⑴ DC24V主要利用继电器线圈,触点,按钮绘制自锁解锁简单说明
摘要 一例24v继电器自锁电路图,一组常开触头来保持,在继电器上找一组空置的触头,触头的两端引线并接到启动按钮两端就能自锁,掌握下24v继电器自锁电路的接线方法。
⑵ 继电器的自保电路怎么接线,最好有图
继电器的自保电抄路的原理图和接线图在下面,点击可以看大图。
自保电路是电气控制的一种常用的辅助控制方式(也叫自锁电路),比如电动机的启动控制,当按下启动按钮时,电动机启动运转,手指离开按钮后,启动按钮会回弹到启动前的状态,一般想,这样电动机就会停止运转,要实现电机继续运转,就要在电机控制回路中接入启动状态自保电路。还有其他类似于这种原理的自保电路被广泛应用在电气自动化控制回路中。
⑶ 如何用两个5V继电器和一个24V继电器组成一组自锁电路
自锁电路一般只要一个继电器就行了啊,只要你的继电器的常开档,再加一个按扭,一个线圈就行了。如下图:最简单的自锁电路。
起动按钮 停止按钮 继电器线圈M1
————1 1———1———1/1——————( )
M1常开 1
————1 1———1
⑷ 两个24v继电器怎么互锁
将这两个继电器的常闭触电接入另一个继电器的线圈控制回路里。
在正常使用时,给定的电流必须略大于吸合电流,这样继电器才能稳定地工作。而对于线圈所加的工作电压,一般不要超过额定工作电压的1.5倍,否则会产生较大的电流而把线圈烧毁。
当继电器发生吸合后,再逐渐降低供电电压,当听到继电器再次发生释放声音时,记下此时的电压和电流,亦可尝试多次而取得平均的释放电压和释放电流。
一般情况下,继电器的释放电压为吸合电压的10%~50%如果释放电压大小(小于1/10的吸合电压),则不能正常使用,这样会对电路的稳定性造成威胁,使工作不可靠。
(4)24v继电器自锁电路图扩展阅读:
动作速率对继电器可靠性的影响:随着继电器动作速率的提高,平均故障间隔时间基本呈指数型下降趋势。因此,若设计的电路要求继电器的动作速率非常高,那么在电路维修时就需要仔细检测继电器以便及时对它更换。
电流比是继电器的工作负载电流与额定负载电流之比。电流比对继电器的可靠性影响很大,尤其当电流比大于0.1时,平均故障间隔时间迅速下降。
而电流比小于0.1时,平均故障间隔时间基本不变,因此在电路设计时应选用额定电流较大的负载以降低电流比,这样可保证继电器乃至整个电路不因工作电流的波动而使可靠性降低。
⑸ 求24V继电器来控制380V交流接触器动作实物接线图或原理图
一般三相接触器一共有8个点,三路输入,三路输出,还有是控制点两个。继电器和交流接触器输出和输入是对应的,很容易能看出来,把三路输入输出接在一起就行。如果要加自锁的话,则还需要从输出点的一个端子将线接到控制点上面。
接触器的工作原理是当接触器线圈通电后,线圈电流会产生磁场,产生的磁场使静铁心产生电磁吸力吸引动铁心,并带动交流接触器点动作,常闭触点断开,常开触点闭合,两者是联动的。
当线圈断电时,电磁吸力消失,衔铁在释放弹簧的作用下释放,使触点复原,常开触点断开,常闭触点闭合。直流接触器的工作原理跟温度开关的原理有点相似。
(5)24v继电器自锁电路图扩展阅读:
继电器可靠性的影响因素
1、环境对继电器可靠性的影响:继电器工作在GB和SF下的平均故障间隔时间最高,达到820000h,而在NU环境下,仅60000h 。
2、质量等级对继电器可靠性的影响:当选用A1质量等级的继电器时,平均故障间隔时间可达3660000h,而选用C等级的继电器平均故障间隔时间为110000,其间相差33倍,可见继电器的质量等级对其可靠性能的影响非常大。
3、触点形式对继电器可靠性的影响:继电器的触点形式也会对其可靠性产生影响,单掷型继电器的可靠性都高于相同刀数的双掷型继电器,同时随刀数的增加可靠性逐渐降低,单刀单掷继电器的平均故障间隔时间是四刀双掷继电器的5.5倍 。
4、结构类型对继电器可靠性的影响:继电器结构类型共有24种,不同类型均对其可靠性产生影响。
5、温度对继电器可靠性的影响:继电器工作温度范围在-25~70℃之间。随着温度的升高,继电器的平均故障间隔时间逐渐下降。
6、动作速率对继电器可靠性的影响:随着继电器动作速率的提高,平均故障间隔时间基本呈指数型下降趋势。因此,若设计的电路要求继电器的动作速率非常高,那么在电路维修时就需要仔细检测继电器以便及时对它更换 。
7、电流比对继电器可靠性的影响:所谓电流比是继电器的工作负载电流与额定负载电流之比。电流比对继电器的可靠性影响很大,尤其当电流比大于0.1时,平均故障间隔时间迅速下降,而电流比小于0.1时,平均故障间隔时间基本不变。
因此在电路设计时应选用额定电流较大的负载以降低电流比,这样可保证继电器乃至整个电路不因工作电流的波动而使可靠性降低。
⑹ 继电器自锁电路
自锁电路不是很复杂的电路,就是利用继电器自身的辅助接点,使其保持工作状态。继电器工作的电路,一般是由停止按钮(行程开关等)、启动按钮、继电器线圈的一端,串联在电路中。自锁就是用继电器上的辅助常开接点和启动按钮(行程开关等)并联在一起。就达到了自锁目的。 图给的是继电器启动自锁与关闭的完整图。
⑺ 你好,想请教一下自锁电路图讲解
如上图是一个最简单的继电器自锁电路。
按下启动按钮,内电源通过容启动按钮-停止按钮-继电器线圈-构成回路。
继电器线圈通电后,上图中继电器常开触点吸合,电源通过继电器常开触点-停止按钮-继电器线圈-构成回路。
这时即就是松开了启动按钮,由于继电器常开触点吸合,所以继电器线圈仍然通电,这就构成了自锁电路。
只有按下停止按钮,继电器线圈断电,这时继电器常开触点断开,完成了一次循环。
⑻ 24V继电器实物接线图接法怎么接
继电器上基本上都有13,14接电源,一般13接+24V,14接负极,可以反接,只是指示灯不亮,1,5,9;是一组,一常开一常闭,4,8,12是一组一常开一常闭,如果是十四脚的是三组。直流24V继电器的线圈的接法分正负极。
继电器一般都有能反映一定输入变量(如电流、电压、功率、阻抗、频率、温度、压力、速度、光等)的感应机构(输入部分);有能对被控电路实现“通”、“断”控制的执行机构(输出部分);在继电器的输入部分和输出部分之间,还有对输入量进行耦合隔离,功能处理和对输出部分进行驱动的中间机构(驱动部分)。
作为控制元件,概括起来,继电器有如下几种作用:
1)扩大控制范围:例如,多触点继电器控制信号达到某一定值时,可以按触点组的不同形式,同时换接、开断、接通多路电路。
2)放大:例如,灵敏型继电器、中间继电器等,用一个很微小的控制量,可以控制很大功率的电路。
3)综合信号:例如,当多个控制信号按规定的形式输入多绕组继电器时,经过比较综合,达到预定的控制效果。
4)自动、遥控、监测:例如,自动装置上的继电器与其他电器一起,可以组成程序控制线路,从而实现自动化运行。
⑼ 24V继电器自锁如何接线,我想要通过两个感应器来控制一个灯是否亮,类似水塔线路的接法,就是a感应器
将继电器线圈的电路如下接:
继电器的常开点59并联接到感应器a上,再串联接到感应器b的常闭节点,再串联一个24V电源在该回路中
⑽ 继电器自锁接线图
可以呀,只要有两组常开触头就可以实现了。一个触头做自锁,一个接通主回路。你用两个继电器比较麻烦,建议用一个6脚的继电器比较方便。