详细介绍
丹麦TELCO继电器PA11A303T
丹麦TELCO继电器PA11A303T
继电器(英文名称:relay)是一种电控制器件,是当输入量(激励量)的变化达到规定要求时,在电气输出电路中使被控量发生预定的阶跃变化的一种电器。它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路)之间的互动关系。通常应用于自动化的控制电路中,它实际上是用小电流去控制大电流运作的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。继电器(英文名称:relay)是一种电控制器件,是当输入量(激励量)的变化达到规定要求时,在电气输出电路中使被控量发生预定的阶跃变化的一种电器。它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路)之间的互动关系。通常应用于自动化的控制电路中,它实际上是用小电流去控制大电流运作的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。
美国DODGE减速机
美国FLIR红外热像仪
美国德莱赛-梅索尼兰(DRESSER Masoneilan)阀门
美国BuTech阀
美国SPX/Copes-Vulcan阀
美国GTC公司(Gai-Tronics Corp)通讯
美国艾默生利莱森玛LEROY-SOMER发电机
美国红狮(Red Lion)计数器
美国Unimeasure线性位移传感器
美国Mactek Hart调制解调器
美国ACI传感器
美国Parker/派克电磁阀
美国MIC真空注入器
美国赛特勒ZETTLER继电器
美国magnecraft继电器
美国ProSoft模块(还有Protalk即PTQ、inrax/、ProLinx、电台及一些电台附件)
美国Acromag继电器
美国Dynapar(达纳帕)编码器
美国SHARPE阀
美国NORDSON诺信电机
美国艾默生Rosemount罗斯蒙特温度/液位变送器
美国霍尼韦尔旗下sensotec sensors传感器
美国Meggitt Sensing Systems 传感器
美国VPG Micro-Measurements传感器
美国Endevco传感器
美国Wilcoxon传感器
美国DTS传感器
美国BISON电机
美国IEC多通道滑环
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美国Conair科乃而除湿干燥机
美国Dynisco压力传感器
美国K-Tron(开创)喂料器
美国Pelletron转向阀
美国PDK备件
美国Sentry美国自动采样器
美国Sweco振动筛
美国Salina Vortex闸板阀
美国EMS马达
美国WILCOXON传感器
美国SQUARE-D美商实快
美国MARSH Bellofram阀
美国Air dimensions泵
美国MELTRIC插头
美国MKS红外分析仪
美国Conbraco(Apollo)阀门
美国Haskel泵
美国Butech仪表阀及管接件
美国Eagle控制设备
美国 Binmaster 物位产品
美国PFS流量计
美国DAROS活塞环
美国SKINNER电磁阀
美国邦纳Banner传感器
美国Deltech 玳尔特克 精密过滤器
美国CONTROLAIR康气通精密调压阀
美国balseal压缩弹簧
美國BACHARACH公司之煙氣分析儀
美国key instruments流量计
美國Industrial Scientific(ISC) 氣體檢測儀
美国Holz Rubber膨胀节
美国Trerice控制阀
美国ASSEMTECH开关
美国appleton插头
美国APV阀
美国GORMAN泵
美国GPI产品
美国HYPRO泵
美国TEEJET产品
美国SOLA HD
美国ALLIED WITAN
美国ORIGA无杆气缸
德国品牌的产品:
德國TPS oilcontrol壓縮空氣含油量在線檢測系統
德國E-SENZA無線溫濕度監控系統
德國CS公司之壓力露點測量儀
德国LORENZ扭力感应器
德国麦斯特(meister)流量计
德国EGO温控器
德国菲玛FEMA压力开关
德国啸驰Schorch电机
德国schischek执行器
德国Theben时间控制器
德国mikro-mess数字显示器
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德国PICKHEATERS加热器
德国德图TESTO温湿度仪
德国KRAEMER KRAUS热交换器
德国卓勒(zoller)
德国高迈特(KOMET)
德国Ortlieb精密夹具
德国SCHNEEBERGER施耐博格滑块
德国戴博(Diebold)
德国STEIMEL泵
德国MMF传感器
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德国EWO减压阀(安全阀)
德国BEDIA传感器
德国宝利(PAULY)光电传感器
德国塞克特(SECATEC)传感器
德国Contitech空簧
德国DOLD多德继电器
德国NADELLA纳德拉轴承
德国菲尼克斯phoenix电源、交换机
德国科比(KEB)伺服驱动器
德国Burocco
德国Grindaix
德国Nuding
工作原理和特性
一、图片(relay)的工作原理和特性
当输入量(如电压、电流、温度等)达到规定值时,使被控制的输出电路导通或断开的电器。可分为电气量(如电流、电压、频率、功率等)继电器及非电气量(如温度、压力、速度等)继电器两大类。具有动作快、工作稳定、使用寿命长、体积小等优点。广泛应用于电力保护、自动化、运动、遥控、测量和通信等装置中。
雍敏汽车继电器 继电器是一种电子控制器件,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路),通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。
继电器目前已广泛应用于计算机外围接口设备、恒温系统、调温、电炉加温控制、电机控制、数控机械,遥控系统、工业自动化装置;信号灯、调光、闪烁器、照明舞台灯光控制系统;仪器仪表、科研、复印机、自动洗衣机;自动消防,保安系统,以及作为电网功率因素补偿的电力电容的切换开关等等,另外在化工、煤矿等需防爆、防潮、防腐蚀场合中都有大量使用。
1、电磁继电器的工作原理和特性
继电器 电磁式继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点等组成的。只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力返回原来的位置,使动触点与原来的静触点(常闭触点)吸合。这样吸合、释放,从而达到了在电路中的导通、切断的目的。对于继电器的“常开、常闭”触点,可以这样来区分:继电器线圈未通电时处于断开状态的静触点,称为“常开触点”;处于接通状态的静触点称为“常闭触点”。
2、热敏干簧继电器的工作原理和特性
热敏干簧继电器是一种利用热敏磁性材料检测和控制温度的新型热敏开关。它由感温磁环、恒磁环、干簧管、导热安装片、塑料衬底及其他一些附件组成。热敏干簧继电器不用线圈励磁,而由恒磁环产生的磁力驱动开关动作。恒磁环能否向干簧管提供磁力是由感温磁环的温控特性决定的。
3、固态继电器(SSR)的工作原理和特性
固态继电器是一种两个接线端为输入端,另两个接线端为输出端的四端器件,中间采用隔离器件实现输入输出的电隔离。
固态继电器按负载电源类型可分为交流型和直流型。按开关型式可分为常开型和常闭型。按隔离型式可分为混合型、变压器隔离型和光电隔离型,以光电隔离型为多。
二、继电器主要产品技术参数
1、额定工作电压
是指继电器正常工作时线圈所需要的电压。根据继电器的型号不同,可以是交流电压,也可以是直流电压。
2、直流电阻
是指继电器中线圈的直流电阻,可以通过*表测量。
3、吸合电流
是指继电器能够产生吸合动作的小电流。在正常使用时,给定的电流必须略大于吸合电流,这样继电器才能稳定地工作。而对于线圈所加的工作电压,一般不要过额定工作电压的1.5倍,否则会产生较大的电流而把线圈烧毁。
4、释放电流
是指继电器产生释放动作的大电流。当继电器吸合状态的电流减小到一定程度时,继电器就会恢复到未通电的释放状态。这时的电流远远小于吸合电流。
5、触点切换电压和电流
是指继电器允许加载的电压和电流。它决定了继电器能控制电压和电流的大小,使用时不能过此值,否则很容易损坏继电器的触点。
智研咨询资料显示:目前,我国继电器行业在发展中主要存在的问题:整体技术落后。主要生产过保护期的继电器产品,且仿制多于创新,基本无突破性发展;产品发展不平衡。高技术、高附加值产品少,而普通的电磁、非密封产品多;投资类产品少,用于消费类的产品多;企业发展不平衡。总体技术实力强的企业,经济效益不高;而劳动密集型且无自主开发能力的装配型企业,由于低廉的劳动力成本和其他因素,依靠大规模生产,仍能赢得一定的效益;出口产品附加值低。出口量大但技术含量低,凭借廉价的劳动力成本,出口厂家竞相压价,挤占有限的市场,挣的是血汗钱。这些问题已经阻碍了继电器行业的发展。但有远见的继电器厂家已立足于企业实际,积极寻求突破,为国内企业的发展趟出了新的发展道路。
德国Unimec
德國Braun GmbH Industrie-Elektronik转速探头
德国Statron
德国Hadef
德国Transmotec
德国Novatech
德国哈恩库伯hahn-kolb工具
德国西门子(Siemens)进口低压
德国NORD诺德电机
德国力士乐(REXROTH)泵阀
德国柏(Fraba)编码器
德国魏德米勒(weidmuller)电源
德国hohner编码器
德国穆尔MURR全系列
德国施克(SICK)西克传感器、光幕
德国ingun探针
德国TESTO仪器
德国威格勒Wenglor传感器
德国倍加福(P+F)传感器
德国贺德克HYDAC皮囊
德国倍福Beckhoff全系列
德国劳易测leuze传感器
德国Moeller穆勒断路器
德国欧宝OBO防雷器全系列*
德国皮尔兹PILZ*型号:774310、774059、774318、540105
德国Sondermann泵
德国Renner泵
德国Elektror鼓风机
德国Martin-Walter声波发生器
德国Balluff巴鲁夫BTL全系列*
德国亨士乐hengstler编码器
德国马勒MAHLE过滤器及滤芯 压力、称重、位移、角度、速度传感器
德国霍伯纳HUBNER编码器
德国MUT-TSCHAMBER,MUT机械密封,MUT各种搅拌器
德国雄克schunk精密夹具
德国HBM传感器
德国Knick科伲可仪表
德国施迈茨schmalz真空吸盘
德国哈威HAWE液压
德国iPEK管道检测系统
德国Kaufmann臭氧发生机
德国E+H(恩德斯豪斯Endress+Hauser) 压力变送器
德国BELUK稳压器
德国WAGO万可750模块
德国魏德米勒weidmueller电源
德国steidle润滑系统
德国effbe泵阀
德国XECRO(赛科乐)传感器
德国faro(法如)三维激光扫描仪
德国wachendorff(沃庆道夫)编码器
德国imav阀门
德国block离合器
德国蚂蚁刀HOBE
德国MAHLE(玛乐)工业过滤器、自清洗过滤器
德国LENZE伦茨变频器
德国PFAFF行星减速机
德国FESTO费斯托气缸
德国RENK齿轮箱
德国PLEIGER马达
德国VOITH福伊特泵
德国ksb凯士比热水泵
德国TWK编码器
德国EUCHNER安士能
德国SIE高温传感器
德国施乐百(Ziehl-Abegg)风机
德国依必安派特EBMPAPST风机
德国HOFFMANN霍夫曼工具
德国VAHLE法勒集电器
德国DEMAG德马格起重机
德国M+W美施威尔产品
德国WOERNER威纳润滑系统
德国HBM称重传感器
德国BUEHLER液位开关
德国赫斯曼hirschmann交换机
德国VEGA雷达料位计
德国Bopp & Reuther密度计
德国S+S金属分离器
德国施迈赛Schmersal开关
继电器是具有隔离功能的自动开关元件,广泛应用于遥控、遥测、
继电器(图3)
通讯、自动控制、机电一体化及电力电子设备中,是重要的控制元件之一。
继电器一般都有能反映一定输入变量(如电流、电压、功率、阻抗、频率、温度、压力、速度、光等)的感应机构(输入部分);有能对被控电路实现“通”、“断”控制的执行机构(输出部分);在继电器的输入部分和输出部分之间,还有对输入量进行耦合隔离,功能处理和对输出部分进行驱动的中间机构(驱动部分)。
作为控制元件,概括起来,继电器有如下几种作用:
1)扩大控制范围:例如,多触点继电器控制信号达到某一定值时,可以按触点组的不同形式,同时换接、开断、接通多路电路。
2)放大:例如,灵敏型继电器、中间继电器等,用一个很微小的控制量,可以控制很大功率的电路。
3)综合信号:例如,当多个控制信号按规定的形式输入多绕组继电器时,经过比较综合,达到预定的控制效果。
4)自动、遥控、监测:例如,自动装置上的继电器与其他电器一起,可以组成程序控制线路,从而实现自动化运行。
三、继电器测试
1、测触点电阻
用*表的电阻档,测量常闭触点与动点电阻,其阻值应为0,(用更加精确方式可测得触点阻值在100毫欧以内);而常开触点与动点的阻值就为无穷大。由此可以区别出那个是常闭触点,那个是常开触点。
2、测线圈电阻
可用*表R×10Ω档测量继电器线圈的阻值,从而判断该线圈是否存在着开路现象。
3、测量吸合电压和吸合电流
找来可调稳压电源和电流表,给继电器输入一组电压,且在供电回路中串入电流表进行监测。慢慢调高电源电压,听到继电器吸合声时,记下该吸合电压和吸合电流。为求准确,可以试多几次而求平均值。
4、测量释放电压和释放电流
也是像上述那样连接测试,当继电器发生吸合后,再逐渐降低供电电压,当听到继电器再次发生释放声音时,记下此时的电压和电流,亦可尝试多几次而取得平均的释放电压和释放电流。一般情况下,继电器的释放电压约在吸合电压的10~50%,如果释放电压太小(小于1/10的吸合电压),则不能正常使用了,这样会对电路的稳定性造成威胁,工作不可靠。
四、继电器的电符号和触点形式
继电器线圈在电路中用一个长方框符号表示,如果继电器有两个线圈,就画两个并列的长方框。同时在长方框内或长方框旁标上继电器的文字符号“J”。继电器的触点有两种表示方法:一种是把它们直接画在长方框一侧,这种表示法较为直观。另一种是按照电路连接的需要,把各个触点分别画到各自的控制电路中,通常在同一继电器的触点与线圈旁分别标注上相同的文字符号,并将触点组编上号码,以示区别。继电器的触点有三种基本形式:
1.动合型(H型)线圈不通电时两触点是断开的,通电后,两个触点就闭合。以合字的拼音字头“H”表示。
2.动断型(D型)线圈不通电时两触点是闭合的,通电后两个触点就断开。用断字的拼音字头“D”表示。
3.转换型(Z型)这是触点组型。这种触点组共有三个触点,即中间是动触点,上下各一个静触点。线圈不通电时,动触点和其中一个静触点断开和另一个闭合,线圈通电后,动触点就移动,使原来断开的成闭合,原来闭合的成断开状态,达到转换的目的。这样的触点组称为转换触点。用“转”字的拼音字头“z”表示。
五、继电器的选用
1.先了解必要的条件
①控制电路的电源电压,能提供的大电流;
②被控制电路中的电压和电流;
③被控电路需要几组、什么形式的触点。选用继电器时,一般控制电路的电源电压可作为选用的依据。控制电路应能给继电器提供足够的工作电流,否则继电器吸合是不稳定的。
2.查阅有关资料确定使用条件后,可查找相关资料,找出需要的继电器的型号和规格号。若手头已有继电器,可依据资料核对是否可以利用。后考虑尺寸是否合适。
3.注意器具的容积。若是用于一般用电器,除考虑机箱容积外,小型继电器主要考虑电路板安装布局。对于小型电器,如玩具、遥控装置则应选用小型继电器产品。
技术的发展
微电子技术、电子计算机技术、现代通讯技术、光电子技术以及空间技术的飞速发展,对继电器技术提出了新的要求,新工艺、新技术的发展无疑对继电器技术的发展起到促进作用。
微电子技术和大规模IC的飞速发展对继电器也提出了新的要求。*是小型化和片状化。如IC封装的TO-5(8.5×8.5×7.0mm)继电器,它具有很高的抗振性,可使设备更加可靠;第二是组合化和多功能化,能与IC兼容、可内置放大器,要求灵敏度提高到微瓦级;第三是全固体化。固体继电器灵敏度高,可防电磁干扰和射频干扰。
计算机技术的普及使得微机用继电器的需求量显著增加,带微处理器的继电器将迅速发展。80年代初,美国生产的数字式时间继电器就可用指令对继电器进行控制,继电器与微处理器的组合发展,可形成一个小巧完善的控制系统。由计算机控制的工业机器人目前以每年3.5%的速度增长,现在,计算机控制的生产体制已能在一条生产线上生产多种低成本的继电器,并可自动完成多种操作及测试工作。
通讯技术的发展对继电器的发展具有深远的意义。一方面是由于通讯技术的迅速发展使整个继电器的应用增加。另一方面,由于光纤将是未来信息社会传输的主动脉,在光纤通讯、光传感、光计算机、光信息处理技术的推动下将出现光纤继电器、舌簧管光纤开关等新型继电器。
光电子技术对于继电器技术将产生巨大的促进作用,为实现光计算机的可靠运行,目前已试制出双稳态继电器。
为了提高航空、航天继电器的可靠性,期望继电器失效率应由目前的0.1PPM降至0.01PPM;载人空间站则要求达到0.001PPM。耐温要达到200℃以上,耐振要求高于490m/s,同时应能承受2.32×10(4)C/Kg的α射线辐射。为满足空间要求,必须加强可靠性研究,并建立专门的高可靠生产线。
新型特殊结构材料、新分子材料、高性能复合材料、光电子材料,还有吸氧磁性材料、感温磁性材料、非晶体软磁材料的发展对研制新型磁保持继电器、温度继电器、电磁继电器都具有重要的意义,并必将出现新原理、新效应的继电器。
随着微型和片式化技术的提高。继电器将向二维、三维尺寸只有几毫米的微型和表面贴装化方向发展;现在上有些厂家生产的继电器,体积只有5~10年前的1/4~1/8。因为电子整机在减小体积时,需要高度不过其它电子元件的更小的继电器。通讯设备厂家对密集型继电器的需求更加热切,日本Fujitsu Takamisawa 公司生产的一种BA系列密集信号继电器的大小只有14.9(W)×7.4(D)×9.7(H)mm,主要用于机和调制解调器,能承受3kV的波动电压。该公司推出的AS系列表面安装继电器的体积仅为14(W)×9(D)×6.5(H)mm。
在功率继电器领域尤其需要安全可靠的继电器,如高绝缘性继电器。日本Fujitsu TaKamisawa推出的JV系列功率继电器内含五个放大器,采用高绝缘性小截面设计,尺寸为17.5(W)×10(D)×12.5(H)mm。由于机芯和外缘之间采用强化绝缘系统,其绝缘性能达到5kV。日本NEC 推出的MR82系列功率继电器的功耗只有200mW。
在继电器内部装入各种放大、延时、消触点抖动、灭弧、遥控、组合逻辑等电路可使其具有更多的功能。随着SOP技术(Small Outline Package)的突破,生产厂家有可能把越来越多的功能集成到一起。而继电器与微处理器的组合将具备更广泛的专门控制功能,从而实现高智能化。
新技术的成群崛起,将促进不同原理、不同性能、不同结构和用途的各类继电器竞相发展。在科技进步、需求牵引以及敏感、功能材料发展的推动下,特种继电器,如温度、射频、高压、高绝缘、低热电势以及非电量控制等继电器的性能将日臻完善。
电磁继电器(EMR)从初使用继电器算起,至今已有150多年的历史了。伴随着电子工业的发展,特别是20世纪70年代初期光耦合技术的突破,使固态继电器(SSR,亦称电子继电器)异军突起。同传统继电器相比,它具有寿命长、结构简单、重量轻、性能可靠等优点。固态继电器没有机械开关,而且具有诸如与微处理器高度兼容、速度快、抗冲击、耐振、低漏电等重要特性。同时,由于这种产品没有机械接点,不产生电磁噪声,从而不需要附加诸如电阻和电容等元件来保持。而传统继电器则需要这些附加元件,因此,传统继电器往往笨重而复杂,且成本较高。