文章摘要: 一般常温常压下,空气中的关键 电介质击穿电压为200~300V.因此我们的目标一般是把电压控制在200V或更小的电压以下。通过继电器触点保护电路,我们一般有以下的集中方法来抑制:1、 继电器串联RC电路 此形式主要适用于继电器的额定工作电压低于电源电压
一般常温常压下,空气中的关键 电介质击穿电压为200~300V.因此我们的目标一般是把电压控制在200V或更小的电压以下。通过继电器触点保护电路,我们一般有以下的集中方法来抑制:
1、 继电器串联RC电路
此形式主要适用于继电器的额定工作电压低于电源电压的电路。电路闭合后,继电器线圈由于磁感现象,电动势干扰线圈的电流增加,从而延长吸气时间,串联RC电路后,缩短吸气时间。原理是,电路闭合的瞬间,电容器c两端电压不可被认为是突然短路。这样将高于继电器线圈额定工作电压的电源电压添加到线圈中,从而加快线圈中电流增加的速度,使继电器吸收得快。电源稳定后,电容器c不可工作,电阻r起到电流限制的作用。
2、 继电器并联RC电路
电路闭合时,电流稳定时RC电路无法工作,分离电路时,继电器线圈通过磁感产生电动势,通过RC电路放电,减缓线圈的电流损耗,延长继电器电枢释放时间,起到延迟作用。
3、 继电器并联二极管电路
主要是为了保护晶体管等驱动部件。当晶体管VT从导向器变更为切断时,通过继电器线圈的电流迅速减少,线圈可以通过高磁感电动势 和电源电压叠加在VT的c,e极之间的方式破坏晶体管,并行上升二极管后,线圈的磁感钳可以放置在二极管正向传导电压中,该值约为硅管0.7V,锗管0.2V,以避免破坏晶体管等驱动部件。平行制造二极管时,要注意二极管的极性不可接反。否则,很容易损坏晶体管等驱动部件。
如何通过继电器触点保护电路?
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