发布时间:2019-04-25 阅读量:831 来源: 我爱方案网 作者:
在工业设备中,虽然大部分都采用了电路板或PLC进行控制,但需要大电流进行控制的部分,仍然在使用继电器进行控制,讲解继电器工作原理的文章虽然很多,但都讲得比较笼统,不是很通俗易懂,现把继电器的工作原理采用通俗易懂的语言讲给大家,希望能对大家有所帮助。
继电器一般是由线圈、触点和机械传动机构三部分组成。它的线圈根据所需要的电压类别和等级不同可分为直流供电和交流供电两种,采用直流供电的线圈称为直流继电器,直流继电器的线圈电压等级一般分为5VDC、12VDC,24VDC,48VDC,110VDC几种;采用交流供电的线圈称为交流继电器,交流继电器的线圈电压等级一般分为110VAC,220VAC,380VAC,在使用时要注意区分继电器线圈的类别和电压等级。

继电器的触点系统。 继电器的触点一般分为常开触点和常闭触点两大类,常开触点是指在没有给继电器的线圈供电时,也就是继电器没有工作时,它的常开触点的电阻值呈无穷大状态的触点。常闭触点是指在没有给继电器的线圈供电时,也就是继电器没有工作时,它的常闭触点的电阻值为零状态的触点。
继电器的机械传动机构。它的功能是将继电器线圈产生的电磁力,通过机械传动机构的作用加到继电器的触点,使继电器的触点状态随着继电器线圈产生的电磁力发生改变。
继电器的工作原理:当给继电器的线圈加上额定的工作电压和额定的工作电流时,继电器的线圈产生一个电磁力,电磁力传给机械传动机构,机械传动机构将电磁力加给继电器的触点,使原来处于常开状态的触点转为常闭状态,使原来处于常闭状态的触点转为常开状态。当去掉加给继电器线圈的电压时,继电器线圈所产生的电磁力消失,继电器的常开触点随即由原来的闭合状态恢复到常开状态,继电器的常闭触点随即由原来的断开状态恢复到常闭状态。
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。
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。
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。
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。
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。