【电路】继电器触点不释放问题

本文介绍了一款松下PA1a-5V继电器出现触点粘连的问题,并分析了可能的原因,包括负载的容性过大及线圈控制电路设计不合理。通过更换光耦元件为TLP127成功解决了问题。

在某电子商城网上买了松下的PA1a-5V继电器,控制交流电,大概率在吸合之后不释放。

拆开外壳如下图,绿框是线圈控制部分,红框是交流接触部分。 

 线圈通电后,中心的铁块磁化,吸合另一块带黑胶绝缘的铁条,该铁条再推动铜色的触点吸合。以此实现了高压隔离。

控制切换中,能够听到释放的声音;拆开后也能看到铁条释放;完全断电后,交流触点也没释放,肯定是粘住了。

一般触点粘住都是瞬间大电流导致融化。仔细观察触点也确实发现有电击的熔点。可能是触点材料有问题。

这款relay规格5A/30VDC/250VAC,后面控制的开关电源是30W的,额定值没问题。

 

1、可能是负载的容性太大,导致的瞬间大电流。

2、线圈端的控制问题,吸合太慢会延长电弧时间,更容易导致熔点。

 

线圈一端接5V,另一端用光耦TLP291控制。

查询TLP291的手册,其Current Transfer Ratio电流转换比只有50%,想要副边过线圈的电流达到24mA,那么原边得是48mA!!!

LED侧肯定做不到!实测副边压降很低,线圈的电流没达到基本值,导致吸合不畅,易发电弧。

 


后面换成Darlington结构的光耦TLP127,转换比最小1000%,原边配成电流2mA,副边就能很正常的工作,线圈上压降4.2V,达林顿管压降0.8V,非常OK。

 

 

转载于:https://www.cnblogs.com/kevinchase/p/7070378.html

### 继电器触点保护电路设计与实现 #### 设计背景 继电器在开关过程中会产生较大的反电动势,这种现象可能导致继电器触点的磨损加剧以及使用寿命缩短。为了延长继电器寿命并提高其工作稳定性,在设计中通常加入触点保护电路来抑制反电动势的影响。 --- #### 常见设计方案 ##### 1. **续流二极管法** 这是最常见的一种触点保护方法。通过在线圈两端并联一个续流二极管,可以有效收断开瞬间产生的反电动势,从而减少对其他元器件的危害[^2]。 ```circuitikz \begin{circuitikz} \draw (0,0) to[battery,l=$V$] (0,2); \draw (0,2) -- (2,2); \draw (2,2) to[R,l_=$R_{coil}$,*-*] (2,0); % Relay coil \draw (2,2) -- (4,2); \draw (4,2) node[right]{Relay}; \draw (2,0) -- (4,0); \draw (4,0) node[right]{Ground}; % Diode across the relay coil \draw (2,-0.5) to[D*,l_=\text{D}] (2,2.5); \end{circuitikz} ``` - **优点**: 结构简单、成本低、效果显著。 - **注意事项**: - 选择适的二极管型号,需考虑其耐压值和最大正向电流。例如,对于12V供电线路,应选用额定电压高于12V的二极管[^2]。 - 推荐使用快速恢复二极管或肖特基二极管以降低功耗和提升效率。 ##### 2. **RC缓冲网络法** 另一种有效的解决方案是采用由电阻(R)和电容(C)组成的缓冲网络。该方法能够平滑地释放能量,进一步减小触发电弧的可能性。 ```plaintext +---( R )----+ | | C Coil | | +-------------+ ``` - 当继电器关闭时,存储在线圈中的磁场能量会被转移到电容器中储存起来,而是直接转化为有害的高压脉冲。 - **适用场**: 对噪声敏感的应用场景下尤为有用,因为它还可以滤除高频干扰信号。 ##### 3. **双向稳压管(Zener Diode)法** 利用Zener diodes可以在特定范围内钳位电压特性这一特点构建保护机制。当出现过高瞬态电压时,它会迅速导通并将多余的能量分流出去。 ```plaintext Coil ---||---> Zener_Diode ---> GND || Capacitor ``` - 此种配置特别适用于那些需要严格控制残余电压水平的情况之下。 --- #### 实现要点总结 - 根据具体应用场景挑选恰当类型的防护措施; - 考虑到同种类二极管各自优缺点理选型; - 如果追求更佳性能表现,则可尝试组多种技术手段共同作用。 ---
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