干簧继电器工作原理

发布时间:2013-01-21 阅读量:1989 来源: 我爱方案网 作者:

干簧继电器工作原理


什么是干簧继电器

干簧继电器继电器由陶瓷为基座组成的低剖面组件,完全匹配干簧开关开关和引脚间的热膨胀系数,并可减少降低任何于封装内部产生的热应力,此贴片式继电器为目前业界中最小尺寸的继电器,切换寿命可达数十亿次。

干簧继电器的结构


干簧继电器是一种具有密封触点的电磁式断电器。干簧继电器可以反映电压、电流、功率以及电流极性等信号,在检测、自动控制、计算机控制技术等领域中应用广泛。干簧继电器主要由干式舌簧片与励磁线圈组成。干式舌簧片(触点)是密封的,由铁镍合金做成,舌片的接触部分通常镀有贵重金属(如金、铑、钯等),接触良好,具有优良的导电性能。触点密封在充有氮气等惰性气体的玻璃管中,因而有效地防止了尘埃的污染,减少了触点的腐蚀,提高了工作可靠性。

干簧继电器的结构
图一:干簧继电器的结构

1-舌簧片 2-线圈 3-玻璃管 4-骨架

当线圈通电后,管中两占簧片的自由端分别被磁化成N极和S极而相互吸引,因而接通被控电路。线圈断电后,干簧片在本身的弹力作用下分开,将线路切断。

干簧继电器工作原理

干簧继电器的触点形式取决于所用的干簧管。干簧管有常开(H)、常闭(D)与转换(Z)三种形式。常开式干簧管的舌簧片分别固定在玻璃管的两端,它们在线圈(磁铁)的作用下,一端产生的磁性恰好跟另一端相反,因此两接触点依靠磁的“异性相吸”克服弹片的弹力而闭合;常闭式干簧杆的舌簧片则固定在玻璃管的同一端,在外磁场的作用下两者所产生的磁性相同,因此两触点依靠“同性相斥”克服舌簧片的弹力而断开;在常闭式舌簧片的基础上再加一常开的舌簧片,就构成了转换式的触点。

干簧继电器实际应用


干簧管传感器的质量及可靠性最引人注目的应用是用于自动测试设备(ATE)。在这种设备中技术是一流的,干簧开关被用于干簧继电器,它应用于IC、ASIC、硅片的测试设备中及印制测试设备中,作为开关。在这些应用中,一个测试系统中干簧管继电器就可能达2万个。 一个继电器的故障率制定为50ppm,因此为满足这个要求,干簧继电器的质量水平要比50ppm的要求好得多。至今,还没有听到过一个机电器件有这样的质量水平。相似地,它同样也适用于一些半导体器件。 一旦除了初始工作的质量测试以外,干簧继电器需要在它的寿命内很好地执行工作。在这一点上它们已证实了胜过所有其它开关器件。这是因为在很多情况下,ATE一天工作24小时,一周工作7天,它所占的费用是最主要的。
相关资讯
核心对比!无源晶振与有源晶振在结构和工作原理的本质区别

无源晶振与有源晶振是电子系统中两种根本性的时钟元件,其核心区别在于是否内置振荡电路。晶振结构上的本质差异,直接决定了两者在应用场景、设计复杂度和成本上的不同。

温度稳定性对RTC晶振的计时误差影响与分析

RTC(实时时钟)电路广泛采用音叉型32.768kHz晶振作为时基源,但其频率稳定性对温度变化极为敏感。温度偏离常温基准(通常为25℃)时,频率会产生显著漂移,且偏离越远漂移越大。

从参数到实践!剖析有源晶振的频率稳定度、老化率及正确接线方案

有源晶振作为晶振的核心类别,凭借其内部集成振荡电路的独特设计,无需依赖外部电路即可独立工作,在电子设备中扮演着关键角色。本文将系统解析有源晶振的核心参数、电路设计及引脚接法,重点阐述其频率稳定度、老化率等关键指标,并结合实际电路图与引脚定义,帮助大家全面掌握有源晶振的应用要点,避免因接线错误导致器件失效。

如何对抗晶振老化?深入生产工艺与终端应用的防老化指南

晶振老化是影响其长期频率稳定性的核心因素,主要表现为输出频率随时间的缓慢漂移。无论是晶体谐振器还是晶体振荡器,在生产过程中均需经过针对性的防老化处理,但二者的工艺路径与耗时存在显著差异。

无源晶振YSX321SL应用于高精度HUD平视显示系统YXC3225

在现代汽车行业中,HUD平视显示系统正日益成为驾驶员的得力助手,为驾驶员提供实时导航、车辆信息和警示等功能,使驾驶更加安全和便捷。在HUD平视显示系统中,高精度的晶振是确保系统稳定运行的关键要素。YSX321SL是一款优质的3225无源晶振,拥有多项卓越特性,使其成为HUD平视显示系统的首选。