【模块电路】继电器驱动应用

本文介绍了一种常见的电子控制器件——继电器的工作原理及其在自动控制电路中的应用。实验部分详细展示了如何利用晶体管和光耦等元件实现对继电器的有效驱动。

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【模块电路】继电器驱动应用


一、实验目的

掌握继电器驱动的方法

二、实验原理


什么是继电器呢?这个东西很常见,在电子设备以及电力系统中的应用都很广泛,简单的来就是一种用小电流来控制大电流的开关。小电流通过线圈,产生磁场,这个磁场使得控制大电流的开关吸合。从而使得人们能够安全的超控大电流大电压设备。
继电器原理
继电器是一种电子控制器件,它具有控制系统和被控制系统通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“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。电磁式继电器一般由铁芯、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)吸合。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”。
继电器的选择
先了解必要的条件:
①控制电路的电源电压,能提供的最大电流;
②被控制电路中的电压和电流;
③被控电路需要几组、什么形式的触点。
选用继电器时,一般控制电路的电源电压可作为选用的依据。控制电路应能给继电器提供足够的工作电流,否则继电器吸合是不稳定的。
查阅有关资料确定使用条件后,可查找相关资料,找出需要的继电器的型号和规格号。若手头已有继电器,可依据资料核对是否可以利用。最后考虑尺寸是否合适。
来源:http://www.picavr.com/news/2008-05/5321.htm
继电器驱动
1、晶体管驱动
File?id=dhk8wqm_45nzb5x7db_b
2、集成电路ULN2003驱动
File?id=dhk8wqm_46cmw92jrq_b
来源:http://www.symcukf.com/
3、光耦驱动
File?id=dhk8wqm_47g8mbbshj_b

File?id=dhk8wqm_48frx5q6gb_b
图片来源:http://www.ourdev.cn/bbs/bbs_content.jsp?bbs_sn=589651&bbs_page_no=1&search_mode=4&search_text=jimo&bbs_id=9999

三、实验步骤


1、实验器材
继电器若干
三极管9013
光耦
1N4148
三极管8050


9012



2、用万用表测出继电器常开常闭以及控制端,并测试继电器的好坏,要求画出继电器控制端,常开,常闭端的脚位分布,不接电测出控制端直流阻抗。
3、进行晶体管驱动,T1选择三极管9013或8050,如下图连接:VCC根据继电器供电电压定,比如5V继电器,就用5V供电。 把图中的频率20hz改为1hz,可以防止继电器动作太频繁。

File?id=dhk8wqm_51gk7x64dw_b

图3-1

现象:可以听到继电器动作声音。
4、利用PNP管9012按如下两图连接,看是否能驱动得了继电器?

File?id=dhk8wqm_52df3bg6gj_b

图4-1

File?id=dhk8wqm_53dk8299g2_b

图4-2

5、思考如何用光耦驱动,设计出驱动电路,根据所设计的驱动电路领取光耦进行实验。(选做题)
测试如下驱动电路:

File?id=dhk8wqm_54cccz3wfv_b

图5-1
File?id=dhk8wqm_552t8bnzf3_b
图5-2

File?id=dhk8wqm_47g8mbbshj_b

图5-3

File?id=dhk8wqm_48frx5q6gb_b

图5-4





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