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      解析繼電器的觸點保護電路

      更新時間:2023-01-10   點擊次數(shù):1077次
         繼電器的輸入量通常是電流、電壓等電量,也可以是溫度、壓力、速度等非電量,輸出量則是觸點動作時發(fā)出的電信號或輸出電路的參數(shù)變化。繼電器的特點是當其輸入量的變化達到一定程序時,輸出量才會發(fā)生階躍性的變化。
        繼電器內部具有線圈的結構,所以它在斷電時會產生電壓很大的反向電動勢,會擊穿繼電器的驅動三極管,為此要在繼電器驅動電路中設置二極管保護電路,以保護繼電器驅動管。
        繼電器驅動電路中的二極管保護電路包括繼電器、驅動管的保護二極管、繼電器內部開關觸點的消火花電路。繼電器內部有一組線圈,在繼電器斷電前,流過繼電器線圈的電流方向為從上而下,在斷電后線圈產生反向電動勢阻礙這一電流變化,即產生一個從上而下流過的電流。根據(jù)線圈兩端反向電動勢判別方法可知,反向電動勢在線圈上的極性為下正上負。
        我們知道其實繼電器的觸點保護要比Mosfet更加殘酷,一般繼電器的負載要比Mosfet大很多。常見的直流大的負荷直流電動機,直流離合器和直流電磁閥,這些感性負載開關關閉,數(shù)百甚至幾千伏的反電動勢造成的浪涌會把觸點壽命降低甚至全損壞。當然如果電流較小,比如在1A附近的時候,反電動勢會造成電弧放電,放電會導致金屬氧化物污染觸點,導致觸點失效,接觸電阻變大。
        這里要提一下,繼電器始終是會失效的,我們做保護,主要是希望延長繼電器的使用時間,因為觸點始終會積碳、老化,其表面不如起初那樣清潔。在繼電器壽命臨近后期時,其接觸電阻會迅速增大。
        一般常溫常壓下,空氣中的關鍵電介質擊穿電壓為200-300V,因此我們的目標一般是把電壓控制在200V或更小的電壓以下。

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