继电器控制电路

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1、继电器控制电路能带动继电器工作的CMOS集成块在人们的习惯中,总认为CMOS集成块不能直接带动继电器工作,但实验证明,部分CMOS集成块不仅能直接带动继电器工作,而口工作稳定可靠。实验中所用继电器的型号为JRC5M-DC12V微型密封继电器(其线圈电阻为750Q)。现将CD4066CMOS集成块带动继电器的工作原理分析如下:CD4066是四双向模拟开关,集成块SCR1〜SCR4为控制端,用于控制四双向模拟开关的通断。当SCR1接高电平时,集成块①、②脚导通,+12V-Klf集成块①、②脚一电源负极使K1吸合;反Z当SCR1输入低电平时,集成块①、②脚开路,K

2、1失电释放,SCR2〜SCR4输入高电平或低电平时状态与SCR1相同。电路中,继电器线圈两端均反相并联了一只二极管,它是用于保护集成块的,切不可省去,否则在继电器由吸合状态转为释放时,由于电感的作用线圈上将产生较高的反电动势,极容易导致集成块击穿。并联了--•极管后,在继电器由吸合变为释放的瞬间,线圈将通过二极管形成短时间的续流冋路,使线圈中的电流不致突变,从而避免了线圈中反电动势的产生,确保了集成块的安全。低电压下继电器的吸合措施常常因为电源电压低于继电器的吸合电压而使其不能正常工作,事实上,继电器一口吸合,便可在额定电压的一半左右可靠地工作。因此,可以在

3、开始吋给继电器-个启动电压使其吸合,然后再让其在较低的电源电压下工作,如图所示的电路便可实现此H的。工作原理:如图所示。VI为单结晶体管BT33C,它与Rl、R2、R3和C1组成一个张弛式振荡器,SCR为单向可控硅,按下启动按钮AN1后,电路通电,因为SCR无触发电压,所以不导通,继电器J不动作,电源通过R4和丫D1给电容C2迅速充电至接近电源电压(Vcc-VDl压降)。同时,电源经R1给电容C1充电。数秒后,C1上电压充到VI的触发电压,C1立即通过VI放电,在R3上形成一个正脉冲,该脉冲一路加到V2基极,使V2迅速饱和导通,V2集电极也即电容C2正极近于

4、接地。由于此时C2上充有上正下负的正极性电压,所以C2负极也即J线圈一端呈负电位。R3上的正脉冲另一路经VD2、C3去触发可控硅导通,SCR阴极也即J线圈另一端接近电源电压。这时,J线圈实际上承受约两倍的电源电压,所以JI—1闭合,松开AN1后,J1-1口保。J1-2将VI、V2供电切断,继电器在接近电源电压下工作。图中,AN2为停止按钮,按下AN2,J失电释放,JI—1断开,報个控制电路失电。制作本电路时,一般可取继电器的额定电压为电源电压的1.5倍左右,一般情况下,任何型号的单向可控硅(或双向可控硅)皆可满足本电路需要。V2、Cl、C3的耐压视电源电压的

5、高低选取。C2耐压最好不低于电源电压的两倍。继电器的三种附加电路继电器是电子电路中常用的一种元件,一般由晶体管、继电器等元器件组成的电了开关驱动电路屮,往往还耍加上一些附加电路以改变继电器的工作特性或起保护作用。继电器的附加屯路主耍冇如下三种形式:图2图31.继电器串联RC电路:电路形式如图1,这种形式主要应用丁-继电器的额定工作电压低丁-电源电压的电路中。当电路闭合时,继电器线圈由于自感现象会产生电动势阻碍线圈中电流的增人,从而延长了吸合时间,串联上RC电路后则可以缩短吸合时间。原理是电路闭合的瞬间,电容C两端电压不能突变可视为短路,这样就将比继电器线圈额

6、定工作电压高的电源电压加到线圈上,从而加快了线圈小电流增大的速度,使继电器迅速吸合。电源稳定Z后电容C不起作用,电阻R起限流作用。2.继电器并联RC电路:电路形式见图2,电路闭合后,当电流稳定时RC电路不起作用,断开电路时,继电器线圈由于自感而产牛感应电动势,经RC电路放电,使线圈中电流衰减放慢,从而延长了继电器衔铁释放时间,起到延时作用。3.继电器并联二极管电路:电路形式见图3,主要是为了保护晶体管等驱动元器件。当图中晶体管VT由导通变为截止时,流经继电器线圈的电流将迅速减小,这时线圈会产生很高的口感电动势与电源电压叠加后加在VT的c、e两极间,会使晶体管

7、击穿,并联上二极管后,即可将线圈的自感电动势钳位于二极管的正向导通电压,此值硅管约0.7V,错管约0.2V,从而避免击穿晶体管等驱动元器件。并联二极管时一定要注意二极管的极性不可接反,否则容易损坏晶体管等驱动元器件。无电感式模拟继电器木文介绍一种无电感式模拟继电器,其电路原理如F图所示。图中,220V电源经负载RL、Rl、D1〜D4、ZD1,为Q4、Q3在正负半周轮流提供偏置;同时经R3、D5〜D8为光电耦合器Q1提供电源。当前级TTI.电路输出高电平信号时,光电耦合器在市电正半周内导通,于是在R5两端产生压降,触发SCR导通,负载RL得电工作。整个电路的功

8、能如同一只继电器,但不会产生反向感应电压,也就避免了

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