





3、继电器的功率;
继电器在实际使用时,千万不要将继电器小功率负载的触点并联后再来控制大功率负载电路之中。这是因为继电器触点从断开到闭合所用的时间不可能完全一致,则并联后动作时间短的那组触点将要承受较大的功率负载,因此必然造成这组触点的损坏。 ④继电器的电压与电流。
在选择继电器使用时,继电器的额定电压和它的吸合电流值应该满足电路设计需要,即根据驱动电压与电流值的大小来选择继电器的线圈额定工作电压值。若驱动电压和驱动电流值小于<额定电压和额定吸合电流值,则不能够确保继电器的正常工作;如果驱动电压和电流值大于>继电器的技术参数值时,则很有可能造成继电器线圈的烧毁。
4、继电器供电电压性质的选择;
继电器分为交流和直流两种,根据它的工作电源情况来该选择是使用交流继电器或者直流继电器。
干簧管继电器的触点形式有常开触点(H)和转换触点(Z)两种,控制组别有单组、两组、三组等;它的工作原理非常简单,利用永磁性磁铁或者利用通电线圈产生磁场都能够将它的常开触点动作变换成常闭状态来接通控制电路。
一般情况下,干簧管继电器的触点的额定容量都很小,只能够作为控制信号回路的小控制电流。作为控制回路信号使用时,没有额定工作电压参数。
光耦,全称应为光电耦合器,是一种利用电光隔离实现转换的器件,它实际上是把发光二极管与光电三极管密封在一个不透明的封装中制成的。请看上图,其外观与一般的集成电路没什么区别,内部结构显示是一个发光二极管和一个光电三极管组成,这样只需要控制发光二极管是否点亮,就能间接控制光电三极管是否导通。光耦的应用看上图就是耦合的一种典型应用,当单片机入高电平时,光耦中发光二极管不亮,光电三极管截止,继电器不吸合;当单片机输入低电平时,光耦中的发光二极管点亮,光电三极管导通,继电器一端被接地,继电器吸合。
输入信号与输出信号分别属于两个***的电路,也就是说光耦中发光二极管负极与光电三极管虽然都是低电平,但不是真正的连接在一起,而是分别来自两个***的电路,2路光耦继电器模块制造商哪家好,输入信号通过电到光,再由光到电传递到输出电路,而输入和输出之间没有任何的电气连接关系。这样通过光耦就实现了输入信号的隔离传递。光耦的种类有很多种,如有需要可以去网上自行查阅,这里我就不一一辍述了。
下面说一说光耦的优点:
1、输入和输出端之间绝缘,所以耐压很高,一般可以超过1KV。
2、单向传输,输入端只能影响输出端,大连继电器模块,而输出端影响不到输入端。
3、光耦器件的共模***比很大,所以可以很好地***干扰并消除噪音。
4、无触点、寿命长、体积小、耐冲击。
5、响应数度快,时间常数通常在毫秒或微秒级。
个人见解,如有要补充的可以留言,您的支持是我永恒的动力!
光电耦合器的内部结构!
光电耦合器通常用于电路中,尤其是对低电压或度噪声敏感的电路中,它用于隔离电路,继电器输出模块生产厂家在哪里,以防止发生电冲突或排除***噪声。在当前的商业市场中,我们可以购买输入电压为10 kV至20 kV的光耦合器,以输出具有25 kV / uS 瞬态电压规范的耐压能力。
这是光耦合器的内部结构。左侧的引脚1和2暴露在外,它是一个LED(发光二极管),LED向右侧的光敏晶体管发射红外光。光电晶体管通过其集电极和发射极切换输出电路,与典型的BJT晶体管相同。 LED的强度直接控制光电晶体管。由于LED可以由不同的电路控制,而光电晶体管可以控制不同的电路,因此两个***的电路可以由光耦合器控制。同样,在光电晶体管和红外LED之间,该空间是透明且不导电的材料。它电气隔离两个不同的电路。 LED和光电晶体管之间的中空空间可以使用玻璃,空气或透明塑料制成,电气隔离度要高得多,通常为10 kV或更高。
据输出引脚的可用性,光电晶体管可以分为两种类型。在左侧的第二张图片中,32路继电器模块哪个牌子质量好,还有一个额外的引脚,该引脚内部与晶体管的基极相连。该引脚6用于控制光电晶体管的灵敏度。通常,该引脚用于通过高阻值电阻接地或接地。在这种配置中,可以有效地控制由于噪声或电瞬变引起的误触发。
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