), оно срабатывает и замыкает своими контактами цепь обмотки реле времени, которое приходит в действие и через заданную выдержку времени замыкает контактами цепь отключающей катушки 4 привода выключателя; выключатель отключается.

В схеме предусмотрена оперативная цепь постоянного тока, заблокированная через блокконтакты 5 привода выключателя. При отсутствии блок-контактов контакты реле 2 при размыкании отключили бы ток, в отключающей катушке привода, вследствие чего они могли бы быть повреждены (из-за недостаточной мощности на размыкание).

Время действия t3 зависит от времени срабатывания реле 2 и не зависит от величины тока к. з. в обмотке токового реле 7, поэтому такую защиту называют защитой с независимой выдержкой времени (смотрите рисунок ниже положение – б).

На схеме, рисунок ниже положение – a показано также указательное реле 3, являющееся вспомогательным и служащее для сигнализации срабатывания реле.


Максимальная токовая защита с независимой выдержкой времени

а — принципиальная однолинейная схема; б — характеристика.



«Электроснабжение строительно-монтажных работ», Г.Н. Глушков

Лучшее реле таймера с задержкой выключения — Отличные предложения на реле таймера с задержкой выключения от глобального реле таймера с задержкой выключения продавцы

Отличные новости !!! Вы находитесь в нужном месте для реле таймера с задержкой выключения. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку это реле таймера с задержкой выключения должно стать одним из самых популярных бестселлеров в кратчайшие сроки. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что получили реле таймера с задержкой выключения на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в реле таймера с задержкой выключения и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести реле таймера с задержкой выключения по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Лучшее реле времени с управлением — Отличные предложения по реле времени с управлением от глобального реле времени от продавцов контроллеров

Отличные новости !!! Вы находитесь в нужном месте для реле времени с управлением.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку это лучшее реле времени с возможностью управления вскоре станет одним из самых популярных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что получили реле времени с контролем на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в реле времени с управлением и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести time relay with control по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Лучшее реле температуры со временем — Отличные предложения по реле температуры со временем от реле глобальной температуры с продавцами времени

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для реле температуры со временем.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку это реле максимальной температуры со временем станет одним из самых востребованных бестселлеров в кратчайшие сроки. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что у вас есть реле температуры со временем на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в реле температуры со временем и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести реле температуры со временем по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

реле, выбор и использование (часть 1)

реле
Elliott Sound Products Реле и способы их использования — Часть 1

© 2014, Род Эллиотт (ESP)

верхний
Указатель статей
Основной указатель

Содержание
Введение Реле

(и в особенности электромеханические) могут показаться так-о-о прошлого века, но есть бесчисленное множество мест, где просто не имеет смысла даже рассматривать что-либо еще.Хотя можно простить мысль о том, что должен быть лучший способ включения и выключения, во многих случаях реле — самый простой, дешевый и надежный способ сделать это. Реле — это электромеханические устройства, в которых электромагнит используется для притяжения подвижного стального элемента (якоря), который активирует один или несколько наборов контактов. Реле в том виде, в каком мы его знаем, было изобретено Джозефом Генри в 1835 году. С тех пор оно постоянно используется, и, вероятно, они будут с нами еще многие десятилетия.

В этой статье в основном рассматриваются «обычные» (т. Е. Электромеханические) реле, но есть также несколько различных типов твердотельных реле. Мы рассмотрим некоторые из них позже, но очень немногие из них подходят для использования в аудиосхемах. Некоторые из них даже не следует использовать для включения трансформаторов, даже если их характеристики могут заставить вас подумать, что они были бы идеальными.

Реле

не очень хорошо понимают многие люди, занимающиеся самоделкой, и существует множество неправильных представлений. Цель этой статьи — дать букварь — то, что американцы называют «реле 101».Невозможно (или необходимо) описывать все разные типы реле, потому что все они работают одинаково и имеют больше точек сходства, чем различий. Реле используются практически во всех системах автоматизации, как в промышленных контроллерах, так и в системах домашней автоматизации. Одно из их больших преимуществ заключается в том, что в выключенном состоянии ни само реле, ни нагрузка не потребляют мощность. Ток утечки через контакты практически отсутствует, а изоляционные материалы обычно имеют сопротивление в несколько гигаом (ГОм).

Многие веб-сайты обсуждают реле, но цель здесь не только в том, чтобы предоставить учебник, но и рассмотреть идеи, которые будут новы для многих, а также возможные подводные камни. Есть места, где используются реле, где можно ожидать, что они прослужат вечно, но это не так. Поскольку реле обычно очень надежны, нам нужно изучить, что может пойти не так, и научиться определять реле для того, что нам нужно делать.

На рынке представлены тысячи различных реле. Они варьируются от миниатюрных типов монтажа на печатной плате, предназначенных для коммутации сигналов или других сигналов низкого напряжения, до очень крупных промышленных типов, которые используются для запуска больших электродвигателей и других промышленных нагрузок.Их обычно называют «контакторами», но это не более чем другое название для действительно большого реле .

Являясь электромеханическими устройствами, это означает, что в реле есть как электрические, так и механические компоненты. Электрическая часть (не считая контактов) — это управляющая катушка, представляющая собой электромагнит. Когда ток проходит через обмотку катушки, создается магнитное поле, которое притягивает якорь (т. Е. Соленоид). При наличии достаточного тока (известного как ток втягивания или «ток должен срабатывать») якорь будет выведен из своего положения покоя, так что он войдет в контакт с остальной частью магнитной цепи.При этом контакты реле меняют свое «нормальное» положение, «состояние покоя» или «сброс» на активированное или «установленное» положение.

Один электромагнит может активировать несколько наборов контактов, но в большинстве реле их обычно не более четырех. Больше может вызвать проблемы, потому что якорь должен будет иметь возможность перемещать слишком много частей, поэтому возвратная пружина должна быть более мощной, как и электромагнит. Выравнивание контактов также становится критическим, чтобы гарантировать, что каждый набор контактов открывается и закрывается и имеет достаточный зазор для предполагаемого напряжения.Некоторые из вещей, которые делают реле настолько популярными, это …

  • Изоляция между катушкой и контактами позволяет цепям низкого напряжения безопасно управлять питанием от сети
  • Реле легко управляются микроконтроллерами и в лучшем случае нуждаются в транзисторе, резисторе и диоде в качестве «вспомогательных» компонентов.
  • Небольшой ток катушки может контролировать гораздо больший ток через контакты
  • Доступно множество различных типов, некоторым из которых даже не требуется питание, чтобы «запомнить» настройку.
  • Реле созданы практически для любых задач в области электротехники или электроники.
  • Реле (обычно) невероятно надежны, и многие из них рассчитаны на 1000000 циклов (но часто служат даже дольше)

Следует отметить, что автомобильные реле являются особым случаем, специально предназначены для для использования с низким напряжением (12 или 24 В), и один конец катушки часто подключается к внутренним частям реле.Автомобильные реле никогда не должны использоваться с напряжением сети или там, где существует значительная разница напряжений между катушкой и контактами. Изоляция не рассчитана на высокое напряжение, даже если катушка ни к чему не подключена внутри. Большинство также потребляет значительно больший ток катушки (обычно 200 мА или более), чем типы «общего назначения» (40–50 мА). Однако автомобильные реле также рассчитаны на ток до 150 А или более при 12 В постоянного тока.

Для микроконтроллера довольно легко активировать маленькое реле, которое активирует реле большего размера, которое, в свою очередь, активирует контактор для питания большого двигателя в промышленном процессе.Это можно рассматривать как грубую форму усиления, когда очень небольшой ток может в конечном итоге привести к запуску или остановке огромной машины. Есть даже что-то, называемое «релейной логикой», где реле буквально используются для реализации логических функций (см. «Логика реле» для получения дополнительной информации об этом, казалось бы, странном использовании).

В справочных материалах содержится дополнительная информация, а для некоторых очень подробных объяснений стоит прочитать ссылку [1] .


1 — Основы реле

Основные части упрощенного реле показаны ниже.В большинстве реле катушка намотана на каркас (или бобину) и полностью изолирована от всего остального. Катушка (соленоид) вместе с остальной магнитной цепью является электромагнитом. В большинстве спецификаций реле указано, какое напряжение может быть между двумя секциями, и нередко реле рассчитаны на изоляцию 2 кВ или более. Не ожидайте, что миниатюрные реле выдержат высокое напряжение, если только вы не приобретете реле , специально предназначенное для , рассчитанное на высокое напряжение изоляции.Позже мы рассмотрим это подробнее.

Реле показано как обесточенное (A) и включенное (B). Катушка обычно не чувствительна к полярности и может быть подключена любым способом. Имейте в виду, что есть некоторые реле, в которых важна полярность, либо потому, что в них есть встроенный диод, они используют постоянный магнит для увеличения чувствительности (редко), либо потому, что они защелкиваются. Реле с защелкой — это особый случай, который будет рассмотрен отдельно. Контактный узел изготовлен из фосфористой бронзы или подобного материала, который является одновременно хорошим проводником электричества и достаточно гибким, чтобы без сбоев выдерживать миллион или более изгибающих (изгибающих) движений.Контакты приварены или приклепаны к контактным опорам / рычагам и могут быть изготовлены из самых разных материалов в зависимости от предполагаемого использования.

Контактные «плечи» обычно крепятся к корпусу релейного механизма, иногда заклепками, иногда винтами. Каждый контакт отделен слоем изоляции, и контакты обычно также изолированы от магнитной цепи (ярма и / или якоря). Отдельные части контактного узла изолированы друг от друга.Не все реле имеют физическую пружину для возврата якоря в исходное положение. В некоторых случаях контактные рычаги также могут действовать как пружины. Вы также увидите реле, подвижные контакты которых прикреплены непосредственно к якорю — восьмеричное базовое реле, показанное на рисунке 1.2, использует этот метод.


Рисунок 1.1 — Детали реле

Показанное реле имеет контакты, которые обычно называют «SPDT», что означает однополюсный, двухпозиционный. Термин «двойной бросок» означает, что один контакт нормально разомкнут («NO») относительно общего, а другой нормально замкнут («NC»).«Нормальное» состояние — катушка обесточена. Когда на катушку подается номинальное напряжение, протекает достаточно тока, так что якорь втягивается и замыкает магнитную цепь, клемма «NO» теперь соединена с общим, а клемма «NC» — разомкнутая цепь.

Это позволяет отключить один сигнал или нагрузку какого-либо типа и подключить другой. В качестве альтернативы, цепь может работать только в том случае, если реле обесточено, и отключается при подаче питания на катушку.Другая очень распространенная конфигурация называется DPDT — двухполюсная, двухходовая. Это обеспечивает два полностью отдельных набора контактов с нормально разомкнутыми и нормально замкнутыми контактами. 4PDT теперь легко декодируется — это означает 4-полюсное двойное направление. Вы также найдете реле SPST — один набор (обычно) нормально разомкнутых контактов.


Рисунок 1.2 — Выбор реле

На фотографии показан очень, очень маленький образец реле, подобранный так, чтобы показать разнообразие и внутреннее устройство некоторых типичных компонентов.Есть много других, в том числе много разных стилей герконовых реле, а также несколько промежуточных размеров обычных реле. Вы можете видеть, что у одного реле есть восьмеричное основание — точно такое же, как у многих термоэмиссионных клапанов («трубок», если необходимо). Хотя показанному мной реле много лет, этот стиль все еще доступен, потому что он позволяет легко заменить реле в промышленных системах управления.

На самом деле, очень мало реле было снято с производства. Могут быть изменены материалы контактов (подробнее см. Ниже) и корпуса могут измениться с металла / бакелита на пластик, но основные стили и конфигурации контактов остались.Существует так много контроллеров, которые полагаются на реле, используемые в промышленных процессорах, что запасные реле, как правило, доступны на вечность по сравнению с «потребительскими» товарами. Реле не являются аудиопродуктом — они относятся к другому классу оборудования, выход из строя которого может означать потерю тысяч долларов в час. Однако им также есть место в аудио, как видно из нескольких статей по проектам ESP.

Следует помнить, что реле сначала использовались в телеграфии, а затем в телефонных системах, поэтому они являются продуктом первого в истории отрасли «аудио» и катализатором для большинства электронного оборудования — телефона.Подобно многим вещам, которые мы считаем само собой разумеющимся в наши дни, телефонная система была источником огромного количества продуктов и технологий, которые теперь являются частью почти всего, что мы используем. Если вы хотите увидеть ранний пример, он рассматривается в «Азбуке Морзе — Начало электронного обмена сообщениями». Термин «» буквально «» произошел от использования «ретрансляционных станций», которые должны были передавать сообщения на расстояния, большие, чем можно было бы покрыть одной телеграфной линией. Первоначально это делалось вручную (получить и расшифровать сообщение, а затем повторно передать его на следующую станцию ​​- желательно без ошибок!), Пока не было разработано электромеханическое реле (EMR).Это вырезало «посредника». Время только увеличило количество реле в том виде, в каком мы их знаем, и нет никаких признаков того, что они исчезнут в ближайшее время.


2 — Контакты

Для любого данного реле существуют спецификации, которые описывают максимальное номинальное напряжение и ток прикосновения. Реле высокого напряжения нуждаются в контактах, которые в разомкнутом состоянии находятся дальше друг от друга, или могут работать в вакууме. Для устройств с высоким током необходимы контактный узел и контактные поверхности, которые имеют низкое сопротивление и могут выдерживать ток без перегрева или сварки контактов.Ни в коем случае нельзя превышать максимальные характеристики контактов, иначе это может серьезно повлиять на срок службы реле. В частности, убедитесь, что используемое реле может выдерживать пиковый пусковой ток нагрузки.

На пусковой ток влияет множество факторов, но имейте в виду, что он может в 50 раз превышать нормальный ток полной нагрузки. Для индуктивных нагрузок (например, трансформаторов и двигателей) пусковой ток наихудшего случая ограничивается только сопротивлением обмотки плюс полное сопротивление внешней сетевой проводки.Обратите внимание, что переключение при нулевом напряжении (в частности, с твердотельными реле) не должно использоваться с этими нагрузками , а никогда не следует использовать с этими нагрузками — всегда ! Емкостные нагрузки и электронные источники питания создают проблемы и также обычно не подходят для твердотельных реле, но по другим (и сложным) причинам.

Некоторые реле (контакторы) для тяжелых условий эксплуатации имеют только одну пару контактов, обычно нормально разомкнутых. Существуют также трехфазные контакторы с тремя наборами контактов — по одному на каждую фазу, и они очень распространены в промышленных системах управления.Они используются для переключения сильного тока и / или напряжения, превышающего нормальное, и имеют больший контактный зазор и функции гашения дуги, так что дуга не может поддерживаться на контактах, когда они разомкнуты. Для особенно больших токов (или для постоянного тока, который является потенциальным убийцей контактов реле), может быть магнит или даже система принудительного подачи воздуха, чтобы направить дугу от области контакта. Это не характерно для обычных реле.

Контактные поверхности изготавливаются из различных металлов или сплавов, предназначенных для использования по назначению.Некоторые распространенные материалы и их применения показаны ниже [2] . Это не исчерпывающий список, и вы можете увидеть другие металлы или сплавы, упомянутые в технических характеристиках реле.

Материал (ы) Символ (ы) Комментарии
Твердое серебро Ag, Cu, Ni Стандартный контактный материал, используемый во многих реле общего назначения, медь и никель, повышающие твердость.Один контакт минимум 20 В / 50 мА. Длительный срок службы контактов, но склонен к окислению при более высоких температурах.
Серебро Никель Ag, Ni Более стойкая к сварке при высоких нагрузках, чем твердое серебро, с высокой стойкостью к выгоранию. Хороший стандартный контактный материал. Минимальная контактная нагрузка, 20 В / 50 мА
Серебро Оксид кадмия Ag, CdO Используется для сильноточных нагрузок переменного тока, поскольку он более устойчив к сварке при высоких пиках коммутируемого тока.Материал равномерно размывается по всей поверхности. Не рекомендуется для разрыва сильных дуг постоянного тока из-за износа (одностороннее уменьшение). Минимальная контактная нагрузка 20 В / 50 мА. Обратите внимание, что кадмий изначально был включен в список материалов, запрещенных Европейской директивой RoHS, но теперь освобожден для этой цели (хотя это может снова измениться в любое время).
Серебро Оксид олова Ag, SnO 2 Оксид олова делает материал более устойчивым к сварке при высоких пиках включающего тока.Обладает очень высоким сопротивлением выгоранию при переключении большой мощности. нагрузки. Низкая миграция материала под нагрузкой постоянного тока. Минимальная контактная нагрузка 20 В / 50 мА. Полезно там, где возникают очень высокие пусковые токи, например, при ламповых нагрузках или трансформаторах. Оксид серебра и олова часто выбирается в качестве материала контактов реле для оксида кадмия серебра.
Серебро Олово Индий Ag, SnO, InO Аналогичен оксиду серебра и олова, но более устойчив к скачкам тока. Минимальная контактная нагрузка 12В / 100мА.
Вольфрам Вт Более стойкая к сварке при высоких нагрузках, чем твердое серебро, с высокой стойкостью к выгоранию. Хороший стандартный контактный материал. Минимальная контактная нагрузка 20 В / 50 мА единый контакт. Используется для некоторых сверхмощных реле.
Золотое покрытие — 10 мкм Au Используется для переключения низких нагрузок> 1 мА / 100 мВ. Это покрытие будет удалено трением и эрозией примерно после 1 миллиона циклов переключения даже в «сухом» состоянии. схемы (т.е. те, у которых нет постоянного тока и / или незначительный переменный ток). Используется в формах с одним и двумя контактами (двойной контакт полезен в пыльной среде).
Золотое покрытие / вспышка — 3 мкм Au Имеет те же качества, что и 10 мкм Au, но менее долговечен. Обычно он используется для предотвращения коррозии / окисления контактов реле во время хранения.
Рутений Ru Редкий элемент, обладающий высокой устойчивостью к потускнению и используемый в основном в герконовых переключателях / реле и других износостойких электрических контактах.
Родий Rh Редкий, серебристо-белый, твердый и химически инертный переходный металл. Как и рутений, он принадлежит к платиновой группе элементов. Используется в герконах
Таблица 2.1 — Общие материалы контактов

Из вышесказанного вы увидите, что для некоторых материалов контактов требуется минимум напряжения и / или тока . При более низких напряжениях и токах (например, в цепях переключения «сухих» сигналов) не хватает тока, чтобы гарантировать надежное замыкание контактов, что может привести к шуму, искажениям или периодической потере сигнала.

Там, где требуется хороший контакт при очень низких напряжениях и токах, хорошим выбором будет золото или позолота. Обратите внимание, что золото не является особенно хорошим проводником, но у него есть то преимущество, что оно не тускнеет легко, поэтому редко возникает проблема с оксидами, которые могут быть изолятором при нормальных напряжениях сигнала. Если используется серебро (или многие из его сплавов), реле могут быть герметично закрыты для предотвращения окисления. Черный налет (сульфид серебра) — изолятор. Это не хороший изолятор , но он с легкостью выдерживает несколько сотен милливольт (типичный уровень сигнала).Некоторые герконовые реле имеют контакты в вакууме, что характерно для высоковольтных реле. Дугу сложно создать в вакууме, потому что нет газа.

Обычный термин, который вы слышите, — это «отскок контакта». Когда контакты замыкаются, чаще всего возникают периоды подключения и отключения на время до нескольких миллисекунд или около того. Время зависит от массы контактов, упругости контактных рычагов и давления замыкания контактов. Ниже показан хороший пример герконового реле, показанного на рисунке 1.2. Это значительно лучше, чем у большинства других, но ясно показывает, что даже «лучшие» реле имеют дребезг контактов. Определенное количество «помех» может также возникнуть при размыкании контактов, но это другой эффект.


Рисунок 2.1 — Отскок контакта герконового реле

Горизонтальная шкала составляет 50 мкс на деление, поэтому вы можете видеть, что контакты замыкаются и размыкаются несколько раз за первые 150 мкс. После этого закрытие «прочное», без дальнейших нежелательных отключений.Иногда вы можете свести к минимуму эффект дребезга, используя два или более набора контактов параллельно, но это не гарантированно надежный метод. Когда-то можно было купить реле, смоченное ртутью — «контакты» были основаны на небольшом количестве ртути, которые образовывали мгновенный контакт без дребезга. На одном этапе было (было) много разных типов.

Реле

, смачиваемые ртутью, обычно использовались в лабораториях для получения тестовых сигналов с пикосекундным временем нарастания, но, конечно, законодательство Европейского Союза RoHS привело к их полному запрету.Меркурий? О нет — нельзя использовать , что ! Как ни странно, в ЕС по-прежнему разрешены люминесцентные лампы (как компактные, так и полноразмерные), некоторые из которых, вероятно, содержат столько же ртути, сколько небольшое лабораторное реле с ртутным контактом. Один будет выброшен через несколько тысяч (или сотен) часов, а другой останется навсегда. Я дам вам угадать, что есть что.

Подавляющее большинство реле имеют контакты с размыканием перед замыканием. Это означает, что одна цепь отключается до подключения другой.Также существуют реле включения перед размыканием, но они встречаются редко и в основном используются в телефонных системах, где отключение может привести к обрыву телефонного звонка. Если вам действительно нужна доработка, я ожидаю, что найти то, что доступно и по разумной цене, будет непросто.

Одна из областей, в которой электромеханические реле имеют реальные проблемы, — это переключение постоянного тока. Обычно можно ожидать, что реле, которое может обрабатывать 250 В переменного тока при 10 А, будет обрабатывать максимум 30 В или около того с постоянным током, потому что напряжение и ток являются непрерывными.При переменном токе и напряжение, и ток падают до нуля 100 или 120 раз в секунду (для приложений с частотой сети), поэтому дуга (сравнительно) легко гасится при размыкании контактов. При постоянном токе прерывание отсутствует, и дуга может поддерживаться на контактах — даже когда они полностью разомкнуты.

Это очень серьезная проблема, о которой многие люди не замечают. Даже если напряжение и ток контакта реле таковы, что дуга гаснет каждый раз, сам факт того, что дуга соответствует , означает, что контакты постоянно подвергаются атаке.При дуге материал обычно перемещается от одного контакта к другому. При переменном токе полярность обычно случайная, поэтому контактный материал перемещается вперед и назад, но при постоянном токе он однонаправлен. Это занимает много времени с очень прочными контактными материалами, такими как вольфрам, но это все равно происходит, и в конечном итоге реле выйдет из строя из-за эрозии контактов. Номинальные значения производителя: максимальное напряжение и ток переменного или постоянного тока, которые обеспечат заявленное количество операций. Если номинальное напряжение или ток превышены, у реле, вероятно, будет короткий срок службы.Постоянный ток является наихудшим, а условия неисправности постоянного тока часто катастрофичны для реле, которое предназначено для выполнения любой защитной функции.

В некоторых случаях для гашения дуги, возникающей при размыкании контактов, можно использовать магнит. Поскольку дуга проводит электрический ток, она как генерирует, так и может отклоняться под действием магнитного поля. Магнитное гашение дуги (или «гашение дуги») редко используется в реле, но его можно добавить позже, если вы знаете, что делаете, и можете расположить магнит (ы) точно в нужном месте.Вы можете встретить эту технику, используемую в сильноточных автоматических выключателях и даже в некоторых реле (хотя они, скорее всего, будут классифицированы как контакторы).

В сети существует бесчисленное количество схем «защиты динамика», которые могут не работать, когда они больше всего нужны. Чтобы увидеть, как должен быть выполнен , взгляните на то, как контакты реле подключены для Project 33. Когда реле размыкается, оно замыкает динамик, так что даже при наличии дуги оно переходит на землю до тех пор, пока перегорел предохранитель.Любая схема «защиты» динамика, которая не закорачивает динамик, может оставить вас вне кармана, потому что не только усилитель, вероятно, перегорел, но и реле и динамик, которые он предназначался для защиты. Реле, которое может фактически разорвать 100 В постоянного тока при токе 25 А или более, является редким и дорогим зверьком, но это то, что может понадобиться для усилителя большой мощности.

Вопрос о материалах контактов реле, напряжениях и токах дуги, миграции металла при включении и выключении (т.и др.) поистине обширен. Это тема научных статей, заметок по применению и больших частей книг, и охватить здесь все просто невозможно. Достаточно сказать, что рекомендации и рейтинги производителя обычно являются хорошей отправной точкой, и максимальные значения никогда не должны превышаться. Количество электрических операций может быть значительно увеличено за счет снижения номинальных характеристик контактов (например, с использованием реле на 10 А для цепей 5 А), и переменный ток почти всегда намного менее проблематичен, чем постоянный ток.

Это обсуждение охватывает демпфирующие цепи и другие меры, которые могут потребоваться для защиты контактов от нагрузки в Части 2.Это очень сложная тема, которая во многом зависит от точного характера нагрузки. Во многих случаях ничего не нужно делать, если напряжение и ток находятся в пределах номинальных значений производителя. В других случаях могут потребоваться крайние меры для предотвращения разрушения контактов. Наихудший вариант — постоянный ток, а высокое напряжение и / или большой ток потребуют очень специализированных релейных контактов и методов отключения дуги. Если возможно, подумайте о твердотельных реле для постоянного тока, потому что они не используют контакты, поэтому не могут создать дугу.

Это действительно наука сама по себе, и благодаря InterWeb вы можете найти много действительно хороших данных. К сожалению, может быть очень сложно найти информацию, которая одновременно актуальна и основана на фактах, поэтому не ожидайте найти то, что вам нужно на первой странице результатов поиска, и вообще игнорируйте сообщения форума или Usenet. Существует много дезинформации, и независимо от того, случайно ли она, намеренно или просто люди, утверждающие, что знают гораздо больше, чем они на самом деле, открыты для обсуждения.Достаточно сказать, что большая часть такой «информации» просто неверна.

В очень многих случаях единственный способ получить работающее решение — это метод проб и ошибок. Это особенно верно, если у вас тяжелая нагрузка — будь то питание постоянного тока, высокая индуктивность нагрузки или наличие высоких токов и напряжений. Для крупномасштабного производства получение индивидуального дизайна целесообразно, но затраты будут высокими и не могут быть оправданы для небольших серий или разовых проектов. Я рассмотрел очень небольшую часть возможных видов отказов и эрозии контактов — есть гораздо больше, чтобы узнать, если у вас есть склонность.


3 — Реле «Формы»

Распространенным способом обозначения расположения контактов реле является использование терминологии «форма». Например, вы увидите реле, обозначенные как «1 форма C» в таблицах данных, каталогах и даже на веб-страницах на сайте ESP. Эта терминология примерно эквивалентна, например, SPST или DPDT.

Форма A Только нормально разомкнутые (NO) контакты
Форма B Только нормально замкнутые (NC) контакты
Форма C Переключающие контакты (нормально открытый, нормально закрытый и общий)

Итак, реле 1-Form-C имеет один набор переключающих контактов, 2-Form-A имеет два набора нормально открытых контактов и т. Д.


4 — Катушки реле

Казалось бы, это слишком просто, чтобы даже обсуждать, но это определенно иначе. Катушка представляет собой индуктор, и, поскольку она намотана на магнитный материал (обычно мягкий чугун или низкоуглеродистую сталь), индуктивность увеличивается. Это тоже нелинейно. Когда катушка не находится под напряжением, в магнитной цепи образуется большой воздушный зазор, а это означает, что индуктивность уменьшается. Как только реле находится под напряжением, магнитная цепь замыкается, или, по крайней мере, воздушный зазор становится намного меньше, поэтому теперь индуктивность выше.

Я использовал измеритель индуктивности, чтобы получить значения, показанные ниже, но если вам нужно точное измерение, вам придется использовать другой метод. Индуктивность связана с сопротивлением катушки постоянному току, и это изменяет показания, поэтому возникает значительная ошибка. Истинную индуктивность можно измерить, используя последовательно или параллельно настроенную цепь с конденсатором, чтобы получить низкочастотный резонанс (<100 Гц, если возможно), если вам действительно нужно реальное значение. Это не часто необходимо, и вам редко нужна высокая точность, и хотя измеритель индуктивности имеет довольно большую ошибку, использованную таким образом, но для этой цели он подходит.

Измерения измерителем индуктивности, снятые с двух реле, изображенных выше, дали показания …

Восьмеричное основание 10R разомкнуто 335 мГн 186 Ом Сопротивление катушки
закрыто 373 мГн
STC 4PDT разомкнуто 283 мГн 248 Ом Сопротивление катушки
закрыто 303 мГн

Насколько велика ошибка? Я проверил восьмеричное реле с помощью серии 5.Конденсатор 18 мкФ и измерил пиковое напряжение на крышке (что указывает на резонанс) при 61 Гц с открытым якорем и 37 Гц с закрытым. Это дает индуктивность 1,3 Гн в разомкнутом состоянии, 3,6 Гн в замкнутом состоянии, поэтому погрешность существенная. Есть много возможностей для неправильного измерения частоты, потому что созданная « настроенная схема » имеет низкую добротность, а частотный диапазон довольно широк — ожидайте, что результат будет как минимум ± 25%, в зависимости от того, насколько точно вы можете получить пиковое напряжение при изменении частоты.Формула …

L = 1 / ((2 × π × f) ² × C)
L = 1 / ((2 × π × 61) ² × 5,18µ)
L = 1,3H

Хотя ошибка велика, простой факт заключается в том, что нам все равно. Я включил индуктивность исключительно для демонстрации того, что она изменяется в зависимости от положения якоря, но индуктивность катушки не предоставляется большинством производителей реле, потому что она вам не нужна. Эти данные предоставлены исключительно ради интереса. Поскольку индуктивность является частью «бытия» реле (так сказать), вы ничего не можете с этим поделать.

Комбинация индуктивности катушки и подвижной массы якоря означает, что реле будут иметь конечное время замыкания контактов. Фактическое время будет варьироваться от одного реле к другому, но неразумно предполагать, что оно будет меньше примерно 10 мс для типичного реле SPDT 10A (такого как реле Zettler, показанное на рисунке 1.2). Я провел тест, и это реле обеспечивает замыкание контактов за 9,8 мс, не считая времени дребезга контактов. Реле меньшего размера будут работать быстрее, а реле большего размера — медленнее. Это не то, что вы найдете в большинстве спецификаций, и единственный способ узнать, насколько быстро (или иначе) ваше реле, — это проверить его.

Поскольку катушка является индуктором, она также хранит «заряд» в виде магнитного поля. Когда напряжение снимается, магнитное поле очень быстро разрушается, и это создает большое напряжение на катушке. Стандартное решение — включить диод, подключенный, как показано ниже (рисунок 4.1A). Однако добавление диода означает, что реле будет срабатывать медленнее, чем без него, потому что обратная ЭДС генерирует ток, который удерживает реле в замкнутом состоянии до тех пор, пока он не рассеется в виде тепла в обмотке и диоде.Обратное напряжение будет пытаться поддерживать тот же ток, протекающий в катушке, который существовал, когда ток подавался. Конечно, это невозможно из-за потерь в цепи.

Поскольку катушка представляет собой индуктор, рабочий ток не достигается сразу после подачи питания. Например, с катушкой 280 мГн может потребоваться до 2 мс, прежде чем ток будет достаточным для притяжения якоря. Эта задержка обычно не является проблемой, но означает, что нельзя ожидать, что электромеханическое реле обеспечит точное время или мгновенное соединение.Если вам нужно, чтобы что-то произошло в очень точное время, вам нужно будет использовать твердотельное реле (дополнительную информацию см. Ниже).

Магнитная сила катушки реле определяется амперными витками, а сила тока определяется сопротивлением катушки. Предположим, в качестве примера, что реле необходимо 50 А / Т (ампер-витки) для надежной активации. Один виток на 50 А даст 50 А / Т, как и 10 витков на 5 А, но они непрактичны, если реле не предназначено для определения состояния перегрузки по току (используется, например, для пусковых переключателей электродвигателя).Будет более полезно иметь большее количество витков при меньшем токе, чтобы мы могли намотать 1000 витков на бобину. Провод будет достаточно тонким и может иметь сопротивление около 240 Ом. Теперь нам нужно всего 50 мА, чтобы получить необходимые 50 А / Т, поэтому подача 12 В даст 50 мА через обмотку 240 Ом. Поскольку имеется 1000 витков при 50 мА, это снова работает до 50 А / Т, поэтому у нас есть необходимая сила магнита и разумные напряжение и ток.

Обратите внимание, что эта информация представляет собой пример только , а фактические значения ампер-витков, необходимых для типичного реле, чертовски трудно найти в сети.Если вам действительно нужно знать, вам придется проверить это самостоятельно, добавив обмотку с известным числом витков. Если вы добавите 50 витков, и реле потянет на 600 мА, это будет 30 А / Т. Поскольку вам всегда нужно учитывать самонагрев катушки и / или более низкое, чем обычно, напряжение питания, вам нужно будет использовать больше витков или более высокий ток. Большинство реле рассчитаны на работу от половины до трех четвертей номинального напряжения. Реле на 12 В должно активироваться при напряжении от 6 до 9 В.

Примерно стандартная схема реле показана ниже вместе с полезной модификацией.На вход подается напряжение (обычно 5 В от микроконтроллера), которое включает Q1 и активирует реле. Без D1 напряжение на Q1 вырастет до более чем 400 В (измерено, но может легко превысить 1 кВ), когда транзистор выключен, что приведет к мгновенному отказу Q1. D1 (иногда называемый «свободно вращающимся» или «ловящим» диодом) действует как короткое замыкание на обратную ЭДС от катушки, поэтому напряжение на Q1 может возрасти только примерно до 12,6 В. Однако, пока между катушкой реле и D1 протекает достаточный ток, реле не сработает.Может пройти несколько миллисекунд, прежде чем якорь начнет возвращаться в исходное положение после выключения Q1.


Рисунок 4.1 — «Стандартная» и модифицированная схема переключения реле

Я тестировал реле с катушкой на 270 Ом и индуктивностью 380 мГн, хотя последнее в большинстве случаев не является указанной характеристикой. Если вам нужно знать индуктивность, вам, вероятно, потребуется ее измерить. С одним диодом в цепи поддерживается достаточный ток катушки, чтобы реле оставалось включенным в течение некоторого времени после выключения Q1.Время высвобождения — это сочетание электрических и механических воздействий. Если резистор (R2) совпадает с сопротивлением катушки, обратное напряжение будет ограничено до удвоения напряжения питания, с которым легко справится используемый мной транзистор.

Вы также можете использовать стабилитрон и диод, обычно используя стабилитрон на 12 В. Он может быть рассчитан на удвоение приложенного напряжения, и в этом случае пиковое напряжение будет примерно в 3 раза больше напряжения питания. Стабилитрон немного лучше, чем показанная комбинация диод / резистор, и более подробно это показано ниже.На графиках ниже показано поведение схемы с резистором и диодом и без них. Измеренные 400 В и более вполне типичны для всех реле, поэтому диод всегда включен. Такие большие пики напряжения мгновенно разрушают большинство транзисторов, и хотя можно использовать транзисторы высокого напряжения, это просто увеличивает стоимость. Обратное напряжение создается точно так же, как в стандартной системе зажигания Kettering, используемой в автомобилях, но без вторичной обмотки. Это также принцип, лежащий в основе трансформатора обратного хода, используемого в горизонтальной выходной секции телевизора с ЭЛТ (помните их?) Или источников питания с обратным переключением.

Были проведены заводские испытания, чтобы увидеть, сколько напряжения создается и как быстро может работать довольно типичное реле. Для испытаний я использовал реле «Low Cost SPDT», показанное на рисунке 1.2. Результаты были чем-то вроде откровения (а я уже знал о дополнительной задержке, вызванной диодом!). Реле, которое я использовал, имеет катушку 12 В, 270 Ом и надежные контакты (рассчитанные на 10 А при 250 В переменного тока). При отсутствии защиты от противо-ЭДС реле замыкает нормально замкнутые контакты (т. Е. Реле полностью отпущено) в 1.12 мс — это намного быстрее, чем я ожидал, но обратная ЭДС была выше 400 В — она ​​несколько менялась, так как контакты переключателя искрились в нескольких тестах. Когда был добавлен диод, время отпускания увеличилось до 6 мс, что является значительным увеличением, но, конечно, не было обратной ЭДС (хорошо, было 0,65 В, но мы можем это игнорировать). При использовании метода диод / резистор, показанного выше, время отпускания составляло 4 мс, а максимальная обратная ЭДС составляла 24 В (вдвое больше напряжения питания). Это разумный компромисс, поскольку существует множество транзисторов с номинальным напряжением, которые подходят для этой цели.


Рисунок 4.2 — Напряжение обратного хода реле

Синяя кривая показывает, когда замыкается размыкающий контакт при отпускании реле, и имеет значение от нуля до 12 В. Пиковое напряжение реле ((A) — без диода), измеренное на моем осциллографе, превышало 400 В, и из-за диапазона напряжений видно мало деталей о падении напряжения. В обоих случаях реле были подключены таким же образом, как показано на рисунке 4.1, но с использованием переключателя вместо транзистора. Вторая кривая показывает время отпускания и скачок напряжения, когда диод и резистор 270 Ом используются для увеличения скорости отпускания.Диод не является важным, но без него схема реле будет потреблять в два раза больше тока, чем требуется, из-за тока через резистор. Обратите внимание, что горизонтальный масштаб составляет 1 мс / деление в (A) и 2 мс / деление в (B), а вертикальный масштаб для обратной ЭДС реле (желтые линии) также изменен с 100 В / деление (A) до 10 В / деление в (B).

Изгиб кривой напряжения реле вызван смещением якоря от полюсного наконечника реле и уменьшением индуктивности.Контакты «NC» замыкаются при срабатывании реле. Как видите, это 4 мсек после отключения реле (с установленным резистором + диодом). Без подавления обратной ЭДС реле будет отключаться быстрее, потому что ток прерывается почти мгновенно (исключая, конечно, искрение переключателя).

Эти графики являются только репрезентативными, так как разные реле будут иметь разные характеристики. Вы можете запускать свои собственные тесты, и я рекомендую вам это сделать, но во всех случаях поведение будет похоже на показанное.После замыкания нормально разомкнутых контактов я измерил дребезг контактов 2,5 мс (не показано на графиках выше). Эти тесты могут быть немного утомительными, но очень поучительными.

Когда сопротивление резистора равно внутреннему сопротивлению катушки, обратная ЭДС всегда будет в два раза больше приложенного напряжения. Если резистор в 10 раз превышает сопротивление катушки, пиковое напряжение будет в 10 раз больше приложенного напряжения (оба плюс одно падение напряжения на диоде 0,7 В). Это соотношение полностью предсказуемо и работает практически для любого номинала катушки и внешнего резистора.Он просто основан на токе реле. Если реле потребляет 44 мА, коллапсирующее магнитное поле будет пытаться поддерживать тот же ток. 44 мА на внешнем резисторе 270 Ом будут генерировать 12 В, а если сопротивление резистора 2,7 кОм, напряжение должно быть 120 В (достаточно близко).

Хотя этот трюк был распространен в ранних электрических часах (но без диода, потому что они не были изобретены в то время), похоже, что мало кто использует его. Это позор, потому что он работает хорошо, ограничивает пиковое напряжение до чего-то разумного и сокращает время срабатывания реле по сравнению с использованием только диода.

Если вы посмотрите достаточно внимательно, вы найдете это упомянуто в нескольких местах, и было указано [8] , что простое использование диода может вызвать слишком медленное срабатывание реле, чтобы прервать «прихваточную сварку», которая может произойти, если контакты должны замыкаться при высоких пусковых токах. Это может произойти из-за того, что физическое движение якоря замедляется, и он не развивает достаточной внезапной силы, чтобы сломать сварной шов. Это намного сложнее, чем просто дополнительная задержка, когда диод размещается параллельно катушке.

Рисунок 4.3 (a / b) — Обратное напряжение с диодом + стабилитроном

Схема стабилитрона, показанная выше, может быть немного дороже, чем резистор, но она позволяет реле отключаться намного быстрее. Чаще всего используется стабилитрон, рассчитанный на то же напряжение, что и катушка реле и источник питания. В примере время восстановления составило 2,6 мс, что значительно быстрее, чем при использовании резистора и диода (4 мс). Стабилитрон с более высоким напряжением снова будет работать быстрее, с стабилитроном 24 В, обеспечивающим время отпускания 1.84 мс. Если напряжение слишком высокое, вам может потребоваться более дорогой транзистор привода для получения номинального напряжения, но использование более чем удвоенного напряжения питания не сильно улучшит ситуацию. В целом, такое расположение, вероятно, лучший компромисс. Это быстрее, чем резистор, и не требует больших дополнительных затрат и не требует от вас покупки деталей, которые могут быть недоступны в вашем местном магазине электроники.

Я также протестировал показанную схему с керамическим конденсатором емкостью 100 нФ, подключенным параллельно катушке.Напряжение обратного хода составило 86 В, а реле сработало через 1,23 мс. Это хороший результат, но напряжение выше желаемого, а цоколь должен быть высоконадежным, чтобы обеспечить долгий срок службы. Это делает его более дорогим, чем другие варианты, но могут быть ситуации, когда он окажется лучшим выбором для приложения, с последовательным резистором или без него.

Могут использоваться и другие методы подавления переходных процессов, которые не сильно влияют на скорость расцепления якоря, в том числе использование тщательно подобранного диода TVS , низковольтного MOV или демпфирующей цепи резистора / конденсатора.Последнее, как правило, не является рентабельным и редко используется сейчас, но было довольно распространено в ранних системах и до сих пор используется с катушками реле переменного тока. Если реле должны использоваться для достижения максимальных номинальных значений контактов, имейте в виду, что они часто указываются без подавления обратной ЭДС, что обеспечивает максимально быстрое время размыкания контактов. Если вы решите использовать TVS, вам потребуется либо двунаправленный тип, либо последовательно добавить диод. MOV будут работать хорошо, но их напряжение зажима — это что-то вроде лотереи, поэтому вам необходимо предусмотреть запас прочности для максимального номинального напряжения переключающего транзистора, который соответствует диапазону напряжения MOV (или TVS — они тоже не являются точными устройствами).

А как насчет номиналов диодов? Диод должен быть рассчитан как минимум на полное напряжение питания. Эта часть проста, потому что диод 1N4004 не только широко распространен, но и дешев, как микросхемы. Не так много приложений, где вам нужны катушки реле с напряжением более 400 В. Может возникнуть соблазн использовать диоды 1N4148, и хотя их номинальное напряжение обычно в порядке, они довольно хрупкие, а их номинальный ток составляет всего 200 мА непрерывного или 1 А пикового (1 секунда, без повторения). Я не доверяю им ни в чем другом, кроме выпрямителей сигналов, но во многих коммерческих продуктах они используются через реле.

Номинальный ток диода в идеале должен быть как минимум таким же, как ток обмотки реле, не потому, что это необходимо, а для обеспечения надежности и долговечности. Для большинства реле общего назначения хорошим выбором является 1N4004 — постоянный ток 1 А, неповторяющийся импульс 30 А (8,3 мс) и напряжение пробоя 400 В. Помните, что пиковый ток через диод будет таким же, как ток обмотки реле, поэтому, если у вас есть (большое) реле, которое тянет ток обмотки 2 А, вам понадобится диод с номиналом не менее 2 А, а желательно больше.Вы можете рассчитывать на номинальный импульсный ток диода, но лучше предусмотреть значительный запас прочности. Стоимость незначительна.

Итак, вы, возможно, думали, что катушки реле были простыми, и вам нужно только добавить диод, чтобы управляющий транзистор не разрушился при выключении. Теперь вы знаете, что это на самом деле удивительно сложная область, и есть много вещей, которые необходимо учитывать, чтобы обеспечить надежность и долговечность. Только благодаря исследованиям и тестированию вы узнаете о влиянии различных техник подавления и ограничениях, которые каждая налагает.


4.1 — Катушки реле переменного тока

Чтобы еще больше запутать ситуацию, некоторые реле спроектированы таким образом, что катушки могут работать от переменного тока без какого-либо заметного «дребезжания» (вибрации, вызывающей шум — часто очень слышимой) и, возможно, постоянного дребезга контактов. Реле переменного тока обычно могут работать от постоянного тока с некоторыми оговорками, но катушка реле постоянного тока никогда не должна использоваться с переменным током. В более крупных реле переменного тока используются полюс, ярмо и якорь из многослойной стали, чтобы уменьшить потери на вихревые токи, которые могут вызвать перегрев, но обычно это не проблема для сравнительно небольших реле.Ток, протекающий в катушке реле постоянного тока, определяется ее сопротивлением, но когда используется переменный ток, возникает комбинация сопротивления и индуктивного реактивного сопротивления, охватываемая термином «импеданс». Если производитель не сообщает вам ток катушки, его необходимо измерить, поскольку его нельзя определить путем измерения сопротивления катушки.

Есть небольшой секрет того, как заставить катушку работать с переменным током, и это называется «затеняющим» кольцом (или затеняющей катушкой). Если вы внимательно посмотрите на фото большего восьмеричного реле на рисунке 1.2, вы можете его увидеть (ну, хорошо, вы не можете его четко увидеть, поэтому вместо этого посмотрите на рисунок 4.4). В верхнюю часть полюса вдавлен толстый кусок покрытой меди, который действует как закороченный виток, но только на половине диаметра центрального полюса. Закороченный виток вызывает противофазный ток в его части полюса, который продолжает создавать небольшое магнитное поле, когда основное поле проходит через ноль. Каким бы маловероятным это ни казалось, оно работает настолько хорошо, что реле переменного тока, изображенное выше, почти полностью бесшумно, без дребезга.


Рисунок 4.4 — Затеняющее кольцо реле переменного тока

Это тот же принцип, что и в двигателях переменного тока с расщепленными полюсами (поищите его, если вы никогда не слышали этот термин). Небольшого магнитного поля, создаваемого затеняющим кольцом, достаточно для удержания якоря реле в замкнутом состоянии, когда основное поле проходит через ноль, устраняя дребезг и / или высокоскоростные движения контактов, которые в конечном итоге изнашивают контакты просто механическим движением. Дребезжание контактов также создаст небольшие дуги с высокими токовыми нагрузками, которые повредят контакты и, возможно, нагрузку.

Реле

переменного тока можно использовать с постоянным током, но могут возникнуть некоторые проблемы. Вам нужно будет уменьшить напряжение постоянного тока настолько, чтобы катушка могла надежно втягивать реле, но без перегрева. Вы также можете столкнуться с возможным заеданием арматуры — подробнее об этом явлении см. Ниже. В моем случае реле на 32 В переменного тока отлично работает с 24 В постоянного тока, но потребляет почти вдвое больший ток, чем при переменном токе. Катушка имеет сопротивление 184 Ом и потребляет 62 мА при 32 В переменного тока — полное сопротивление 516 Ом.При примерно таком же токе должен работать с при постоянном токе не более 12 В, но он не будет работать при таком напряжении. При 24 В постоянного тока катушка потребляет 129 мА и рассеивает более 3 Вт, что приводит к перегреву. Ток втягивания при 32 В переменного тока составляет 104 мА, поскольку индуктивность мала, когда якорь открыт и потребляется больший ток. Это означает, что при открытом якоре полное сопротивление составляет всего 307 Ом.

Никогда не используйте реле постоянного тока с переменным током на катушке, так как оно будет сильно дребезжать и может нанести себе травму из-за быстрой вибрации якоря.Контакты почти наверняка будут замыкаться и размыкаться с частотой, в два раза превышающей частоту сети (100 или 120 Гц). Если вы должны управлять реле постоянного тока от источника переменного тока, используйте мостовой выпрямитель и фильтрующий конденсатор. Время отпускания будет зависеть от значения крышки фильтра, сопротивления катушки и т. Д. Если на катушке реле есть конденсатор емкостью более нескольких микрофарад (конечно, в зависимости от размера реле), вам не нужен диод, потому что конденсатор будет поглощать и гасить небольшую обратную ЭДС. Вы можете включить диод, если хотите — он ничего не повредит, но и пользы не принесет.

Ярмо и якорь большинства реле изготовлены из мягкой стали, а не из «мягкого железа», о котором вы увидите во многих статьях. Низкоуглеродистая сталь магнитно «мягкая» в том смысле, что она не очень хорошо сохраняет магнетизм (удерживание магнитного поля называется остаточной намагниченностью), но у нее есть некоторая остаточная намагниченность, поэтому она может слегка намагнетиться. Это может привести к прилипанию якоря к полюсу, и это может стать реальной проблемой. Если якорь заедает, контакты не вернутся в «нормальное» состояние после снятия тока катушки.Это можно преодолеть с помощью более сильной пружины, но тогда катушке требуется больший ток, чтобы втянуть якорь против натяжения, создаваемого пружиной.

Во многих реле постоянного тока центральный полюсный наконечник может иметь либо очень тонкий слой немагнитного материала наверху (там, где якорь соприкасается), либо крошечный медный штифт, расположенный так, чтобы якорь не мог создать полностью замкнутый магнитный цепь. Этого небольшого зазора должно хватить для того, чтобы реле всегда могло отпускать , не прибегая к более сильной пружине.Вы почти наверняка увидите, как этот метод применяется в «чувствительных» реле — тех, которые предназначены для работы с минимально возможным током.

С катушками реле переменного тока, если вам нужно подавление обратной ЭДС, вы должны использовать двунаправленную (неполяризованную) схему. Это может быть TVS с подходящим номинальным напряжением для обработки пикового напряжения переменного тока, два встречных стабилитрона, опять же с номинальным напряжением, превышающим пиковое напряжение переменного тока, или «демпферная» сеть из резисторов / конденсаторов.Может потребоваться более высокая обратная ЭДС, чем вы могли бы предпочесть, чтобы гарантировать, что якорь вернется в «исходное» положение без замедления схемой подавления.


4.2 — Цепи релейного привода

В этой статье не рассматриваются подробно схемы привода. Это просто потому, что существует так много возможностей, что можно было бы охватить только небольшой выбор. Общие схемы показаны в этой статье, но есть много других, которые тоже подойдут.

Я показал самый простой привод на транзисторе NPN, в котором катушка реле подключается к шине питания, а схема возбуждения подключает другой конец к земле / земле. Вместо этого можно использовать транзистор PNP, но он используется для переключения питания на катушку реле (другой конец заземлен). Реле могут приводиться в действие повторителями эмиттера, но это не очень полезно в качестве автономной схемы переключения, но может быть полезно в некоторых случаях. Некоторые реле с особенно низким током катушки могут управляться непосредственно с выхода операционного усилителя, и использование таймеров 555 в качестве драйверов реле также является обычным явлением.

Вы также можете использовать маломощные полевые МОП-транзисторы (например, 2N7000), а когда-то давным-давно даже клапаны использовались для управления катушками реле в некотором раннем тестовом оборудовании и промышленных контроллерах. Существуют специальные микросхемы, которые можно использовать, и, конечно, любое реле можно активировать с помощью переключателя (почти любого типа) или другого реле. Вы можете сделать это, если цепь с низким энергопотреблением должна управлять нагрузкой высокой мощности, а реле используются в качестве формы усиления. Например, ваша схема может иметь герконовое реле, переключающее мощность на сверхмощное реле, которое подает питание от сети на катушку контактора (если вы помните из вступления, контактор — это просто большое реле на самом деле ).

Там, где время выключения особенно критично, могут быть уместны полевые МОП-транзисторы с управляемой лавиной. Они специально разработаны, чтобы позволить любому переходному перенапряжению безвредно рассеиваться в паразитном диоде с обратным смещением, который является стандартной функцией всех MOSFET. Не толкайте полевые МОП-транзисторы, не предназначенные для лавинной работы , в особенности (такие устройства могут быть классифицированы как «защищенные» или лавинные) до пробоя прямого напряжения. Для большинства релейных приложений я бы даже не рассматривал этот подход, поскольку он просто не нужен для большинства «обычных» схем управления.Если вы хотите поиграть с лавинными МОП-транзисторами, IRF540N — это недорогой МОП-транзистор, который должен выжить без диода, подключенного параллельно катушке.

Управление катушками реле переменного тока обычно осуществляется с помощью переключателя или другого реле. Конечно, можно создать электронную схему, которая может управлять катушкой переменного тока, но в целом это бессмысленное занятие. Подавляющее большинство всех систем управления будут использовать катушки постоянного тока, и это редкий случай, когда катушки переменного тока являются единственным реле, которое вы можете получить, которое будет управлять мощностью управляемой системы (какой бы она ни была).Если это относится к микроконтроллеру или другому контроллеру на базе ИС, то гораздо проще использовать реле с катушкой постоянного тока для переключения питания на катушку реле переменного тока.

Вы должны знать, что включение или выключение катушки реле может вызвать переходные процессы в цепи низкого уровня. Компоновки печатных плат обычно должны быть тщательно оптимизированы, чтобы гарантировать, что питание реле, включая цепь возврата / заземления / заземления, изолировано от источника питания, используемого для схемы низкого уровня. Если этого не сделать в аудиосхемах, при срабатывании реле могут быть слышны щелчки и хлопки.Для систем управления или измерения переходные процессы обмотки реле могут интерпретироваться как действительные данные, вызывая ошибки на выходе. Если вы выберете схему, использующую, например, диод и стабилитрон, переходный процесс при выключении будет очень быстро , что с большей вероятностью приведет к возникновению переходных процессов в окружающих схемах.


5 — Релейная логика

Если довести реле до крайности, у вас может быть даже релейная логика! Раньше это было довольно распространено для контроллеров процессов и других промышленных систем, где управляющие переключатели и релейные контакты скомпонованы для создания основных логических вентилей — И, И НЕ, ИЛИ, ИЛИ и НЕ (инвертор) и исключающее ИЛИ.Одна из наиболее распространенных (и сложных) форм релейной логики использовалась в коммутаторах телефонных станций («центральных офисов»). Они интерпретировали набранный номер и перенаправляли вызов в запрошенное место назначения — часто через несколько коммутаторов. В обменных переключателях использовалась комбинация обычных реле и поворотных «шаговых» реле. Униселектор работал на одной (поворотной) оси, а пошаговый двухосевой шаговый двигатель (одна поворотная и одна вертикальная) был широко известен как переключатель Строуджера в честь его изобретателя.Позже обменные переключатели использовали матричный переключатель с перекладиной, причем последний из них управлялся электроникой.

Диаграммы, используемые для описания релейной логики, обычно называют «лестничными» диаграммами, и вы также увидите, что используется термин «лестничная логика». Раньше (и, возможно, до сих пор в некоторых случаях) это обязательная область исследования для всех, кто занимается промышленной электроникой. Она настолько укоренилась, что многие системы управления на базе микропроцессоров все еще программируются с использованием релейной диаграммы, хотя большинство функций реализовано в программном обеспечении.Одно руководство, которое я видел для «логического реле», растянуто почти на 300 страниц!


Рисунок 5.1 — Логические схемы реле

На трех приведенных выше рисунках показаны основные логические блоки — вентили И, ИЛИ и XOR (исключающее ИЛИ). Диоды для ясности опущены. При использовании логического элемента «И» вход 1 И Вход 2 должен иметь высокий уровень, чтобы активировать два реле, и цепь замкнута. Во втором случае, если Input1 OR Input2 высокий, цепь завершена. Это остается так, если один или оба входа являются высокими.Последний — это ворота XOR . Выход будет утвержден как только , если Input1 и Input2 отличаются от . Если оба высокие или низкие, цепь не замкнута. Обратные версии (NAND, NOR) достигаются простым использованием нормально замкнутых контактов вместо нормально разомкнутых, как показано. Для логического элемента XOR нет обратного. Инвертированная логика может использоваться с реле так же, как и с полупроводниковой логикой.

Это очень специализированная область, и, хотя очевидно, что некоторые ранние релейные логические системы все еще используются, в большинстве случаев они будут заменены много лет назад.В отличие от микроконтроллера, перепрограммирование настоящей релейной логической системы обычно выполняется с помощью жесткой проводки. Все необходимые входы подаются к основному «логическому» блоку, а выходы управляют оборудованием.

Входы могут включать в себя кнопки, датчики давления, концевые выключатели, термодатчики, магнитные датчики и / или выходные сигналы от другого логического блока реле. Выходы обычно представляют собой двигатели, нагреватели, клапаны для воды, гидравлической жидкости, газа и т. Д. Обычно не термоэлектронные клапаны (также известные как «трубки»), хотя это тоже возможно — например, старые высокомощные усилители RF для систем высокочастотной сварки. .

Еще одно связанное применение реле — это матрица переключения. Коммутаторы коммутационной телефонной станции являются одним из примеров, но матричные переключатели используются для перенаправления всех видов сигналов в требуемое место назначения и для направления выходов другого оборудования в нужное место. Управление технологическим процессом, автоматизированное испытательное оборудование, матрицы переключения аудио, видео и RF — это лишь некоторые из возможностей. Герконовые реле особенно хорошо подходят для систем матричной коммутации для сигналов малой мощности.

Релейная логика и матричная коммутация — обширные темы, и я не собираюсь вдаваться в подробности.Информации так много, а приложения настолько разнообразны, что даже поверхностное прикосновение заняло бы несколько книг. Если вас это вообще интересует, стоит поискать «релейная логика» или «релейная матрица» — вы будете удивлены количеством веб-страниц, посвященных этим темам.


6 — напряжения втягивания и отпускания

В наиболее подробных спецификациях реле указаны напряжения срабатывания (или срабатывания) и отпускания (отпускания). Они сильно различаются в зависимости от конструкции реле, но вы можете увидеть цифры, которые показывают, что конкретное реле должно срабатывать при 75% номинального напряжения и должно срабатывать, когда напряжение падает до 25% от номинального напряжения.Исходя из этого, типичное реле на 12 В должно срабатывать при напряжении около 9 В и отпускаться, когда напряжение упадет до 3 В. Это тест, который вы можете запустить самостоятельно, но в большинстве случаев это не имеет большого значения. Напряжения втягивания и отпускания также могут называться напряжениями «должен срабатывать» и «должен отпускаться», и они различаются в зависимости от реле.

Большинство схем предназначены для быстрого переключения питания на реле, обычно с использованием схемы, подобной показанной на рисунке 4.1. Полное напряжение появляется практически мгновенно, а при выключении транзисторного ключа ток питания немедленно прерывается. Ток реле продолжает течь через диод, но это не влияет на фактическое напряжение, при котором реле срабатывает. Эти цифры говорят нам о том, что после включения реле значительно более низкое напряжение и ток будут удерживать его во включенном состоянии. Это означает, что можно уменьшить ток и держать реле под напряжением. Это приводит нас к…


6.1 — Цепи реле «КПД» или «Экономия»

Есть одно приложение, в котором необходимо знать отпускающее или отпускающее напряжение. В некоторых системах (особенно с батарейным питанием) может быть важно получить максимально возможную эффективность от реле. Это означает, что на катушку подается низкий ток удержания после срабатывания реле. Это минимальный безопасный ток, при котором реле будет оставаться под напряжением, и соответственно уменьшится разряд батареи.В ранних системах использовался резистор, но теперь доступны ИС, которые используют PWM для изменения текущего профиля после того, как реле установило [3] .

При первой активации катушка реле получает полное напряжение и ток в течение заданного периода времени, после чего схема снижает ток до известного значения, которое будет поддерживать реле под напряжением. Если вы планируете использовать этот тип устройства, вам необходимо знать индуктивность катушки, потому что это необходимо, чтобы можно было установить правильную частоту переключения ШИМ.Тем не менее, простая система, подобная показанной ниже, может быть всем, что вам нужно. У него не такая высокая эффективность, как у импульсного решения, но он прост, дешев и эффективен. Я предположил, что сопротивление катушки реле составляет 270 Ом.


Рисунок 6.1 — Цепи КПД простого и ШИМ-реле

Если посмотреть на простую цепь дистанционного управления, когда Q1 включен, C1 разряжается и может заряжаться только через катушку реле. Таким образом, катушка получает полное напряжение и ток при включении Q1, но по мере заряда C1 они уменьшаются.В конечном итоге он будет уменьшен ровно до половины нормального тока, в данном случае около 22 мА вместо 44 мА. Тот же трюк можно использовать с более высокими, чем обычно, напряжениями питания, позволяя резистору ограничивать ток до безопасного удерживающего значения, но обеспечивая «повышенный» ток при включении реле. Подача напряжения до 24 В или около того на катушку 12 В обычно не повредит ее, при условии, что длительный рабочий ток не превышает номинального значения. В большинстве случаев ток катушки можно уменьшить вдвое, и реле не сработает.Конечно, это необходимо проверить и проверить. Конденсатор следует выбирать таким образом, чтобы постоянная времени составляла не менее 100 мсек, что обычно достаточно для правильного включения реле. Постоянная времени определяется как …

t = R × C, где R — последовательное сопротивление в Ом (R2), а C — в Фарадах (C1)
t = 270 × 470 мкФ = 126 мс

Можно использовать конденсатор большего размера. Цель состоит в том, чтобы реле получало не менее 90% полного номинального тока обмотки в течение не менее 5 мс для типичных небольших реле.Колпачок 470 мкФ с протестированным реле дает ток катушки 40 мА или более в течение более 13 мс — хороший результат. Реле для тяжелых условий эксплуатации может потребовать больше времени, а емкость конденсатора должна быть больше, чем определено из приведенных выше расчетов. Максимального значения нет, и все ограничения (выше рекомендованного минимума) будут работать, но если они будут слишком большими, они будут физически больше и дороже, чем это необходимо для надежной работы. Всегда тщательно проверяйте свою последнюю схему, чтобы убедиться, что она каждый раз работает.

Драйвер широтно-импульсной модуляции (ШИМ) немного сложнее понять, если вы не знакомы с схемами ШИМ, питающими индуктивные нагрузки.Драйвер PWM является только символическим и не представляет собой какое-либо конкретное устройство. «Ct» — это временная граница, используемая для установки рабочей частоты. Когда цепь срабатывает, реле получает постоянный ток в течение заданного времени (возможно, 1/2 секунды или около того — форма волны не масштабируется). Затем внутренний транзистор быстро включается и выключается, обычно с частотой 20 кГц или более. D1 теперь либо очень быстрый, либо предпочтительно диод Шоттки, и каждый раз, когда переключатель выключается, обратная ЭДС поддерживает ток через катушку.Если конечный рабочий цикл составляет 50%, то средний ток через катушку и диод будет 50% от максимального (с 44 мА до 22 мА для демонстрационного реле). Преимущество заключается в том, что внешний резистор не теряет мощность, а из-за схемы переключения ток, потребляемый от источника питания, будет только 11 мА … в идеальном мире. В действительности будут некоторые потери, поэтому ток питания может быть немного выше, чем в идеальном случае.

ИС драйвера представляет собой импульсный стабилизатор, поэтому общий КПД намного выше, чем у версии с резистором и конденсатором.Стоимость — относительная сложность, а микросхемы дороже транзисторов, но если время автономной работы имеет первостепенное значение, у вас нет другого выбора, кроме как использовать реле с защелкой. Снижение тока может стоить затраченных усилий, если вам нужно сэкономить электроэнергию. Во многих случаях микроконтроллер может быть запрограммирован на то же самое, управляя переключающим транзистором вместо специальной ИС. В идеале, если вы планируете использовать схему КПД ШИМ, по возможности используйте реле, предназначенные для этой цели.Реле общего назначения (сплошное ярмо и якорь) могут перегреться из-за потерь на вихревые токи, если ток пульсации через катушку слишком велик.

Я провел тест схемы эффективности ШИМ на реле общего назначения на 12 В с номинальной катушкой 240 Ом и индуктивностью, измеренной при 300 мГн. Даже при частоте сигнала возбуждения 1 кГц в ярме был обнаружен лишь очень незначительный нагрев. Для «основного» теста я использовал диод 1N4148 и транзистор BC550 (ни один из них не идеален, но оба работали почти холодными) и управлял базой с прямоугольной волной 5 кГц.Входной ток составлял 48 мА в установившемся режиме на входе и упал до 11,7 мА при подаче прямоугольной волны 50/50. Хотя напряжение на катушке варьируется во всем диапазоне 12,8 В (прямое напряжение диода добавляется к напряжению питания), ток через катушку довольно стабильный и составляет 23,4 мА с пульсацией около 5 мА, поэтому потери на вихревые токи ниже вы могли ожидать. Сигнал с быстрым переключением будет вызывать помехи в сигналах низкого уровня, которые находятся поблизости, и это, вероятно, исключит управление ШИМ в аудио или тестовых и измерительных приложениях.

Обратите внимание, что измеренная индуктивность неверна в соответствии с тестом на низкой частоте, как описано ранее, но нам все равно. Большинство измерителей индуктивности тестируют на довольно высокой частоте, и ШИМ тоже выполняется на высокой частоте. Измеренная индуктивность является хорошим индикатором минимальной частоты ШИМ, которую можно использовать, и если окажется, что она выше измеренной, это просто означает, что при работе ШИМ меньше пульсаций тока.

Независимо от типа цепи, оптимальный ток удержания может быть больше или меньше 50%, используемых в качестве примера.Это означает, что номинал резистора может не совпадать с сопротивлением катушки, но регулируется в соответствии с реле. Точно так же может потребоваться изменить рабочий цикл схемы ШИМ в соответствии с реле. Цифра 50% работает с большинством реле, но некоторые будут довольны меньшим, другим может потребоваться больше.

Неожиданное преимущество использования схемы «эффективности» (активной или пассивной) состоит в том, что время срабатывания реле сокращается из-за гораздо более низкого магнитного поля и меньшей обратной ЭДС.Однако это то, что вам нужно будет тщательно протестировать для вашего конкретного приложения, потому что каждый тип реле будет несколько отличаться от других, даже если внешне такой же.

Имейте в виду, что катушка реле чувствительна к температуре из-за теплового коэффициента сопротивления медного провода (около 0,004 / ° C). Это может быть приблизительно 4% изменения сопротивления на каждые 10 ° C. Когда катушка реле горячая, напряжение срабатывания увеличивается пропорционально температуре.Это может быть связано с тем, что змеевик проработал некоторое время и стал теплым (или горячим), или из-за высокой температуры окружающей среды. Падение напряжения также будет увеличено, поэтому реле может срабатывать при более высоком напряжении, чем ожидалось. Для большинства схем это не проблема, но в некоторых приложениях вам может потребоваться это учитывать.

В сети есть по крайней мере одна версия очень некорректной схемы эффективности. В схеме используются нормально замкнутые контакты для короткого замыкания последовательного резистора, поэтому, когда реле срабатывает, короткое замыкание устраняется, и резистор находится в цепи.Есть только одна проблема — реле включается последовательно с катушкой до того, как якорь реле коснется полюса . Это означает, что реле, вероятно, никогда не замкнется должным образом, потому что его полный ток недоступен достаточно долго. Если контактное давление слишком низкое (а оно почти наверняка будет), сопротивление может быть намного выше, чем должно быть, что приведет к выходу из строя контакта или может вообще не войти в контакт. Идея может работать с с одними реле и не работать с другими.Было бы неплохо, если бы ей можно было доверять, но это слишком рискованно для приложения с высоким током. Настоятельно рекомендую избегать копирования ошибки. Я проверил его, и реле сработало ровно настолько, чтобы размыкать контакты NC, но недостаточно, чтобы закрыть контакты NO. Якорь находился в подвешенном состоянии, примерно на полпути. Эпический провал .

Техника, которая когда-то была возможной, заключалась в использовании лампы накаливания последовательно с катушкой реле. При тщательном выборе холодное сопротивление лампы позволит реле надежно включиться, но по мере того, как нить накаливания нагревается, сопротивление увеличивается до тех пор, пока не будет достигнуто равновесие между лампой и катушкой.К сожалению, это больше не вариант, потому что ассортимент подходящих ламп накаливания сократился до такой степени, что будет сложно найти лампу с необходимыми характеристиками. Использование серийной лампы никогда не было «прецизионной» техникой, но пользователь обычно мог найти подходящую лампу. Сейчас это будет очень сложно, но вам может повезти и вы найдете именно ту лампу, которая подходит для используемого реле. Однако не рассчитывайте на это.


7 — Герконовые реле Реле

с герконом часто используются при коммутации низкоуровневых («сигнальных») напряжений.Поскольку контакты герметично запечатаны в стеклянной трубке, риск загрязнения отсутствует, а единственным ограничением их срока службы является механический износ контактных поверхностей. Поскольку контакты замыкаются и размыкаются без усилий скольжения, механический износ минимален. Герконовый переключатель — это еще один продукт, появившийся в телефонной системе — он был изобретен инженером Bell Labs в 1936 году. Герконовые переключатели используются с отдельным магнитом для дверных и оконных переключателей для сигнализации вторжения и для защитных блокировок на машинах.Когда магнит (прикрепленный к подвижной части двери / окна) перемещается на несколько миллиметров от переключателя, контакты размыкаются, сигнализируя об открытии защитной крышки / двери / окна. Есть также бесчисленное множество других приложений.

Сам геркон использует два магнитных контактных плеча / лезвия, одно из которых является гибким. Здесь нет механических шарниров или шарниров, поэтому можно считать, что герконы не имеют движущихся частей как таковых. Изгиб подвижного контактного рычага разработан таким образом, чтобы он находился в пределах нормального диапазона упругости металла, поэтому усталость металла не является ограничивающим фактором.Для контактных поверхностей используется полудрагоценный металл. Когда два контактных плеча окружены соленоидом, одно намагничивается северным полюсом, а другое — южным. Поскольку противоположности притягиваются, два контакта стягиваются вместе, замыкая цепь. В некоторых случаях магнит смещения используется для обеспечения нормально замкнутого контакта, а соленоид противостоит магниту, чтобы размыкать контакты. Смещающий магнит также можно использовать для увеличения чувствительности, но за счет того, что он потенциально ненадежен в присутствии других магнитных материалов.Магнит смещения также можно использовать для создания реле с фиксацией, а полярность катушки меняется на обратную, чтобы снова размыкать контакты.

Большинство герконов имеет одну пару нормально разомкнутых контактов, но есть версии с нормально замкнутыми и переключающими контактами [4] . Герконовое реле состоит из герконового переключателя с магнитным управлением внутри соленоида. Две части могут быть полностью разделены или запечатаны в небольшой корпус, как показано на фотографии выше (вверху справа, Рисунок 1).2). Они также устанавливаются в небольшие корпуса для монтажа на печатную плату, чем-то напоминающие удлиненную ИС. Герконовые реле в основном предназначены для работы с низким напряжением и током. Контактное отверстие очень маленькое и обычно не выдерживает высокого напряжения, хотя герконы высокого напряжения действительно существуют! 200 В переменного тока при токе до 1 А — не редкость. Герконовые переключатели и реле могут быть рассчитаны на миллиарды операций в зависимости от нагрузки. Если напряжение или ток близки к максимальным для переключателя, он может работать менее 1 миллиона операций из-за эрозии контактов.

Герконовые реле очень быстрые. Я протестировал один, показанный на рисунке 2, до 1 кГц, и он переключался на этой скорости. На выходе было больше дребезга контактов, чем что-либо еще, но на 500 Гц была почти достаточно чистая форма волны переключения (хотя все еще с дребезгом контактов около 150 мкс). Несмотря на дребезг контактов, это очень быстро для реле любого типа. Работать на такой скорости не рекомендуется из-за дребезга контактов, и даже при довольно неторопливых 100 Гц вы получите миллиард (1E9) операций чуть более чем за 115 дней.

Герконы

использовались для коммутации некоторых высоконадежных бесщеточных двигателей вентиляторов постоянного тока до того, как стали доступны полупроводниковые датчики на эффекте Холла. Даже в этой роли переключатели, скорее всего, прослужат дольше подшипников … где-то порядка 9,5 лет на миллиард операций. Нет, к реле как таковому не при чем, но все равно интересно.

Если вам когда-нибудь понадобится знать, герконовым реле обычно требуется около 20-30 ампер витков для активации, поэтому, если вам нужно сделать свою собственную катушку для герконского переключателя, вам нужно будет использовать около 1000 витков при 30 мА для типичных примеров.Они различаются, поэтому нужно будет провести тесты самостоятельно. Очевидно, что гораздо проще купить такую, чем возиться с намоткой собственной катушки, но это можно сделать, если вы любите экспериментировать. Я тестировал один с 30 оборотами, и для работы ему требовалось 1 А (достаточно близко), так что это 30 А / Т. Помните, что вам нужно добавить запас прочности, поэтому вы, вероятно, нацелитесь на около 45 А / Т для геркона, который работает при 30 А / Т, чтобы гарантировать, что он всегда будет работать с номинальным напряжением — даже если сопротивление увеличилось. за счет самонагрева обмотки.


8 — Блокировочные реле

Существует много различных типов реле с фиксацией, иногда также называемых бистабильными реле (два стабильных состояния). Обычное реле является моностабильным, имеющим только одно стабильное состояние. В некоторых реле с защелкой используется пружинный механизм «над центром», аналогичный тому, который используется в тумблерах, для поддержания выбранного состояния, а в других используется небольшой постоянный магнит. Также существуют типы с одной и двумя катушками. Одна катушка немного мешает, потому что управляющая электроника становится более сложной, но типы с двумя катушками обычно несколько дороже.С одной катушкой схема управления должна иметь возможность выдавать импульсы с противоположной полярностью, для чего обычно требуется четыре управляющих транзистора, а не два. Реле с фиксацией имеют то преимущество, что не потребляется мощность для поддержания реле в состоянии «установлен» или «сброс».

Коды состояния ответа HTTP — HTTP

Коды состояния ответа

HTTP указывают, был ли успешно выполнен конкретный запрос HTTP. Ответы сгруппированы в пять классов:

  1. Информационные ответы ( 100 199 )
  2. Успешные ответы ( 200 299 )
  3. Перенаправления (300 399 )
  4. Ошибки клиента (400 499 )
  5. Ошибки сервера (500 599 )

Приведенные ниже коды состояния определены в разделе 10 RFC 2616.Вы можете найти обновленную спецификацию в RFC 7231.

Если вы получили ответ, которого нет в этом списке, это нестандартный ответ, возможно, настроенный для программного обеспечения сервера.

100 Продолжить
Этот промежуточный ответ указывает на то, что пока все в порядке и что клиент должен продолжить запрос или проигнорировать ответ, если запрос уже завершен.
101 Протокол переключения
Этот код отправляется в ответ на заголовок запроса Upgrade от клиента и указывает протокол, на который переключается сервер.
102 Обработка (WebDAV)
Этот код указывает, что сервер получил и обрабатывает запрос, но ответа пока нет.
103 Ранние подсказки
Этот код состояния в первую очередь предназначен для использования с заголовком Link , позволяя пользовательскому агенту начать предварительную загрузку ресурсов, пока сервер готовит ответ.
200 ОК
Запрос выполнен успешно.Смысл успеха зависит от метода HTTP:
  • GET : ресурс был получен и передан в теле сообщения.
  • HEAD : Заголовки объекта находятся в теле сообщения.
  • PUT или POST : ресурс, описывающий результат действия, передается в теле сообщения.
  • TRACE : тело сообщения содержит сообщение запроса, полученное сервером.
201 Создано
Запрос был успешно выполнен, и в результате был создан новый ресурс.Обычно это ответ, отправленный после запросов POST или некоторых запросов PUT .
202 Принято
Запрос был получен, но еще не выполнен. Это не является обязательным, поскольку в HTTP нет возможности позже отправить асинхронный ответ, указывающий на результат запроса. Он предназначен для случаев, когда другой процесс или сервер обрабатывает запрос, или для пакетной обработки.
203 Неавторизованная информация
Этот код ответа означает, что возвращаемая метаинформация не совсем такая же, как доступная с исходного сервера, а собирается из локальной или сторонней копии.В основном это используется для зеркал или резервных копий другого ресурса. За исключением этого конкретного случая, для этого статуса предпочтительнее ответ «200 OK».
204 Без содержания
Нет содержимого для отправки по этому запросу, но заголовки могут быть полезны. Пользовательский агент может обновлять свои кэшированные заголовки для этого ресурса новыми.
205 Сбросить содержимое
Указывает агенту пользователя сбросить документ, отправивший этот запрос.
206 Частичное содержимое
Этот код ответа используется, когда заголовок Range отправляется от клиента для запроса только части ресурса.
207 Мульти-статус (WebDAV)
Передает информацию о нескольких ресурсах в ситуациях, когда может потребоваться несколько кодов состояния.
208 Уже сообщено (WebDAV)
Используется внутри элемента ответа , чтобы избежать повторного перечисления внутренних элементов нескольких привязок к одной и той же коллекции.
226 Используется IM (кодировка HTTP Delta)
Сервер выполнил запрос GET для ресурса, и ответ является представлением результата одной или нескольких манипуляций с экземпляром, примененных к текущему экземпляру.
300 Множественный выбор
Запрос имеет более одного возможного ответа. Пользовательский агент или пользователь должен выбрать один из них. (Стандартизированного способа выбора одного из ответов не существует, но рекомендуется использовать HTML-ссылки на варианты, чтобы пользователь мог выбирать.)
301 Перемещено навсегда
URL-адрес запрошенного ресурса был изменен навсегда. Новый URL-адрес указан в ответе.
302 Найдено
Этот код ответа означает, что URI запрошенного ресурса был изменен временно .В будущем могут быть внесены дальнейшие изменения в URI. Следовательно, этот же URI должен использоваться клиентом в будущих запросах.
303 См. Другие
Сервер отправил этот ответ, чтобы указать клиенту получить запрошенный ресурс по другому URI с запросом GET.
304 Без изменений
Используется для кэширования. Он сообщает клиенту, что ответ не был изменен, поэтому клиент может продолжать использовать ту же кэшированную версию ответа.
305 Использовать прокси Этот устаревший API больше не следует использовать, но, вероятно, он по-прежнему будет работать.
Определен в предыдущей версии спецификации HTTP, чтобы указать, что запрошенный ответ должен быть доступен прокси. Он устарел из-за проблем с безопасностью, связанных с внутриполосной конфигурацией прокси.
306 неиспользованный
Этот код ответа больше не используется; это просто зарезервировано. Он использовался в предыдущей версии HTTP / 1.1 спецификация.
307 Временное перенаправление
Сервер отправляет этот ответ, чтобы указать клиенту получить запрошенный ресурс по другому URI с тем же методом, который использовался в предыдущем запросе. Он имеет ту же семантику, что и код ответа HTTP 302 Found , за исключением того, что пользовательский агент не должен изменять используемый метод HTTP: если в первом запросе использовался POST , должен быть POST используется во втором запросе.
308 Постоянное перенаправление
Это означает, что ресурс теперь постоянно находится по другому URI, указанному в заголовке Location: HTTP Response. Он имеет ту же семантику, что и код ответа HTTP 301, перемещен навсегда , за исключением того, что пользовательский агент не должен изменять используемый метод HTTP: если в первом запросе использовался POST , должен быть POST . использоваться во втором запросе.
400 Плохой запрос
Серверу не удалось понять запрос из-за недопустимого синтаксиса.
401 Неавторизованный
Хотя стандарт HTTP определяет «неавторизованный», семантически этот ответ означает «неавторизованный». То есть клиент должен пройти аутентификацию, чтобы получить запрошенный ответ.
402 Требуется оплата Это экспериментальный API, который не следует использовать в производственном коде.
Этот код ответа зарезервирован для использования в будущем. Первоначальной целью создания этого кода было его использование для цифровых платежных систем, однако этот код статуса используется очень редко, и стандартного соглашения не существует.
403 Запрещено
У клиента нет прав доступа к контенту; то есть он неавторизован, поэтому сервер отказывается предоставить запрошенный ресурс. В отличие от 401, личность клиента известна серверу.
404 Не найдено
Сервер не может найти запрошенный ресурс. В браузере это означает, что URL-адрес не распознается. В API это также может означать, что конечная точка действительна, но сам ресурс не существует.Серверы также могут отправлять этот ответ вместо 403, чтобы скрыть существование ресурса от неавторизованного клиента. Этот код ответа, вероятно, самый известный из-за его частого появления в сети.
405 Метод запрещен
Метод запроса известен серверу, но он отключен и не может использоваться. Например, API может запретить УДАЛЕНИЕ ресурса. Два обязательных метода, GET и HEAD , никогда не должны отключаться и не должны возвращать этот код ошибки.
406 Неприемлемо
Этот ответ отправляется, когда веб-сервер после выполнения согласования содержимого, управляемого сервером, не находит никакого содержимого, которое соответствует критериям, заданным пользовательским агентом.
407 Требуется аутентификация прокси-сервера
Это похоже на 401, но аутентификация должна выполняться прокси.
408 Тайм-аут запроса
Этот ответ отправляется некоторыми серверами при незанятом соединении, даже без предварительного запроса клиента.Это означает, что сервер хочет закрыть это неиспользуемое соединение. Этот ответ используется гораздо чаще, поскольку некоторые браузеры, такие как Chrome, Firefox 27+ или IE9, используют механизмы предварительного подключения HTTP для ускорения серфинга. Также обратите внимание, что некоторые серверы просто закрывают соединение, не отправляя это сообщение.
409 Конфликт
Этот ответ отправляется, когда запрос конфликтует с текущим состоянием сервера.
410 Исчез
Этот ответ отправляется, когда запрошенное содержимое было окончательно удалено с сервера без адреса пересылки.Ожидается, что клиенты удалят свои кеши и ссылки на ресурс. Спецификация HTTP предполагает, что этот код состояния будет использоваться для «ограниченных по времени рекламных услуг». API не должны чувствовать себя обязанными указывать ресурсы, которые были удалены с этим кодом состояния.
411 Требуемая длина
Сервер отклонил запрос, потому что поле заголовка Content-Length не определено и оно требуется серверу.
412 Ошибка предварительного условия
Клиент указал в своих заголовках предварительные условия, которые сервер не выполняет.
413 Слишком большая полезная нагрузка
Объект запроса превышает пределы, определенные сервером; сервер может закрыть соединение или вернуть поле заголовка Retry-After .
414 URI слишком длинный
URI, запрошенный клиентом, длиннее, чем сервер готов интерпретировать.
415 Неподдерживаемый тип носителя
Медиаформат запрошенных данных не поддерживается сервером, поэтому сервер отклоняет запрос.
416 Диапазон Не выполняется
Диапазон, указанный полем заголовка Range в запросе, не может быть выполнен; возможно, что диапазон выходит за пределы размера данных целевого URI.
417 Неудачное ожидание
Этот код ответа означает, что ожидание, указанное в поле заголовка запроса Expect , не может быть выполнено сервером.
418 Я чайник
Сервер отклоняет попытку заварить кофе с помощью чайника.
421 Неверный запрос
Запрос был направлен на сервер, который не может дать ответ. Это может быть отправлено сервером, который не настроен для создания ответов для комбинации схемы и полномочий, которые включены в URI запроса.
422 Необработанная сущность (WebDAV)
Запрос был правильно сформирован, но его не удалось выполнить из-за семантических ошибок.
423 Заблокировано (WebDAV)
Ресурс, к которому осуществляется доступ, заблокирован.
424 Неудачная зависимость (WebDAV)
Запрос не выполнен из-за сбоя предыдущего запроса.
425 Слишком рано Это экспериментальный API, который не следует использовать в производственном коде.
Указывает, что сервер не желает рисковать обработкой запроса, который может быть воспроизведен.
426 Требуется обновление
Сервер отказывается выполнять запрос с использованием текущего протокола, но может пожелать сделать это после того, как клиент перейдет на другой протокол.Сервер отправляет заголовок Upgrade в ответе 426, чтобы указать требуемый протокол (ы).
428 Требуются предварительные условия
Исходный сервер требует, чтобы запрос был условным. Этот ответ предназначен для предотвращения проблемы «потерянного обновления», когда клиент ПОЛУЧАЕТ состояние ресурса, изменяет его и отправляет обратно на сервер, когда тем временем третья сторона изменила состояние на сервере, что привело к конфликту.
429 Слишком много запросов
Пользователь отправил слишком много запросов за заданный промежуток времени («ограничение скорости»).
431 Слишком большие поля заголовка запроса
Сервер не желает обрабатывать запрос, потому что его поля заголовка слишком велики. Запрос может быть отправлен повторно после уменьшения размера полей заголовка запроса.
451 Недоступно по юридическим причинам
Пользователь-агент запросил ресурс, который не может быть предоставлен по закону, например веб-страницу, подвергнутую цензуре правительством.
500 Внутренняя ошибка сервера
Сервер столкнулся с ситуацией, которую не знает, как с ней справиться.
501 Не реализовано
Метод запроса не поддерживается сервером и не может быть обработан. Единственные методы, которые серверы должны поддерживать (и, следовательно, не должны возвращать этот код): GET и HEAD .
502 Плохой шлюз
Этот ответ с ошибкой означает, что сервер, работая в качестве шлюза для получения ответа, необходимого для обработки запроса, получил недопустимый ответ.
503 Служба недоступна
Сервер не готов обработать запрос.Распространенные причины — это сервер, который не работает на техническое обслуживание или перегружен. Обратите внимание, что вместе с этим ответом должна быть отправлена ​​удобная страница с объяснением проблемы. Эти ответы следует использовать для временных условий, а HTTP-заголовок Retry-After: должен, если возможно, содержать расчетное время до восстановления службы. Веб-мастер также должен позаботиться о заголовках, связанных с кешированием, которые отправляются вместе с этим ответом, поскольку эти временные ответы условий обычно не должны кэшироваться.
504 Тайм-аут шлюза
Этот ответ об ошибке выдается, когда сервер действует как шлюз и не может получить ответ вовремя.
505 Версия HTTP не поддерживается
Версия HTTP, используемая в запросе, не поддерживается сервером.
506 Вариант также оговаривается
Сервер имеет внутреннюю ошибку конфигурации: выбранный вариант ресурса настроен для участия в согласовании прозрачного содержимого и, следовательно, не является надлежащей конечной точкой в ​​процессе согласования.
507 Недостаточно памяти (WebDAV)
Метод не может быть выполнен для ресурса, потому что сервер не может сохранить представление, необходимое для успешного выполнения запроса.
508 Обнаружен цикл (WebDAV)
Сервер обнаружил бесконечный цикл при обработке запроса.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *