时间继电器的作用及功能原理

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时间继电器的原理

时间继电器的原理

时间继电器的原理时间继电器是一种能够按照预先设定的时间来控制电路的电器。

它在工业自动化控制领域有着广泛的应用,能够实现定时开关、定时报警、定时计数等功能。

时间继电器的原理是基于电磁吸合原理和机械传动原理的结合,下面我们来详细介绍一下时间继电器的原理。

时间继电器的核心部件是电磁铁和机械传动装置。

当电磁铁通电时,产生的磁场能够吸引铁芯,使得触点闭合或断开。

而机械传动装置则能够通过齿轮、摆杆等机械结构来实现时间的调节和控制。

通过这两个部件的协同作用,时间继电器能够实现按照预设时间来控制电路的功能。

在时间继电器中,电磁铁起着关键的作用。

当电磁铁通电时,产生的磁场能够使得铁芯受到吸引力,从而改变触点的状态。

当电磁铁断电时,磁场消失,铁芯也会失去吸引力,触点会恢复到初始状态。

这样,通过控制电磁铁的通断,就能够实现时间继电器的开关控制。

另外,时间继电器中的机械传动装置也是至关重要的。

它能够通过精确的齿轮传动和摆杆机构来实现时间的调节和控制。

通过调整机械传动装置的结构和参数,可以实现不同时间范围内的控制,从而满足不同的应用需求。

除了电磁铁和机械传动装置,时间继电器中还有一些辅助部件,如计时器、触点等。

计时器能够精确地计时,触点则能够实现电路的开关控制。

这些辅助部件和核心部件的协同作用,使得时间继电器能够实现稳定可靠的定时控制功能。

总的来说,时间继电器的原理是基于电磁吸合原理和机械传动原理的结合。

通过控制电磁铁的通断和机械传动装置的调节,时间继电器能够实现精确的定时控制功能。

它在工业自动化控制领域有着广泛的应用,为生产和生活带来了便利和效率。

《时间继电器》课件

《时间继电器》课件

时间继电器寿命短
总结词
时间继电器的寿命过短可能是由于频繁使用、负载过大或使用环境恶劣等原因。
详细描述
避免频繁使用和负载过大的情况,以减少继电器的机械磨损和热疲劳。同时注意保持使用环境的清洁 和干燥,防止尘埃和潮湿对继电器的影响。在达到使用寿命后应及时更换,以保证系统的正常运行。
05
时间继电器的未来发展与 趋势
根据实际需求对延时时间、工 作模式等进行微调,以达到最 佳效果。
使用注意事项
在使用过程中注意观察设备运 行状态,及时发现并处理异常 情况。
维护与保养
定期对时间继电器进行检查和 维护,确保其长期稳定运行。
04
时间继电器的常见问题与 解决方案
时间继电器不工作
总结词
当时间继电器无法正常工作时,可能是由于电源故障、机械故障或电路故障等 原因。
接线准备
准备所需的电线和连接 器,并确保它们符合规
格要求。
正确接线
根据电路图正确连接电 源、控制信号和负载,
确保接线牢固可靠。
安装注意事项
遵循产品手册的指导, 注意安全操作,避免短
路和过载。
时间继电器的参数设置
01
02
03
04
设定时间范围
根据需要选择合适的时间范围 ,如秒、分钟或小时。
设置延时时间
时间继电器的机械原理
时间继电器通常采用机械传动机 构来实现触点的动作,如蜗轮蜗
杆、齿轮等。
当电源接通时,电机或电磁铁驱 动机械传动机构,使触点按照预 定的时间间隔进行闭合或断开。
机械传动机构的设计和制造精度 对时间继电器的准确性和可靠性
有很大影响。
时间继电器的控制方式
时间继电器可以采用多种控制 方式,如时间-电流控制、时间 -电压控制等。

时间继电器的用法

时间继电器的用法

时间继电器的用法时间继电器是一种能够控制电路中电器装置运行时间的装置,它能够在设定的时间内控制电器的启动和停止。

时间继电器广泛应用于工业控制、电力系统、安防系统以及家用电器等领域。

本文将介绍时间继电器的原理、用途、安装方法以及注意事项,帮助读者更好地了解和使用时间继电器。

一、时间继电器的原理时间继电器是依靠一组特殊的电子电路和计时装置来实现对电器设备的控制。

其原理是利用控制电源和计时装置来控制开关触点的通断,从而实现对电器设备的启动和停止。

时间继电器通常由计时模块、控制模块和输出模块组成,计时模块负责设定时间参数,控制模块负责根据时间参数控制开关状态,输出模块则负责驱动被控制的电器设备。

二、时间继电器的用途1. 工业控制:在工业自动化生产线上,时间继电器可以用来控制设备的启动和停止时间,实现生产过程的自动化。

2. 电力系统:时间继电器可以用来控制电力系统中的开关设备,如定时开关、定时报警等功能。

3. 安防系统:在安防监控系统中,时间继电器可以用来控制摄像头、警报器等设备的启动和停止,定时录像、定时报警等功能。

4. 家用电器:一些家用电器如洗衣机、烘干机等也会配备时间继电器,以实现定时启动和停止的功能。

三、时间继电器的安装方法1. 首先确定时间继电器的工作电压和电流参数,选择合适的安装位置。

2. 将时间继电器的控制电路与被控制设备的电路连接,通常需要连接控制电源、输入信号、输出信号等线路。

3. 对时间继电器进行电源接线和调试,设置相应的参数,确认工作正常后进行固定安装。

四、时间继电器的注意事项1. 在安装和使用时间继电器时,需要严格按照产品说明书的要求进行操作,避免因操作不当导致设备故障或安全事故。

2. 定期对时间继电器进行维护检查,保持设备的正常运行状态。

3. 如果时间继电器工作异常或有故障现象,应及时停止使用并寻求专业人士进行维修。

在使用时间继电器时,用户应了解其原理和使用方法,合理设置工作参数,正确安装,并根据需要进行维护保养,确保时间继电器的正常运行,为各项工作提供准确可靠的时间控制。

时间继电器的原理和应用

时间继电器的原理和应用

时间继电器的原理和应用原理时间继电器是一种用来测量和控制时间的设备,它基于电磁吸合继电器的工作原理。

它通过将电流引导到继电器的线圈上,产生磁场使得触点闭合或打开,从而起到控制电路的作用。

时间继电器一般由时钟元件、计时器元件、控制元件和继电器元件组成。

时间继电器的时钟元件通常采用石英晶体振荡器,通过振荡器产生稳定的振荡信号作为时间基准。

计时器元件用来测量时间间隔,可以根据需要设置不同的时间范围。

控制元件则用来控制继电器的工作方式,一般有手动控制和自动控制两种模式。

继电器元件是时间继电器的核心部件,它负责根据计时器的设置在规定的时间间隔内打开或关闭触点。

应用时间继电器具有广泛的应用范围,常见的应用有以下几个方面:1. 照明控制时间继电器可以用来控制室内和室外照明的开关。

在晚上或需要照明的场合,可以预先设置好时间,继电器在设定时间点自动打开照明设备,提供所需的照明。

这样可以节省能源,避免长时间不必要的照明。

2. 通风控制时间继电器还可以用于控制通风设备的启停。

在需要通风的环境中,可以设置时间继电器的启动时间和停止时间,继电器在设定的时间范围内控制通风机的运行,保持室内空气的流通和新鲜。

3. 水泵控制时间继电器可以用来控制水泵的启停,用于农业灌溉、市政供水和建筑工程等领域。

根据需要设置时间继电器的工作周期和时间间隔,继电器将在设定的时间自动打开或关闭水泵,实现对水的合理利用和节水。

4. 电器定时开关时间继电器也可以用来控制各种电器设备的定时开关,如电视机、空调、电热水器等。

通过预先设置时间,继电器可以在指定时间点自动打开或关闭电器设备,方便人们的生活,提高生活的便利性。

5. 定时报警器时间继电器还可以用作定时报警器,用于提醒人们进行某种操作或注意某个事件的发生。

例如,可以设置时间继电器在特定的时间点发出声音或亮起警示灯,提醒人们按时服药、起床或进行其他活动。

6. 自动控制系统时间继电器在自动化控制系统中扮演着重要的角色。

简述时间继电器的原理及应用

简述时间继电器的原理及应用

简述时间继电器的原理及应用1. 时间继电器的原理时间继电器是一种以时间为基础进行工作调控的电器设备。

其原理基于计时器的功能,通过设定一定的时间参数来控制电器的开关。

时间继电器通常由一个时钟电路和一个继电器电路组成。

1.1 时钟电路时钟电路是时间继电器的核心组成部分。

它由一个振荡器、一个计数器和一个比较器构成。

振荡器产生稳定的脉冲信号,计数器将脉冲信号进行计数,比较器将计数值与预设的时间参数进行比较。

1.2 继电器电路继电器电路是时间继电器的输出部分。

当时钟电路中的计数值与预设的时间参数相等时,继电器电路会开启或关闭电器。

继电器电路通常由一个电磁继电器和一个电流控制电路组成。

2. 时间继电器的应用时间继电器在现代工业自动化控制中具有广泛的应用。

以下是一些常见的应用场景:2.1 照明控制时间继电器可以用于控制路灯、美化灯、照明设备等的开关。

通过设置合适的时间参数,可以在特定时间段内自动打开或关闭照明设备,实现能耗控制和生活便利。

2.2 电动设备控制时间继电器被广泛应用于电梯、空调、洗衣机、冰箱等电动设备的控制。

通过设置时间参数,可以在特定时间段内自动打开或关闭电动设备,提高能效和生活质量。

2.3 定时报警时间继电器可以用于定时报警装置,如火灾报警、安防系统等。

通过设置合适的时间参数,可以在特定时间触发警报,提醒人们注意安全。

2.4 温度控制时间继电器在温度控制中起到重要作用。

比如,在温室农业中,可以通过设置时间参数,自动控制温室内的温度,提供适宜的生长环境。

2.5 进程控制时间继电器可以用于自动化生产线的进程控制。

通过设置合适的时间参数,可以按照预定的时间序列自动启动或停止不同的生产设备,提高生产效率和产品质量。

3. 总结时间继电器以时间为基础,通过设定一定的时间参数来控制电器的开关。

它在照明控制、电动设备控制、定时报警、温度控制和进程控制等方面有广泛的应用。

时间继电器的原理基于时钟电路和继电器电路的相互配合,实现按照预设的时间自动控制电器的功能。

kt时间继电器的工作原理及其作用

kt时间继电器的工作原理及其作用

一、时间继电器的工作原理
1. 常闭式时间继电器的工作原理
常闭式时间继电器由计时器和常闭式继电器两个部分组成。

计时器部分通常由电子电路或机械装置组成,可以根据需要设置设定时间。

当计时器的累计时间达到设定时间时,计时器部分会触发常闭式继电器,将控制器输出连接到常开接点,关闭控制电路并触发执行电路,以控制电器的开关状态。

2. 常开式时间继电器的工作原理
常开式时间继电器是常闭式时间继电器的反向器件。

常开式时间继电器由计时器和常开接点组成。

当开始时间计数后,计时器累计时间增加,当时间累积到设定时间,计时器就会触发常开接点,使执行电路断开。

二、时间继电器的作用
1. 延时控制
时间继电器可以在启动电气设备时提供延时控制,以避免电动机过载并加强电动机的保护。

在电气连接的过程中,时间继电器可以推迟控制的启动时间,当设备运行一段时间后,停止控制器将被触发来停止该设备。

在这种情况下,时间继电器在电气控制系统的正常运行中起到了至关重要的作用。

2. 时间测量
时间继电器还可以用来进行较长时间间隔测量,比如在工业自动化和机器控制系统中。

它可以控制机器的过程和周期运行,同时可以控制高速运转的轮胎和传送带。

3. 实现多个控制任务
时间继电器还可以同时执行多个控制任务,例如,炉温监控,天气监控和温度监
控系统中的实时操作。

由于时间继电器具有多路功能,可以同时处理多个信号,在自动化系统中具有非常重要的作用。

时间继电器的作用及功能原理

时间继电器的作用及功能原理

时间继电器的作用及功能原理时间继电器是一种使用在较低的电压或较小电流的电路上,用来接通或切断较高电压、较大电流的电路的电气元件,也许可以这样说:用来控制较高电压或较大功率的电路的电动开关:给继电器工作线圈一个控制电流,继电器就吸合,对应的触点就接通或断开。

在供电电路中,继电器也被称为接触器。

关键字:时间继电器,继电器从驱动时间继电器工作的电源要求(驱动线包工作电压)来分,一般继电器分交流继电器与直流继电器,分别用于交流电路和直流电路,另外,依据其工作电压的高低,有6、9、12、24、36、110、220、380等不同的工作电压,使用于不同的控制电路上。

时间继电器另一个区分点是它的触点(执行接通或断开被控制电路的开关),分别有常开、常闭、转换的区别,另外还有触点多少的区别,可以控制多大的工作电压及电流(即触点允许控制的功率)的区别,供不同用途选用;另外特殊触点还有带自锁(动作后即使控制电压消失,触点自己保持失去控制时的状态),带延时吸合或延时释放功能等种类,供特殊情况下使用。

1.时间继电器当吸引线圈通电或断电后其触点经过一定延时再动作的继电器。

(1)结构(图2-3)(2)时间继电器的符号(图2-4)(3)时间继电器认识类型认识:电磁式、空气阻尼式、电动式、电子式①直流电磁式时间继电器——用于直流电气控制电路中,只能直流断电延时动作。

优点:结构简单、运行可靠、寿命长;缺点:延时时间短。

②空气阻尼式时间继电器——利用空气阻尼作用获得延时。

分:通电延时、断电延时两种。

③电子式时间继电器——分R-C式晶体管和数字式时间继电器。

优点:延时范围宽、精度高、体积小、工作可靠。

晶体管式时间继电器以RC电路电容充电时电容器上的电压逐步上升的原理为基础。

电路有单结晶体管电路和场效应管电路两种。

分类:断电延时、通电延时、带瞬动触点延时三种。

结构认识:空气阻尼式时间继电器组成认识:电磁系统、延时机构、工作触点动作原理分析:空气阻尼式时间继电器(通电延时型)当线圈1通电后,衔铁3吸合,微动开关16受压其触点动作无延时,活塞杆6在塔形弹簧8的作用下,带动活塞12及橡皮膜10向上移动,但由于橡皮膜下方气室的空气稀薄,形成负压,因此活塞杆6只能缓慢地向上移动,其移动的速度视进气孔的大小而定,可通过调节螺杆13进行调整。

时间继电器工作原理

时间继电器工作原理

时间继电器工作原理时间继电器是一种用于控制电路中的时间参数的电器元件。

它可以在一定时间内保持电路的通断状态,从而实现对电路的定时控制。

时间继电器广泛应用于工业自动化控制、家用电器控制等领域。

本文将介绍时间继电器的工作原理及其应用。

时间继电器的工作原理主要基于其内部的定时装置。

当电路中施加电压时,定时装置开始计时,当计时器达到设定时间后,时间继电器会切换电路的状态。

时间继电器的工作原理可以分为机械式和电子式两种类型。

机械式时间继电器的工作原理是基于弹簧的张紧和释放。

当电路中通电时,弹簧被张紧,计时装置开始计时。

当计时器达到设定时间后,弹簧释放,触发开关切换电路状态。

机械式时间继电器的优点是结构简单、稳定可靠,适用于一些简单的定时控制场合。

电子式时间继电器的工作原理是基于内部的电子元件来实现定时控制。

电子式时间继电器通常采用集成电路来实现计时功能,通过内部的时钟电路和计数器来实现定时功能。

当计时器达到设定时间后,电子式时间继电器会触发开关切换电路状态。

电子式时间继电器的优点是精度高、可调节范围大,适用于对时间精度要求较高的场合。

时间继电器的工作原理使其在工业自动化控制领域得到了广泛应用。

例如,在生产线上,时间继电器可以用于控制机器设备的启停时间,从而实现对生产过程的定时控制。

另外,在家用电器控制领域,时间继电器可以用于控制空调、洗衣机等家用电器的开关时间,实现对家电的定时控制。

除了在工业和家用领域的应用外,时间继电器还广泛应用于交通信号灯、电梯控制、空调控制等领域。

在交通信号灯中,时间继电器可以用于控制红绿灯的切换时间,从而实现对交通信号灯的定时控制。

在电梯控制中,时间继电器可以用于控制电梯的开关时间,实现对电梯的定时控制。

在空调控制中,时间继电器可以用于控制空调的开关时间,实现对空调的定时控制。

总之,时间继电器是一种广泛应用于工业自动化控制、家用电器控制等领域的电器元件。

它的工作原理主要基于内部的定时装置,通过控制电路的通断状态来实现定时控制。

时间继电器工作原理

时间继电器工作原理

时间继电器工作原理
时间继电器是一种利用机械传动和电磁力的电气元件,用于控制电路中的时间延时。

它工作的原理如下:
1. 结构组成:时间继电器一般由电磁铁、触点系统、时间调整装置和外壳等部分组成。

2. 电磁铁原理:时间继电器中的电磁铁采用电磁线圈与铁芯相互作用的方式工作。

当电流通过电磁线圈时,产生的磁场会吸引铁芯,使其移动。

3. 触点系统:时间继电器中的触点系统通过机械传动和电磁力来实现时间延时功能。

触点一般由正常触点和延时触点组成。

正常触点用于控制电路的开关动作,延时触点用于控制延时结束后的其他动作。

4. 时间调整装置:时间继电器中一般设有时间调整装置,可根据需要调整时间延时的长度。

需要注意的是,时间延时的范围和调整精度是由时间继电器的设计和制造决定的。

5. 工作原理:当时间继电器通电时,电磁铁激励,吸引铁芯移动,触点动作。

此时,延时触点处于动作位置,保持连通状态,而正常触点处于断开状态。

当电流断开时,电磁铁解除激励,铁芯回归原位,触点恢复到初始状态。

6. 使用方法:时间继电器接入电路后,根据需要设置时间延时长度。

通常情况下,时间继电器用于定时控制电器设备的启动
和停止,以及在电路中实现各种时间延时操作。

综上所述,时间继电器的工作原理主要是基于电磁铁的吸引和释放,通过触点系统的机械传动和电磁力来实现时间延时功能。

时间继电器的原理

时间继电器的原理

时间继电器的原理一、时间继电器的概述时间继电器是一种控制器件,可用于实现定时控制和延时控制。

它具有简单、可靠、经济等特点,在工业自动化领域广泛应用。

时间继电器通过控制开关电路的通断状态,来实现对电器设备的定时操作。

二、时间继电器的组成2.1 电磁系统时间继电器的核心组成部分是电磁系统,它由电磁铁、触点和弹簧等部件组成。

电磁铁通过通电产生磁场,使触点闭合或打开,从而控制电器设备的通断状态。

2.2 控制系统时间继电器还包括控制系统,用于设置定时参数和控制电磁系统的动作。

控制系统通常由旋钮、开关和电路板等部件构成,用户可以通过设置旋钮和开关来调整定时时间。

2.3 电源系统电源系统用于为时间继电器提供电能,常见的电源方式有交流电源和直流电源两种。

电源系统一般由电源插座、电源线和电源转换器等组成。

三、时间继电器的工作原理3.1 正常工作状态当时间继电器处于正常工作状态时,电磁铁未通电,触点处于闭合状态,电器设备通电运行。

3.2 定时控制当用户设置了定时时间后,控制系统会开始计时。

当计时器达到设定的时间时,控制系统会发送信号给电磁系统,使电磁铁通电,产生磁场。

磁场的作用下,触点打开,使电器设备断电。

3.3 延时控制延时控制是时间继电器的另一种工作模式。

当用户设置了延时时间后,控制系统会开始计时。

在计时周期结束之前,电磁铁处于通电状态,触点保持打开状态,电器设备通电运行。

当计时周期结束时,电磁铁失去通电,触点关闭,电器设备断电。

四、时间继电器的应用领域时间继电器广泛应用于各个领域,包括工业自动化、家居安防、电力系统等。

4.1 工业自动化在工业自动化领域,时间继电器常用于定时控制生产线的启停、设备的自动化切换等。

它可以提高生产效率,减少人工干预。

4.2 家居安防时间继电器在家居安防领域的应用也很常见。

例如,可以使用时间继电器实现定时开关灯、定时控制窗帘等功能,提高家居安全性和舒适度。

4.3 电力系统在电力系统中,时间继电器常用于定时控制电力设备的运行。

时间继电器的作用及功能原理

时间继电器的作用及功能原理

时间继电器的作用及功能原理Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998时间继电器的作用及功能原理2011年11月04日 11:30来源:本站整理作者:秩名(0)时间继电器是一种使用在较低的电压或较小电流的电路上,用来接通或切断较高电压、较大电流的电路的电气元件,也许可以这样说:用来控制较高电压或较大功率的电路的电动开关:给继电器工作线圈一个控制电流,继电器就吸合,对应的触点就接通或断开。

在供电电路中,继电器也被称为接触器。

关键字:时间继电器,继电器从驱动时间继电器工作的电源要求(驱动线包工作电压)来分,一般继电器分交流继电器与直流继电器,分别用于交流电路和直流电路,另外,依据其工作电压的高低,有6、9、12、24、36、110、220、380等不同的工作电压,使用于不同的控制电路上。

时间继电器另一个区分点是它的触点(执行接通或断开被控制电路的开关),分别有常开、常闭、转换的区别,另外还有触点多少的区别,可以控制多大的工作电压及电流(即触点允许控制的功率)的区别,供不同用途选用;另外特殊触点还有带自锁(动作后即使控制电压消失,触点自己保持失去控制时的状态),带延时吸合或延时释放功能等种类,供特殊情况下使用。

1.时间继电器当吸引线圈通电或断电后其触点经过一定延时再动作的继电器。

(1)结构(图2-3)(2)时间继电器的符号(图2-4)(3)时间继电器认识类型认识:电磁式、空气阻尼式、电动式、电子式①直流电磁式时间继电器——用于直流电气控制电路中,只能直流断电延时动作。

优点:结构简单、运行可靠、寿命长;缺点:延时时间短。

②空气阻尼式时间继电器——利用空气阻尼作用获得延时。

分:通电延时、断电延时两种。

③电子式时间继电器——分R-C式晶体管和数字式时间继电器。

优点:延时范围宽、精度高、体积小、工作可靠。

晶体管式时间继电器以RC电路电容充电时电容器上的电压逐步上升的原理为基础。

时间继电器的作用和原理

时间继电器的作用和原理

时间继电器的作用和原理
时间继电器是一种用于控制电路开关和延时的电器元件。

它常用于自动化控制系统、家电、工业生产线等领域。

时间继电器的原理基于电磁感应。

它由电磁铁和一对触点组成,其中电磁铁由线圈和铁芯构成。

当通电时,线圈产生磁场,将铁芯吸引,从而闭合触点,使控制电路通电。

当断开供电时,磁场消失,铁芯回复原位,触点断开,控制电路断电。

时间继电器还配有调整延时时间的装置,通常是通过旋钮来设置。

延时时间可以根据具体需求进行调整,从几百毫秒到几分钟不等。

当控制电路通电后,在设定的延时时间内,时间继电器保持闭合状态。

一旦延时时间到达,时间继电器触发,触点断开,控制电路断电。

时间继电器的作用主要有以下几个方面:
1. 延时控制:通过设定延时时间,实现电路的延时开关,可用于灯光控制、风扇启停等场景,提高电路的智能化和节能效果。

2. 保护电路:时间继电器可以在电路过载、短路等异常情况下自动断开电路,保护电器设备免受损坏。

3. 控制序列:时间继电器可结合其他电器元件,通过设置不同的延时时间,实现复杂的电路控制序列,如自动控制流水线上各个工位的启停。

4. 防止电压干扰:时间继电器可通过设置适当的延时时间,避免电路在电压波动或短暂停电后立即恢复导致的频繁开关。

总之,时间继电器通过调整延时时间控制电路的开关状态,实
现延时控制、保护电路、控制序列以及防止电压干扰等功能。

它在自动化控制中起到关键作用,提高了电路的稳定性和可靠性。

时间继电器原理

时间继电器原理

时间继电器原理简介时间继电器是一种能够根据预设的时间间隔自动切换电路的电器装置。

它通过控制电路中的继电器,实现在特定时间内打开或关闭电路。

时间继电器广泛应用于定时控制、时间延时、循环控制等领域,为自动化系统提供了重要的支持。

本文将介绍时间继电器的原理及其工作方式。

时间继电器的工作原理时间继电器由时钟元件、计时元件和继电器三部分组成。

下面将分别介绍这三部分的工作原理。

1. 时钟元件时钟元件是时间继电器的核心组成部分,用于提供时间基准信号。

常见的时钟元件有振荡器、晶体振荡器等。

时钟元件通过震荡或振荡的方式,产生稳定的频率信号,并将其传递给计时元件。

2. 计时元件计时元件是时间继电器中的另一个重要组成部分,用于将时钟元件提供的频率信号转化为实际的时间间隔。

计时元件一般采用计数器的方式,根据时钟信号的输入进行计数,并将计数结果与预设的时间间隔进行比较,以确定是否触发继电器的动作。

3. 继电器继电器是时间继电器中的输出部分,用于根据计时元件的输出信号控制电路的开关。

当计时元件的计数结果与预设的时间间隔相等时,继电器将触发动作,闭合或打开电路。

继电器通过控制电流的开关来实现对电路的控制。

时间继电器的工作方式时间继电器的工作方式可以分为以下几个步骤:1.设置时间间隔:根据实际需求,通过调节时间继电器上的设置装置,设置所需的时间间隔。

时间间隔可以是秒、分钟、小时等不同的单位。

2.启动时间继电器:通过接通时间继电器的电源,使其开始工作。

时钟元件开始提供稳定的频率信号,计时元件开始计数。

3.计时过程:计时元件根据时钟元件的频率信号进行计数,不断累积计数值。

4.触发继电器:当计时元件的计数结果与预设的时间间隔相等时,继电器会触发动作,闭合或打开电路。

5.动作保持:继电器触发动作后,会保持在动作状态一段时间,以确保电路的稳定性。

6.重置:在动作保持时间结束后,继电器会自动复位,回到初始状态。

计时元件重新开始计数,并等待下一次触发动作。

5种常见继电器原理、功能

5种常见继电器原理、功能

5种常见继电器原理、功能
1、中间继电器
功能:增加控制电路中的触点数和容量,中转和放大信号。

原理:线圈通电产生磁场,吸引衔铁动作,从而实现触点的闭合或断开。

应用案例:在复杂的控制系统中扩展控制回路。

2、热继电器
功能:主要用于电动机等设备的过载保护,避免设备因过载运行而损坏。

原理:通过电流过大时双金属片受热弯曲,推动触点动作,断开电路。

应用:各类电动机的过载保护,如工厂中的风机电机。

3、时间继电器
功能:按设定时间控制电路的通断。

原理:通过电子或机械定时器实现定时功能,在设定的时间后使触点动作。

应用:路灯的定时开启和关闭。

4、电磁继电器
功能:通过小电流控制大电流,实现电路的通断切换。

原理:线圈通电产生磁场,吸引衔铁动作,从而实现触点的闭合或断开。

应用:在工业自动化生产线中控制电机的启动和停止。

5、固态继电器
功能:无触点通断,响应速度快,寿命长。

原理:通过半导体器件控制电路,通过输入信号来控制输出端的导通和截止。

应用:数控机床的电源控制。

时间继电器动作原理

时间继电器动作原理

时间继电器动作原理
时间继电器是一种能够根据预定时间间隔在电路中进行开关控制的装置。

其动作原理是通过内部的感控机构来感知电流流经时间继电器时的电磁场变化,进而使得继电器的触点进行动作。

具体来说,时间继电器内部有一个电磁线圈,当电流通过线圈时,会产生一个磁场。

当线圈中的电流达到继电器设计的动作电流值时,磁场的大小达到一定程度,通过感知机构将信号传递给控制电路。

控制电路中设定了一个固定的时间延时器,通过设置合适的电容和电阻参数,可以实现所需的时间延时功能。

延时器根据控制电路接收到的信号,使继电器的触点保持在闭合或断开状态一段预定时间,然后再进行相应的切换动作。

当时间延时器计时结束后,控制电路会再次给出信号,使得线圈中的电流停止流动,磁场消失。

这样,继电器的触点会根据特定的控制逻辑进行切换,从而实现电路的开关控制。

总体来说,时间继电器的动作原理是通过感控机构感知电流的变化,并通过控制电路中的延时器实现预定时间的延时切换动作。

它可应用于各种需要定时控制的电路中,提供方便和可靠的自动化控制功能。

时间继电器的工作原理和接线方法

时间继电器的工作原理和接线方法

时间继电器的工作原理和接线方法时间继电器是一种常用的电气控制器件,它通过控制电路中的开关,实现对电气设备的时间延迟或定时控制。

本文将从时间继电器的工作原理和接线方法两个方面进行介绍。

一、时间继电器的工作原理时间继电器的工作原理主要是通过控制内部的触点状态来实现对外部电路的控制。

其基本组成部分包括触点、电磁线圈和控制系统。

1.触点:时间继电器内部包含不同类型的触点,如常闭触点(NC)和常开触点(NO)。

触点的状态由电磁线圈的通断控制。

2.电磁线圈:电磁线圈是时间继电器中最重要的组成部分,它由绕组和铁芯构成。

当电磁线圈通电时,会产生磁场,使得触点发生翻转。

3.控制系统:时间继电器的控制系统可以通过旋钮、按钮等方式进行设置。

用户可以根据需要,调整触点的动作时间和动作方式,从而实现对电气设备的精确控制。

时间继电器的工作过程如下:1.电磁线圈通电:当时间继电器的电磁线圈通电时,会产生磁场,使得触点发生翻转。

2.触点状态改变:触点的状态改变会导致电路中的开关状态发生变化。

例如,当常开触点闭合时,外部电路中的设备会被通电;而当常闭触点闭合时,外部电路中的设备会被断电。

3.延时控制:时间继电器可以通过设置延时时间来控制触点的动作。

延时时间可以通过控制系统进行调整,以满足不同应用场景的需求。

二、时间继电器的接线方法时间继电器的接线方法因具体使用场景和设备需求而异,下面介绍常见的几种接线方式。

1.单相交流接线:单相交流接线主要适用于单相交流电源控制场景。

在接线时,需要将交流电源的火线和零线分别与时间继电器的对应端子相连,同时将需要控制的设备接在触点的另一端。

2.三相交流接线:三相交流接线主要适用于三相交流电源控制场景。

在接线时,需要将三相交流电源的三根火线分别与时间继电器的对应端子相连,同时将需要控制的设备接在触点的另一端。

3.直流接线:直流接线主要适用于直流电源控制场景。

在接线时,需要将直流电源的正极和负极分别与时间继电器的对应端子相连,同时将需要控制的设备接在触点的另一端。

时间继电器的应用和原理

时间继电器的应用和原理

时间继电器的应用和原理一、时间继电器的介绍时间继电器是一种常见的电器元件,它具有根据预设时间来自动打开或关闭电路的功能。

时间继电器通常使用于需要定时控制和延时操作的电路中,广泛应用于家电、照明控制、工业自动化等领域。

二、时间继电器的工作原理时间继电器的工作原理是基于电磁铁和控制电路的组合。

它包含一个驱动电源、一个控制开关和一个负载开关。

当控制电路接通后,驱动电源将通过电磁铁产生磁场,使得控制开关和负载开关的状态发生改变。

三、时间继电器的应用领域时间继电器在各个领域中都有着广泛的应用,以下是一些典型的应用场景:•照明控制:时间继电器可用于路灯、家居照明、公共场所照明等,实现定时开关灯的功能,提高能源利用效率。

•家电控制:时间继电器可用于空调、洗衣机、电饭煲等家电设备中,实现定时启动和关闭的功能,方便用户。

•工业控制:时间继电器在工业自动化领域中广泛应用,如自动灌装机、按键设备、自动售货机等,实现定时操作和控制。

•系统安全:时间继电器可用于安全监控系统中,如门禁系统、视频监控系统等,实现定时开关门、录像等功能,提高安全性。

•科研实验:时间继电器可用于科学实验中,如定时采样、数据记录等,确保实验过程的准确和稳定。

四、时间继电器的特点时间继电器具有以下几个特点:•精确性:时间继电器可以提供精确的定时功能,满足各种需求。

•稳定性:时间继电器具有良好的稳定性,工作可靠,不易受到外界干扰。

•耐久性:时间继电器采用特殊的材料和工艺,具有较高的耐久性,可以长时间稳定工作。

•控制灵活性:时间继电器可根据需要进行编程和设置,提供灵活的控制方式。

•易于安装和维护:时间继电器体积小巧,安装方便,并且维修和更换也比较简单。

五、时间继电器的选型要点在选择时间继电器时,以下几个要点需要考虑:1.定时要求:根据需要确定定时范围和精确度需求,选择合适的时间继电器。

2.控制方式:根据实际控制需求选择合适的时间继电器,如电压控制、数字控制等。

时间继电器的工作原理

时间继电器的工作原理

时间继电器的工作原理时间继电器是一种利用电磁原理控制开关的装置,它能够在一定的时间范围内控制电路的通断,从而实现定时控制的功能。

时间继电器广泛应用于工业自动化、家用电器、照明控制等领域,其工作原理十分复杂而精密。

本文将从时间继电器的结构、工作原理、应用领域等方面进行详细介绍。

一、时间继电器的结构。

时间继电器通常由电磁铁、触点、电阻、电容、电源等元件组成。

其中,电磁铁是时间继电器的核心部件,它由线圈和铁芯组成。

当线圈通电时,电磁铁会产生磁场,使铁芯受到吸引力而移动,从而控制触点的开闭。

触点是时间继电器的开关部件,它能够在电磁铁的作用下实现通断电路的控制。

电阻和电容则用于调节电路的参数,保证时间继电器稳定可靠地工作。

二、时间继电器的工作原理。

时间继电器的工作原理主要是利用电磁铁的磁场产生吸引力来控制触点的开闭,从而实现电路的通断。

具体来说,时间继电器在工作时,首先通过电源给电磁铁的线圈通电,使其产生磁场。

磁场产生后,铁芯受到吸引力而移动,使得触点闭合,电路通电。

随着时间的推移,电容器逐渐充电,当充电到一定程度时,电容器释放出的能量会使得电磁铁失去磁性,铁芯不再受到吸引力而复位,触点断开,电路断电。

这样,时间继电器就能够在一定的时间范围内控制电路的通断,实现定时控制的功能。

三、时间继电器的应用领域。

时间继电器由于其可靠性高、使用方便等特点,被广泛应用于各个领域。

在工业自动化领域,时间继电器常用于控制设备的启停、定时加热、定时搅拌等操作,实现生产过程的自动化控制。

在家用电器领域,时间继电器常用于空调、洗衣机、热水器等家电产品中,实现定时开关机、定时加热等功能,提高了家电产品的智能化程度。

在照明控制领域,时间继电器常用于室内照明系统中,实现定时开关灯、定时调光等功能,提高了照明系统的能效和舒适性。

总之,时间继电器作为一种重要的控制装置,其工作原理复杂而精密,应用范围广泛。

随着科技的不断进步,时间继电器的功能和性能也在不断提升,将为各个领域的自动化控制提供更加可靠和智能的解决方案。

时间继电器工作原理时间继电器接线图时间继电器的作用

时间继电器工作原理时间继电器接线图时间继电器的作用

时间继电器工作原理时间继电器接线图时间继电器的作用, , , ,导读:很多人虽然频繁的使用继电器,但是却对继电器的知识不甚了解。

小编就是为了解决这个问题而来。

在下文中,将陆续介绍时间继电器工作原理、时间继电器接线图和时间继电器的作用,希望更多的人了解它并认同它,充分发挥它在家居生活中的作用。

一、时间继电器工作原理早期在交流电路中常采用空气阻尼型时间继电器,它是利用空气通过小孔节流的原理来获得延时动作的。

它由电磁系统、延时机构和触点三部分组成。

凡是继电器感测元件得到动作信号后,其执行元件(触头)要延迟一段时间才动作的继电器称为时间继电器。

在交流电路中常采用空气阻尼型时间继电器,它是利用空气通过小孔节流的原理来获得延时动作的。

它由电磁系统、延时机构和触点三部分组成。

时间继电器可分为通电延时型和断电延时型两种类型。

空气阻尼型时间继电器的延时范围大(有~60s和~180s两种) ,它结构简单,但准确度较低。

当线圈通电(电压规格有ac380v、ac220v或dc220v、dc24v等)时,衔铁及托板被铁心吸引而瞬时下移,使瞬时动作触点接通或断开。

但是活塞杆和杠杆不能同时跟着衔铁一起下落,因为活塞杆的上端连着气室中的橡皮膜,当活塞杆在释放弹簧的作用下开始向下运动时,橡皮膜随之向下凹, 上面空气室的空气变得稀薄而使活塞杆受到阻尼作用而缓慢下降。

经过一定时间,活塞杆下降到一定位置,便通过杠杆推动延时触点动作,使动断触点断开,动合触点闭合。

从线圈通电到延时触点完成动作,这段时间就是继电器的延时时间。

延时时间的长短可以用螺钉调节空气室进气孔的大小来改变。

吸引线圈断电后,继电器依靠恢复弹簧的作用而复原。

空气经出气孔被迅速排出。

二、时间继电器接线图时间继电器的电气控制系统中是一个非常重要的元器件。

一般分为通电延时和断电延时两种类型。

从动作的原理上有电子式、机械式等。

电子式的是采用电容充放电再配合电子元件的原理来实现延时动作。

时间继电器的工作原理和特点

时间继电器的工作原理和特点

时间继电器的工作原理和特点
工作原理:
时间继电器的定时部分通过调节电路中的电容、电感和电阻等元件来
实现不同的时间延时。

当触发信号到达时,定时部分会开始计时,当设定
的时间到达时,定时部分输出一个控制电流,使继电器的触点切断或闭合,从而实现时间延时的功能。

特点:
1.稳定性高:时间继电器的计时准确性高,能够长时间稳定工作,不
受温度和电压波动的影响。

2.触点可靠:时间继电器使用的是电磁继电器,具有触点可靠的特点,可以承受高电压和高电流的负载,而且寿命长。

3.可调性强:时间继电器具有可调节时间延时的功能,可以根据需要
进行精确调节,满足不同应用场景的要求。

4.体积小:时间继电器体积相对较小,适合嵌入式电路中使用,不占
用过多空间。

5.低功耗:时间继电器在静态工作时,功耗很低,能够节省能源。

6.安全性高:时间继电器无需外接电源,只需要利用信号触发即可工作,从而减少了电路故障和短路的风险。

7.应用广泛:时间继电器在各种自动控制系统中被广泛应用,如照明
控制、自动化设备、纺织机械、制冷设备等。

总结起来,时间继电器通过电磁继电器的吸合和切断来实现时间延时的功能,具有稳定性高、触点可靠、可调性强、体积小、低功耗、安全性高和应用广泛等特点。

它在各种自动控制系统中起到重要作用,使得电路可以根据设定的时间参数进行控制,提高了自动化程度和工作效率。

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时间继电器的作用及功能原理Prepared on 24 November 2020时间继电器的作用及功能原理2011年11月04日 11:30来源:本站整理作者:秩名(0)时间继电器是一种使用在较低的电压或较小电流的电路上,用来接通或切断较高电压、较大电流的电路的电气元件,也许可以这样说:用来控制较高电压或较大功率的电路的电动开关:给继电器工作线圈一个控制电流,继电器就吸合,对应的触点就接通或断开。

在供电电路中,继电器也被称为接触器。

关键字:时间继电器,继电器从驱动时间继电器工作的电源要求(驱动线包工作电压)来分,一般继电器分交流继电器与直流继电器,分别用于交流电路和直流电路,另外,依据其工作电压的高低,有6、9、12、24、36、110、220、380等不同的工作电压,使用于不同的控制电路上。

时间继电器另一个区分点是它的触点(执行接通或断开被控制电路的开关),分别有常开、常闭、转换的区别,另外还有触点多少的区别,可以控制多大的工作电压及电流(即触点允许控制的功率)的区别,供不同用途选用;另外特殊触点还有带自锁(动作后即使控制电压消失,触点自己保持失去控制时的状态),带延时吸合或延时释放功能等种类,供特殊情况下使用。

1.时间继电器当吸引线圈通电或断电后其触点经过一定延时再动作的继电器。

(1)结构(图2-3)(2)时间继电器的符号(图2-4)(3)时间继电器认识类型认识:电磁式、空气阻尼式、电动式、电子式①直流电磁式时间继电器——用于直流电气控制电路中,只能直流断电延时动作。

优点:结构简单、运行可靠、寿命长;缺点:延时时间短。

②空气阻尼式时间继电器——利用空气阻尼作用获得延时。

分:通电延时、断电延时两种。

③电子式时间继电器——分R-C式晶体管和数字式时间继电器。

优点:延时范围宽、精度高、体积小、工作可靠。

晶体管式时间继电器以RC电路电容充电时电容器上的电压逐步上升的原理为基础。

电路有单结晶体管电路和场效应管电路两种。

分类:断电延时、通电延时、带瞬动触点延时三种。

结构认识:空气阻尼式时间继电器组成认识:电磁系统、延时机构、工作触点动作原理分析:空气阻尼式时间继电器(通电延时型)当线圈1通电后,衔铁3吸合,微动开关16受压其触点动作无延时,活塞杆6在塔形弹簧8的作用下,带动活塞12及橡皮膜10向上移动,但由于橡皮膜下方气室的空气稀薄,形成负压,因此活塞杆6只能缓慢地向上移动,其移动的速度视进气孔的大小而定,可通过调节螺杆13进行调整。

经过一定的延时后,活塞杆才能移动到最上端。

这时通过杠杆7压动微动开关15,使其常闭触头断开,常开触头闭合,起到通电延时作用。

当线圈1断电时,电磁吸力消失,衔铁3在反力弹簧4的作用下释放,并通过活塞杆6将活塞12推向下端,这时橡皮膜10下方气室内的空气通过橡皮膜10、弱弹簧9和活塞12肩部所形成的单向阀,迅速地从橡皮膜上方的气室缝隙中排掉,微动开关15、16能迅速复位,无延时。

总结:时间继电器的触点动作情况通电延时型——当吸引线圈通电后,其瞬动触点立即动作;其延时触点经过一定延时再动作。

当吸引线圈断电后,所有触点立即复位。

断电延时型——当吸引线圈通电后,所有触点立即动作。

当吸引线圈断电后,其瞬动触点立即复位;其延时触点经过一定延时再复位。

电磁继电器的工作原理和特性继电器产品展示(19张)一般由铁芯、、、触点簧片等组成的。

只要在线圈两端加上一定的,线圈中就会流过一定的,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)释放。

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”。

继电器一般有两股电路,为低压控制电路和高压工作电路。

固态继电器(SSR)的工作原理和特性[1]是一种两个接线端为输入端,另两个接线端为输出端的四端器件,中间采用隔离器件实现输入输出的电隔离。

固态继电器按负载电源类型可分为交流型和直流型。

按开关型式可分为常开型和常闭型。

按隔离型式可分为混合型、隔离型和光电隔离型,以光电隔离型为最多。

热敏干簧继电器的工作原理和特性热敏干簧继电器是一种利用热敏磁性材料检测和控制温度的新型。

它由感温磁环、恒磁环、、导热安装片、塑料衬底及其他一些附件组成。

热敏干簧继电器不用线圈励磁,而由恒磁环产生的磁力驱动开关动作。

恒磁环能否向干簧管提供磁力是由感温磁环的温控特性决定的。

磁簧继电器磁簧继电器是以线圈产生磁场将磁簧管作动之继电器,为一种线圈传感装置。

因此磁簧继电器之特征、小型尺寸、轻量、反应速度快、短跳动时间等特性。

当整块铁磁金属或者其它导磁物质与之靠近的时候,发生动作,开通或者闭合电路。

由永久磁铁和干簧管组成。

永久磁铁、干簧管固定在一个不导磁也不带有磁性的支架上。

以永久磁铁的南北极的连线为轴线,这个轴线应该与干簧管的轴线重合或者基本重合。

由远及近的调整永久磁铁与干簧管之间的距离,当干簧管刚好发生动作(对于常开的干簧管,变为闭合;对于常闭的干簧管,变为断开)时,将磁铁的位置固定下来。

这时,当有整块,例如铁板同时靠近磁铁和干簧管时,干簧管会再次发生动作,恢复到没有磁场作用时的状态;当该铁板离开时,干簧管即发生相反方向的动作。

磁簧继电器结构坚固,触点为密封状态,耐用性高,可以作为机械设备的位置限制开关,也可以用以探测铁制门、窗等是否在指定位置。

光继电器光继电器为AC/DC并用的继电器,指发光器件和受光器件一体化的器件。

输入侧和输出侧电气性绝缘,但信号可以通过光信号传输。

其特点为寿命为半永久性、微小电流驱动信号、高绝缘耐压、超小型、光传输、无接点…等。

主要应用于量测设备、通信设备、保全设备、医疗设备…等。

时间继电器的工作原理时间继电器是一种利用电磁原理或机械原理实现延时控制的控制电器。

它的种类很多,有空气阻尼型、电动型和电子型等。

在交流电路中常采用空气阻尼型时间继电器,它是利用空气通过小孔节流的原理来获得延时动作的。

它由电磁系统、延时机构和触点三部分组成。

时间继电器可分为通电延时型和断电延时型两种类型。

空气阻尼型时间继电器的延时范围大(有~60s和~180s两种) ,它结构简单,但准确度较低。

当线圈通电(电压规格有ac380v、ac220v或dc220v、dc24v等)时,衔铁及托板被铁心吸引而瞬时下移,使瞬时动作触点接通或断开。

但是活塞杆和杠杆不能同时跟着衔铁一起下落,因为活塞杆的上端连着气室中的橡皮膜,当活塞杆在释放弹簧的作用下开始向下运动时,橡皮膜随之向下凹,上面空气室的空气变得稀薄而使活塞杆受到阻尼作用而缓慢下降。

经过一定时间,活塞杆下降到一定位置,便通过杠杆推动延时触点动作,使动断触点断开,动合触点闭合。

从线圈通电到延时触点完成动作,这段时间就是继电器的延时时间。

延时时间的长短可以用螺钉调节空气室进气孔的大小来改变。

吸引线圈断电后,继电器依靠恢复弹簧的作用而复原。

空气经出气孔被迅速排出。

作用继电器是具有隔离功能的自动开关元件,广泛应用于遥控、遥测、通讯、自动控制、及电力电子设备中,是最重要的之一。

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、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。

电磁继电器工作原理及应用湖北省枣阳市兴隆二中谢江涛电磁继电器可以用低电压、弱电流控制高电压、强电流电路,还可实现远距离操纵和生产自动化,在现代生活中起着越来越重要的作用。

那么,电磁继电器是由那些部分组成的它是怎样实现自动控制的呢一、电磁继电器的构造电磁继电器的构造:如图所示,A是电磁铁,B是衔铁,C是弹簧,D是动触点,E是静触点。

电磁继电器工作电路可分为低压控制电路和高压工作电路组成。

控制电路是由电磁铁A、衔铁B、低压电源E1和开关组成;工作电路是由小灯泡L、电源E2和相当于开关的静触点、动触点组成。

连接好工作电路,在常态时,D、E间未连通,工作电路断开。

用手指将动触点压下,则D、E间因动触点与静触点接触而将工作电路接通,小灯泡L发光。

闭合开关S,衔铁被电磁铁吸下来,动触点同时与两个静触点接触,使D、E间连通。

这时弹簧被拉长,观察到工作电路被接通,小灯泡L发光。

断开开关S,电磁铁失去磁性,对衔铁无吸引力。

衔铁在弹簧的拉力作用下回到原来的位置,动触点与静触点分开,工作电路被切断,小灯泡L不发光。

二、电磁继电器的工作原理工作原理:电磁铁通电时,把衔铁吸下来使D和E接触,工作电路闭合。

电磁铁断电时失去磁性,弹簧把衔铁拉起来,切断工作电路。

结论:电磁继电器就是利用电磁铁控制工作电路通断的开关。

用电磁继电器控制电路的好处:用低电压控制高电压;远距离控制;自动控制。

三、电磁继电器的应用防讯报警器:K是接触开关,B是一个漏斗形的竹片圆筒,里面有个浮子A,水位上涨超过警戒线时,浮子A上升,使控制电路接通,电磁铁吸下衔铁,于是报警器指示灯电路接通,灯亮报警。

温度自动报警器:当温度升高到一定值时,水银温度计中水银面上升到金属丝处,水银是导体。

因此将电磁铁电路接通,电磁铁吸引弹簧片,使电铃电路闭合,电铃响报警,当温度下降后,水银面离开金属丝,电磁铁电路断开,弹簧片回原状,电铃电路断开,电铃不再发声。

练习:1.(2010河北)如图是直流电铃的原理图。

关于电铃工作时的说法不正确的是()。

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