1.用晶体三极管驱动的继电器1.连接方法用晶体三极管驱动继电器时,建议连接集电极使用。
另外,继电器为ON时施加额定电压、继电器为OFF时使电压为零是一种避免故障的使用方法。
(?) 集电极连接
最普通的连接方法,动作稳定。
(△)发射极连接
有时出子动作上的考虑不得己而使用在继电器上完全不被施加电压,晶体管也完全不导通.
(△) 并联连接
电路整体的功率消耗增大,也需要考虑继电器电压。
2.晶体三极管的浪涌电压对策如果急速截断继电器的线圈电流,会产生急剧的高电压脉冲。这个电压如果超过晶体三极管的耐电压的话,会导致晶体三极管劣化、破损。
必须连接浪涌吸收元件。使用直流继电器时,连接二极管的效果会比较好。
作为此二极管的额定,如果平均整流电流与继电器的线圈电流相同时,逆方向阻止电压约为电源电压3倍的值。
二极管的连接作为浪涌电压对策是很好的,但是会发生继电器断开时间长的情况。必须缩短时,稳压电压在晶体三极管的CE间用稳压二极管连接比供给电源电压高一些的电压的话效果会更好。
3.速动性(继电器施加电压的急剧上升、急剧下降特性)继电器线圈施加电压不是徐徐上升的,需耍采用瞬时施加额定电压,或使之瞬时变为零电压的方法。
4.施密特电路(瞬间动作电路)(波形整形电路)
当输入信号中无瞬间动作时,在通常情况下,不妨使用施密特电路来得到瞬间动作。
要点
1.需要使共用发射极电阻RE的值充分小于继电器线圈电阻。 2.Tr2导通时由继电器线圈电流引起的P点的电压和Tr2导通时P点的电压的差会使施密特电路检知能力滞后,设置时需要注意。 3.在输入信号(Signal)有颤动等波形摇摆的情况下,请在这个施密特电路的前段连接CR定时间常数。(但是,应答速度会变慢。)
5.请避免达林顿复合连接(高增幅率)
VCESAT会变大,所以需要引起注意。虽然不会直接导致不良,但是如果长期间或者多个数的话,这种差异会导致故障的发生。
6.线圈的残留电压向线圈连接半导体(晶体三极管、UJT等),使开关工作时,继电器线圈上有残留电压,这会成为恢复不良或误动作的原因。
特别是DC线圈的断开电压以额定电压的10%V以上与AC线圈相比成为低值,尤其是随着寿命次数的增加断开电压一般会有降低的倾向,所以会有恢复不良的危险或触点电压、耐振性降低的情况。
如下图,从晶体三极管的集电极取出信号,想要驱动其他电路时,即使是晶体三极管截断时,在继电器里也有微小的暗电流流动,成为前面所说的发生不良的主要原因。
集电极次段电流
2.SCR驱动继电器1.一般的驱动方法SCR的驱动需要对电路灵敏度及干扰误动作特别注意。
IGT : 通过额定值3倍以上的电流可以放心。(低温时筒要注意)
RGK : 应连接lKΩ电阻。
RC : 可防止电源急速通电或者因于扰产生误触发。(dv/dt对策)
2.控制电路的注意点(在温度控制电路等被使用的情况)继电器触点的接入与交流电源相位同步时,电气寿命可能会极度降低,需要注意。
1.使用SCR使继电器为ON、OFF时,在电源直接使用半波整流,SCR的恢复变得能够简单进行。 2.这种情况继电器的动作时间及复位时间容易与电源频率同步,负载通断的时间也容易变为同步。 3.如温度控制那样负载为加热器等大电流负荷的情况时,会变成继电器触点有时只在峰值通断,有时只在零相位通断的现象。(根据继电器的动作和反应的差。) 4.所以容易出现寿命极端长和寿命极端短的偏差,所以最初的机器品质检测很重要。
3.由外部触点驱动继电器P/C板用继电器有高灵敏度和高速动作的特性,由于外部触点经常会发生弹跳、跳动等动作,所以在驱动时耍注意这一点。
低频率使用时,用电容器可以使复位时间变慢,可以吸收弹跳、跳动。(但是只有电容器是不行的。一定耍和电阻连接)
4.LED(发光二极管)的串联及并联1)在Ry上串联
功率消耗 : Ry共用(○)
LED不良 : Ry不动作(×)
低压电路 : 在LED1.5Vdown(×)
部件点数 : (○)
2)在LED上并联R
功率消耗 : Ry共用(○)
LED不良 : Ry动作(○)
低压电路 : 在LED中1.5Vdown(×)
部件点数 : R1(△)
3)在Ry上并联
功率消耗 : 限流电阻R2(△)
LED不良 : Ry动作稳定(○)
低压电路:(○)
部件点数 : R2(△)
5.用继电器驱动的电子线路1.电子的无振荡电路以无振荡特性为特长的继电器的振荡也完全属于一般电路的无振荡,这一点水银继电器也一样。
二进制计数器电路的输入等要求的无振荡是电子的无振荡,不允许有任何振荡。这种情况时建议使用如下图所示的电路。
只在继电器触点的NO触点侧或者NC触点侧中的一侧发生振荡双稳态多谐振荡器也不会发生反转,在计数器电路里也能够毫无错误地输送脉冲。(但是,必须避开跨NO触点、NC触点两侧的跳动。)
※ A、B、C的线路请犀可能缩短。
※ 必须注意,线圈部分的噪声会感应在触点部.
2.可控硅开关元件的驱动在电子线路驱动三端双向可控硅开关元件,由于没有使电子线路和电子线路绝缘,所以容易发生误动作、破损等问题,
通过继电器驱动是最经济的也是最有效果的。(光电耦合器、脉冲变压器电路复杂)
另外,比较用继电器直接通断负载的情况,能够实现长寿命化或降低电弧干扰。
需要零交叉开关特性时请使用S.S.R.(固态电路继电器)。
6.关于电源线路1.电源线路的稳压一般电子线路是非常忌讳有电源波动、电压变动的。继电器的电源虽然没有达到电子线路的程度,可还是请使用规格内的波动、变动率。
电源电压变动较大时,请插入图-1所示的稳压电路或定电压电路。
继电器消耗功率较大时,构成图-2所示的电路效果较好。
2.通过冲击电流降低电压的对策如图所示,在设计有指示灯和电容电路中,若有冲击电流, 触点在闭合的瞬间会产生压降,并伴有继电器误复位、偏差等情况。这种情况需要增加变压器的容量或滤波电路。也可以用图-2所示的电路解决。图-3的蓄电池驱动也同样。