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    继电器选型技巧.docx

    • 资源ID:1174703       资源大小:154.73KB        全文页数:17页
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    继电器选型技巧.docx

    说到继电器,可能小伙伴们大概都知道它相当于一个开关,原理其实很简单。但真正用到的时候还是有很多的学问。以下内容讲解的很详细,分享给大家,希望对你有用。继电器的选用原则参见表1,在表中“必须确定"栏中有""号的项目被确定之后,就可选定一款继电器。如果有进一步的要求,需要进一步考虑"参考"栏中有""号的相应项目。项目考虑点必须确定参考影响因素触点触点负载交流、直流、大小、种类(感性、或阻性等)? 环境温度 对AC负载,动作与负载是否同步 触点材料是否与负效匹配触点形式常开、常闭或转换?几组触点对?电耐久性使用频率、期%动作次数?触点材料何种材料?接触电网大小、测试条件?线圈额定电压大小、方向、交流、流? 环境温度 电源波动用半导体驱动时的电压降线圈电阻大小、输入功耗?动作电压大小、电源波动的影响?释放电压大小、电源波动的影响?最大允许电压大小、时间?线圈温升多少、红绝缘等级?性能封装方式敞开型、防尘罩型、防焊剂型、塑封型等?环境情况安全要求介质耐压大小、位置?绝缘电限大小、位置?抗振动性能大小、稳定性或强度?抗冲击性能大小、稳定性或强度?V使用环境环境温度高低、时间?绝缘等级封装方式使用寿命气氛阻度、有无方.涛气体?外形和安装外形大小、而低安装尺寸要求安装方式引出形式PCB式、QC式、插入式、螺钉固定式?焊接方式手工焊按、波峰焊、回流炜等、是否清洗?安装间隔间隙、紧贴?其它安全认证UL、VDE、TUV,CQC等?地域客户要求特殊要求和情况客户要求一、对表格详细说明1、触点1.1 触点负载确定继电器所能承受的负载是否满足使用要求时,除了需要确定负载的大小,还要确定实际负载的种类,因为不同的负载有不同的稳态值,见表2。除非另有说明,一般说明书给出的负载是阻性负载。负载的种类冲击电流阻性负载稳态电流的1倍电动机负载稳态电流的570倍电容负载稳态电流的2X0倍变压器负载稳态电流的515倍螺线管负载稳态电流的10-20倍白炽灯负载稳态电流的Ia15倍水银灯负载稳态电流的约3倍钠灯负载稳态电流的13倍表2显示了有代表性的负载与冲击电流和时间的关系。另外,根据继电器有不同动、静触点的极性也会影响电耐久性。1.2 触点材料。见表3。材料属性典型应用AgNi+镀金 用金层在空气中耐腐蚀性较好 与其它材料相比,在小负我卜,有更小的接触电阻和更好的一致性 5电率、导热率好 小负我:稷金必几乎没仃腐蚀,从IOmW(5V,2mA)到l.5W(24V,62.5mA)(阻性负载) 中负载:几次动作后金镀层被侵蚀掠基本AgNi起上要作用从2.4W(24V,100mA)到60W(30V2A)(阳性负载) 注意:开新低负我时,典型值IMW(OJVJmA)(例如在测试仪器中),推荐使用.”联影点AgPd在常温下耐腐蚀性较好,耐硫化性较好同上 接触电阻较小,且一致性较好 价格昂贵AgNi 大多数继电器触点的标准材料 导电率、导热率好 高耐烧独性 中等的抗焊接性 在疏化物环境容易生成硫化膜 阻性负我和较小雄性负载 般额定电流小F12A 般浪涌电流小F25AAgCdO 高AC负载 导电率、导热率好 高耐烧蚀性 好的抗粘接性 在破化物环境容易生,成硫化膜 阴性负载、电机负我和感性负教 一般额定电流小于30A 一般浪涌电流小于50AAgSnO2 优秀的抗粘接性 DC负载时材料转移较以上材料少 在硝化物环境容易生.成硫化膜 灯负载、感性负载和容件负载 非常大浪涌电流(可达120A)负载AgSnO2(含其它氧化物)同上 灯负载,感性负载和容性负载 非常大浪电港/可达U2QM负教 含有的氧化物不同.适用负我会不同备注:(1)每种继电器必须要考虑说明书中规定的最大电流值。(2)一般条件允许时,最好在实际使用中进行试验确认。(3)触点的覆金层对于中、小负载性能较好。但对于负载的情况,通常仅用于维护在继电器使用前的触点的初始接触性能。除非另有说明,一般说明书显示的电耐久性是在额定负载、一定温度、负载比和动作频率下测得的标称值,因此对于其它负载种类和切换频率,电耐久性会不同。一般对于2A以上的负载,同一款继电器的防焊剂型和防尘罩型的电耐久性比塑封型的要长,因此在环境允许的条件下尽量使用防焊剂型和防尘罩型断电器以提高继电器使用寿命。2、线圈2.1 电压为了使继电器工作可靠,要保证工作线路能给继电器线圈供给额定电压。在采用晶体管驱动继电器时,由于晶体管本身固有的压降会导致施加在继电器线圈上的电压值低于驱动电路的各义值,建议在晶体管驱动电路电压为5V是选用4.5V规格的继电器。有时为了缩短继电器动作时间,可以在短时间内给线圈施加最大允许电压,但要确保继电器不会过热,甚至损坏。对于极化继电器,请确认线圈电压的极性。2.2 线圈电阻为了使继电器工作可靠,要保证工作线路能给继电器供给标称的线圈功耗,因此要选择合适的线圈电阻。3、性能3.1 封装方式为了保证继电器的可靠性,不同的封装方式对继电器的后加工有不同的要求,见封装方式结构简图特征自动痹接自动清洗附至性能防液体性能防外害气体性能敞开型尢保护外壳×XX×X2的S“"TUx««I防尘罩里-Trrr'»<有防尘的外壳,外壳与底座装配在起.其交界距PCB板很近XXX防焊剂型JjtZEZZ23E2x=HmH*«引出端被注费在底座中,或成室与引出端间有点胶封闭,外光与底座的装配交界即PCB板收远.在不超过僮定部位时,焊剂不公进人继电器内部.XXXfln«底座、引出端和外壳间有点般封闭,在远离PCB板的地方有透气孔.在不出过值定部位时,焊剂不会进入维电器内部×X泉封型岛UWtir”U底座、旨出端和外壳间有点股封闭.然电器内部被封闭在外光和槎板内.可迸行水洗.InMmfU<3W>M金融外先与金属底座间实现金及耳闭.弓I出端与底班间用玻网时用,维电器内部气体向外泄露率达到一定要求备注:(D r“ :好;:不好;:注意;(2)由于塑料具有一定的透气率,所以在有有害气体或要求防爆的情况下请使用密封型继电器。4、使用环境4.1气氛在较大湿度、甚至会凝露,以及粉尘多的环境下,推荐使用塑封型继电器,因为较大的湿度易加速继电器结构零件的锈蚀,粉尘则易使继电器触点失效。在含有机硅的环境下,推荐使用密封型产品,因为有机硅会使继电器加速触点失效。在含H2S、Se)2、Nc)2等有害气体的环境下,不能使用防焊剂型和防尘罩型,可用塑封型,并在实际使用中进行试验确认。在实际使用中,如果环境气氛比较好,那么推荐使用防尘罩型或防焊剂型继电器,因为防尘罩型或防焊剂型继电器可获得较塑封型更长的电耐久性。5、外形和安装5.1 焊接方式选择继电器的引出端均不含铅,推荐焊接温度和时间为:24026(C,2s-5s若需要进行回流焊,请确认说明书是否说明该款继电器可以进行回流焊。5.2 引出端形式可根据实际情况选择合适的引出端形状(表6)和安装方法(表分类PCB直插式(THT)衣而贴装式(SMT)挪入式快连接式(QC)螺钉式引出端形状O035标代表产品ME-23.MEYME-I3.ME-IIMESME-12.ME-60ME-BFM3-I8FFMEVMEJ9FME-63PCB安装分类THT式SMTKTHT和QC组合式插入式安装螺钉式安频安装形状OPJJ3A代表产品ME-IlME-2,ME-4ME-5.ME-I2ME-16ME-19FME-BFME-kME-636、其它1 .1安全认证一般UL/CUL认证适用于北美洲,VDE和TuV认证适用于欧洲,但由于这些认证的国际权威性,其它大部分国家也认可这些认证。二、继电器使用注意事项1.直流继电器尽量使用矩形波控制,交流继电器尽量使用正弦波控制。2 .为了保持继电器的性能,请注意不要使继电器掉落或受强冲击。掉落后的继电器建议不再使用。3 .继电器尽量使用于常温常湿,灰尘和有害气体少的环境中。有害气体包括含硫类、硅类和氧化氮类等等的气体。4 .对于磁保持继电器,在使用前应先根据需要将置于动作或复归位置。线圈施加电压时要注意极性、脉冲宽度。5 .对于极化继电器,请注意其线圈电压的极性(+、-)。除此之外还有其它注意事项,以下将大致参照"表1继电器的选用原则”的顺序逐一说明。6 .同样电流下,继电器能可靠切换的直流(DC)电压值要比交流(AC)电压值要低得多,因为交流电流存在零点(电流为零的点),产生的电弧容易熄灭。而对直流,产生的电弧只能在触点间间隙达到一定值以后熄灭,使得电弧持续的时间较交流情况变得更长,加剧触点的消耗和材料转移。7 .继电器触点动作与所切换负载的交流电流相位同步时,如果触点总是在负载电压较高时接通或断开,如图2,会增中触点的粘接或材料转移,从而引起继电器过早失效,请在实际使用中确认是滞用随机相位通断。图2负载在电源的另一极如图3间短路的可能。避免象图3好a),这样可以防止触点与触点间存在电压差造成触点b)那样边接。JT/Tf而不好图38.多组触点与负载的连接在有多组触点时,请把触点尽量排列在电源的同一极,9.触点的材料转移现象是指一方的触点材料转移到另一方的触点上,材料转移严重时肉眼可见触点表面的凹凸情况,如图6,这种凹凸易造成触点粘接。一般,触点的材料转移是由于大电流的单向流动或者容性负载的冲击电流造成,多发生在直流电路,一般表现为阳性凸、阴性凹的形状。因此适当使用触点保护电路、或使用抗材料转移较好的AgSnO触点,可缓解触点的材料转移现象。对于大容量的直流负载(数A数十A),必须在实际应用中试验确认。10 .一般感性负载比电阻性负载更容易使触点受到损坏,如果使用适当的保护电路可以使感性负载对触点的影响与电阻性负载基本相当,但请注意如果不正确使用,可能会产生反效果。表7是触点保护电路的代表性例

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