Mikä on impulssirele ja miten se toimii?

  • Dec 14, 2020
click fraud protection

Suurin osa nykyaikaisista laitteista on suunniteltu yksinkertaistamaan elämää, minkä vuoksi monet ihmiset käyttävät niitä niin laajasti. Tällaisten laitteiden joukosta löytyy usein impulssirele, jonka avulla voit automatisoida monia prosesseja. Kuinka se toimii ja mikä on merkittävää, tarkastelemme tässä artikkelissa.

Laite

Markkinoilla on laaja valikoima impulssireleitä, teknisten ja suunnitteluerojen vuoksi löydät erilaisia ​​laitteita. Mutta esimerkkinä pidämme yksinkertaisinta ja käytännöllisintä toimintaperiaatteen ymmärtämiseksi (ks. kuva 1).

Kuva: 1. Esimerkki impulssireleestä
Kuva: 1. Esimerkki impulssireleestä

Yksinkertaisin esimerkki impulssireleestä koostuu seuraavista elementeistä:

  • Kela - valmistettu kuparijohtimesta, joka on kiedottu ei-magneettiselle alustalle, esimerkiksi kehyksestä Piirilevy, sähköpahvi jne. Suunniteltu luomaan sähkömagneettinen kenttä, joka vaikuttaa magneettiset elementit.
  • Ydin - on valmistettu ferromagneettisista materiaaleista, jotka ovat vuorovaikutuksessa kelan magneettikentän kanssa. Suunniteltu liikkumaan ja suorittamaan magneettisia iskuja.
  • instagram viewer
  • Releen kosketusjärjestelmä - koostuu liikkuvista ja kiinteistä koskettimista, jotka on tarkoitettu signaalin siirtoon.
  • Resistiiviset, kapasitiiviset ja signaalielementit - käytetään laitteen logiikan asettamiseen ja tilan osoittamiseen.
  • Ajastin - asettaa releen viiveaikavälin, mutta sitä ei ole kaikissa malleissa, se auttaa laajentamaan merkittävästi laitteen toimintoja.

Toimintaperiaate

Pulssireleen toimintaperiaate on liikuttaa kosketusryhmää sydämessä vetävän kelan sähkömagneettisen kentän vaikutuksesta. Tällöin laitetta ohjataan painikkeella. Yksi painikkeen painallus antaa lyhytaikaisen impulssin ohjauslähdölle, ja koskettimet menevät vakaana tila - jännitteen syöttö tai katkaisu, siksi sitä kutsutaan myös bistabiiliksi (kaksi vakaa osavaltio). Toisin kuin sama kontaktori, tällaista relettä ohjataan yhdellä painikkeella tai kytkimellä tuotetulla impulssilla, joka palautuu itsestään alkuperäiseen tilaansa, tästä syystä nimi impulssirele.

Harkitse esimerkiksi tietyn laitemallin - RIO-1 - toimintaa (ks. Kuva 2):

Kuva: 2. RIO-1-releen toimintaperiaate

Tämä laite sisältää kaksi kontaktiryhmää - virta ja ohjaus. Tehokoskettimia edustavat liittimet 11, 14 ja N, ohjausliittimet Y, Y1, Y2, on huomattava, että muissa impulssireleiden muunnoksissa merkintä ja koskettimien määrä eroavat. Tarkastellaan kunkin syötteen tarkoitusta järjestyksessä:

  • 11 - suunniteltu syöttämään virtaa sähköverkosta;
  • 14 - käytetään antamaan vaihe impulssireleestä kytkettyyn kuormaan;
  • N - liitin nollajohdon liittämiseksi yhteisväylästä;
  • Y - universaali tulo, kun ohjauspulssi kohdistetaan mihin rele siirtyy vastakkaiseen tilaan - eteenpäin ja pois päältä;
  • Y1 - tarkoitettu yksinomaan impulssilaitteen kytkemiseksi päälle-tilaan, jos koskettimet ovat jo kiinni, rele pysyy samassa asennossa, sillä on etusija tuloon nähden Y;
  • Y2 - siirtää impulssilaitteen pois päältä -tilaan, sillä on etusija kahdelle muulle lähdölle.

RIO-1: n erottuva piirre on virtapiirin katkeaminen vain, kun vaihtojännitteen sinimuoto ylittää nollan, mikä lisää merkittävästi kontaktiryhmän käyttöikää. Vasteaika eroaa kuitenkin 0,3 sekunnilla, mikä on otettava huomioon tarkkojen elektronisten piirien suunnittelussa. Pulssireleen toiminta signaalien kautta jokaiseen tuloon näkyy hyvin laitteen ajoituskaaviossa (katso kuva 3):

Kuva: 3. Ajoituskaavio RIO-1

Kuten yllä olevasta kuvasta näet, impulssilaitteen kytkeminen päälle ja pois päältä on neljä vuorovaikutusjaksoa:

  1. Kun painiketta painetaan ja pulssisignaali syötetään Y-tuloon, käyttöjännite poistetaan teholähteestä, kunnes toinen signaali syötetään Y-tuloon. Tämä on yksinkertaisin tapa ohjata esimerkiksi valaistusjärjestelmää.
  2. Pois päältä -tilassa impulssisäätö kohdistetaan tuloon Y1, jonka seurauksena lähtövirta 14 ilmestyy 220 V: n toimintaluokitukseen. Jos sama valaistus on tarpeen sammuttaa paikan päällä, riittää, että annat signaalin Y: lle ja virransyöttö loppuu.
  3. Pulssisignaalin käyttäminen tuloon Y1 sulkee virtapiirin - potentiaali poistetaan lähdöstä 14. Kun potentiaalia Y2 käytetään, bistabiili rele katkeaa ja virtapiiri avautuu.
  4. Tänä aikana käynnistys tapahtuu antamalla signaali tuloon Y. Ja kytkemällä pulssisignaali Y2: een kytkinkoskettimet aukeavat.

Tämän työn logiikan avulla voit toteuttaa useita mielenkiintoisia ratkaisuja sekä kotitalous- että teollisuusprosesseissa. Näin varmistetaan tiettyjen esineiden ja niihin sijoitettujen sähkölaitteiden vaihtaminen etusijalle.

P.S. Saat täydellisempiä tietoja impulssireleiden aiheista vierailemalla verkkosivustomme sivulla - https://www.asutpp.ru/impulsnoe-rele.html