hello大家好,今天小编来为大家解答以下的问题,信号继电器(信号继电器如何分类),很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

信号继电器(Signal Relay)是一种常见的电子元件,主要用于控制信号的传输和转换。根据其特性和功能,信号继电器可以分为几种不同的类型。

信号继电器

常开继电器(Normally Open Relay),也称为NO继电器。在没有电流通过时,常开继电器的开关状态是打开的,即通路是断开的。当电流通过继电器时,触发电磁线圈激活,导致开关闭合,通路形成导通状态。常开继电器一般用于需要在触发条件下打开的电路,例如在温度过高时关闭电源。

常闭继电器(Normally Closed Relay),也称为NC继电器。相反地,当没有电流通过时,常闭继电器的开关状态是闭合的,即通路是连通的。当电流通过继电器时,触发电磁线圈激活,导致开关打开,通路形成断开状态。常闭继电器一般用于需要在触发条件下关闭的电路,例如断电保护装置。

还有一种常见的信号继电器是双刀继电器(Double Pole Relay),也被称为DPDT继电器。双刀继电器具有两个独立的触点,可以同时打开和关闭两个电路。这种继电器常用于需要控制两个独立电路的应用,例如自动化系统中的双工操作。

还有一种特殊类型的信号继电器,称为固态继电器(Solid-State Relay)。固态继电器不使用机械开关,而是利用半导体器件来控制信号的传输。它们具有快速的响应速度、低功耗和长寿命等优点,常用于需要高速和高频率操作的应用,如电动机控制和光电控制系统。

信号继电器根据其开关状态和功能可以分为常开继电器、常闭继电器、双刀继电器和固态继电器。每种类型的继电器在不同的应用场合中发挥着重要的作用,为电子设备的控制和保护提供了可靠的解决方案。

信号继电器(信号继电器如何分类)

信号继电器是自动控制系统中常用的电器,它用于接通和断开电路,用以发布控制命令和反映设备状态,以构成自动控制和远程控制电路。

工作特性:

1、额定电压:当继电器工作正常时,线圈需要的电压。由继电器的型号决定,交流电压或直流电压均可。

2、DC电阻:可在万用表上测试继电器线圈的直流电阻。

3、吸收电流:继电保护能产生吸引动作的最低电流。一般情况下,所给电流要稍大于吸合电流,以便继电器稳定地工作。而且对线圈所加的工作电压,一般不要超过额定工作电压的1.5倍,否则会产生大电流而烧坏线圈。

4、放电电流:继电释放产生最大电流。在吸合状态下,继电器的电流减小到一定程度后,继电器又回到未通电的释放状态。此时电流远小于吸收电流。

5、开关电压和电流:允许继电器负载的电压和电流,决定了继电器控制电压和电流的能力,使用时不可超过这个值,否则易损坏继电器的接触点。

信号继电器必须自保持

因为冲击继电器动作是靠冲击电流启动的,使信号(予告或事故信号)回路动作,为使冲击继电器 XMJ 能够重复动作,即要求在第一个脉冲信号动作后就立刻返回,准备再次动作。此时如果不加装自保持回路,脉冲信号消失后,音响(蜂鸣器或警铃)将会立即终断。为了保证音响信号可靠发出,而不至于因冲击继电器 XMJ 的返回而停止,故在启动音响的中间继电器的回路中加装了自保持。

信号继电器的工作原理

信号继电器的原理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)释放。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”。继电器一般有两股电路,为低压控制电路和高压工作电路。作用1)

扩大控制范围。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。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。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。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。简介:继电器是自动控制系统中常用的器件,它用于接通和断开电路,用以发布控制命令和反映设备状态,以构成自动控制和远程控制电路。各个领域的自动控制无一不采用继电器。铁路信号技术中广泛采用的继电器,称为信号继电器(在信号系统中,可简称继电器),是铁路信号中的重要部件。它无论作为继电式信号系统的核心部件,还是作为电子式或计算机式信号系统的接口部件,都发挥着重要的作用。继电器的动作的可靠性直接影响到信号系统的可靠性和安全性。

信号继电器如何分类

信号继电器的概念

铁路信号技术中广泛采用的继电器,称为信号继电器(在信号系统中,可简称继电器),是铁路信号中的重要部件。它无论作为继电式信号系统的核心部件,还是作为电子式或计算机式信号系统的接口部件,都发挥着重要的作用。继电器的动作的可靠性直接影响到信号系统的可靠性和安全性。信号继电器工作原理及作用信号继电器的基本原理

1、组成:

由接点系统和电磁系统两大部分组成,电磁系统由线圈、固定的铁心、轭铁以及可动的衔铁。接点系统由动接点、静接点构成。2、动作原理

当线圈中通入一定数值的电流后,由于电磁作用或感应方法产生电磁吸引力,吸引衔铁,由衔铁带动接点系统,改变其状态、从而反映输入电流的状况。最基本的工作原理:线圈通电→产生磁通(衔铁、铁心)→产生吸引力→克服衔铁阻力→衔铁吸向铁心→衔铁带动动接点动作→前接点闭合、后接点断开。(继电器吸起)电流减少→吸引力下降→衔铁依靠重力落下→动接点与前接点断开,后接点闭合。(继电器落下)可见,继电器具有开关特性,利用其接点的通、断电路,从而构成各种控制表示电路。3、原理

一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。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)释放。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”。继电器一般有两股电路,为低压控制电路和高压工作电路。4、继电器的继电特性

回差特点:吸起值、释放值不一样。吸起值>释放值信号继电器工作原理及作用继电器的作用

1)扩大控制范围。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。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。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。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。信号继电器工作原理及作用铁路信号对继电器的要求

1、安全、可靠2、动作可靠、准确3、使用寿命长4、有足够的闭合和断开电路的能力5、有稳定的电气特性和时间特性6、保持良好的电气绝缘强度。信号继电器工作原理及作用信号继电器的分类

1、按动作原理分:电磁、感应继电器2、按动作电流分:直流(无极、偏极、有极)交流继电器3、按输入物理量:电流、电压继电器4、按动作速度:正常、缓动继电器5、按接点结构:普通接点、加强接点继电器6、按工作可靠度:安全型、非安全型(前者称为N,重力式继电器,后者称为C型弹力式继电器)

信号继电器的作用

继电器有如下几种作用:

1、扩大控制范围: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: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: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: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。

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。拓展资料:

继电器可靠性的影响因素:

1.环境对继电器可靠性的影响:继电器工作在GB和SF下的平均故障间隔时间最高,达到820000h,而在NU环境下,仅60000h。

2质量等级对继电器可靠性的影响:当选用A1质量等级的继电器时,平均故障间隔时间可达3660000h,而选用C等级的继电器平均故障间隔时间为110000,其间相差33倍,可见继电器的质量等级对其可靠性能的影响非常大。

3触点形式对继电器可靠性的影响:继电器的触点形式也会对其可靠性产生影响,单掷型继电器的可靠性都高于相同刀数的双掷型继电器,同时随刀数的增加可靠性逐渐降低,单刀单掷继电器的平均故障间隔时间是四刀双掷继电器的5.5倍 。

4结构类型对继电器可靠性的影响:继电器结构类型共有24种,不同类型均对其可靠性产生影响 。

5温度对继电器可靠性的影响:继电器工作温度范围在-25~70℃之间。随着温度的升高,继电器的平均故障间隔时间逐渐下降 。

6动作速率对继电器可靠性的影响:随着继电器动作速率的提高,平均故障间隔时间基本呈指数型下降趋势。因此,若设计的电路要求继电器的动作速率非常高,那么在电路维修时就需要仔细检测继电器以便及时对它更换 。

7电流比对继电器可靠性的影响:所谓电流比是继电器的工作负载电流与额定负载电流之比。电流比对继电器的可靠性影响很大,尤其当电流比大于0.1时,平均故障间隔时间迅速下降,而电流比小于0.1时,平均故障间隔时间基本不变,因此在电路设计时应选用额定电流较大的负载以降低电流比,这样可保证继电器乃至整个电路不因工作电流的波动而使可靠性降低。

参考资料:百度百科--继电器

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