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固态继电器原理图及作用是什么?(二)


当从A、B输入低压小电流信号时,二*管发光,光敏管导通,于是从A运算放大器中输出的尖峰脉冲触发SCR导通,角载RL得电。A、B无信号输入时,光电耦合器BG2截止,尖峰脉冲通不过而使SCR不能导通。固态继电器原理图二:当无输入信号时,GD中的光敏三*管裁止,VT1是交流电压零点检测器,通过R3获得基*电流而饱和导通,将VTH的门*箝在低电位而处于关断状态。



当有输人信号时,光敏三*管导通,此时VTH的状态由VT1决定,如此电源电压大于过零电压时,SANWO杉皓继电器模组,分压器R3、R2的分压点P电压大于VBE1,VT1饱和导通,SCR门*因箝位在低电位而截止,TR的门*因没有触发脉冲而处于关断状态。只有当电源电压小于过零电压,P点电压小于VBE1时G1截止,SCR门*获得触发信号而导通。在TR的门*获得触发脉冲,TR就导通,从而接通负载电源。



固态继电器的作用是什么固态继电器其实是利用半导体器件代替传统电接点作为切换装置的具有继电器特性的无触点开关器件,单相SSR为四端有源器件,其中两个输入控制端,两个输出端,输入输出间为光隔离,输入端加上直流或脉冲信号到一定电流值后,输出端就能从断态转变成通态。  



*的固态继电器可以具有短路保护,过载保护和过热保护功能,与组合逻辑固化封装就可以实现用户需要的智能模块,直接用于控制系统中。固态继电器接线图固态继电器接线图固态继电器接线图希望通过以上的内容介绍,能深化大家对固态继电器原理图及作用的理解,能够正确的去操作使用。目前固态继电器已经广泛的在计算机外围接口设备、工业化自动化设备、化工及一些仪器仪表中广泛使用。


收藏!固态继电器,自制电路图


固态继电器,是电子开关的一种,具有隔离作用,通断无触点,继电器模组生产厂家,速度快,无噪声和电火花,控制输入要求的功率很小。固态继电器,欧姆龙继电器模组型号,通常由输入恒流控制电路、光电耦合隔离电路、功率开关电路组成。



如果在输入电压变化不大的情况下,可以不使用恒流电路。下图,是容易自制的固态继电器电路图。图中的固态继电器电路,适用于,控制输入为直流电,负载为交流电。工作原理:R1、R2、VT1、VT2组成恒流电路,用来保证在控制输入直流电压变化较大的情况下,保证光电耦合器的发光二*管得到稳定的驱动电流,以便让固态继电器能够可靠的开起。



当控制端(IN 和GND之间)加上电压时,电流流过R1使VT2导通,引起电流流过R2使VT1也导通,VT1发射*与基*之间的电压保持在0.6V左右,即R2两端电压为0.6V左右,所以,流过R2的电流是0.6/R2,这个电流值也是流过光耦中发光管的电流值,如果输入电压增加,R2两端电流试图增加,会引起VT1基*电压升高,引起导通加深,从而导致VT2基*电压下降,引起导通变浅,扼制R2两端电流的增加,从而达到恒流的目的。



实测得到,R2=47Ω时,控制输入电压在3~30V之间变化时,能让光耦的发光管电流维持在11mA左右。此时,当光耦发光管有电流时,通过光传递,达到隔离触发的目的,让光耦的接收端导通,触发晶闸管VS导通,从而位负载供电。对于光耦的选择,一般选用开关型的光耦即可,对于晶闸管的选择,根据负载的功率大小,匹配适合的承受电流即可,大功率负载时,晶闸管一定要使用散热器。


plc控制中间继电器(一)


 PLC的组成及工作原理PLC种类繁多,常州继电器模组,但其结构和工作原理基本相同。PLC其实就是专为工业现场应用而设计的计算机,采用了典型的计算机结构,主要是由*处理器(CPU)、存储器、输入/输出单元,电源及编程器几大部分组成。PLC的结构框图如下图所示。CPU又名*处理器,是PLC的核心,它按PLC中系统程序赋予的功能指挥PLC有条不紊地进行工作。



用户程序和数据事先存入存储器中,当PLC处于运行方式时,CPU按循环扫描方式执行用户程序。CPU芯片的性能关系到PLC的处理控制信号的能力与速度,CPU位数越高,系统处理的信息量越大,运算速度也越快。PLC的功能随着CPU芯片技术的发展而提高和增强。



存储器包括系统存储器和用户存储器两部分,系统存储器用来存放PLC厂家编写的系统程序,并固化在ROM中,用户不能直接更改。用户存储器用来存放用户根据控制任务编写的程序及用户程序中使用器件的状态/数值数据,其内容可由用户任意修改或增删。用户存储器容量的大小,关系到用户程序容量的大小,是反映PLC性能的重要指标之一。输入输出单元从广义上讲包含两部分:一是与被控设备相连接的接口电路;另一部分是输入和输出的映象寄存器。



输入单元接收来自用户设备的各种控制信号,并通过接口电路将这些信号转换成CPU能识别和处理的信号并存入输入映象寄存器。运行时CPU从输入映象寄存器读取输入信息并进行处理,将处理结果放到输出映象寄存器中。然后由输出接口电路将其由弱电控制信号转换成现场需要的强电信号输出,以驱动被控设备的执行元件。


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