• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Přepínač s zapínáním: Co to je? (Circuit Diagram And How it Works)

Electrical4u
Electrical4u
Pole: Základní elektrotechnika
0
China
Co je latching relay

Co je latching relay?

Latching relay (také známý jako bistabilní, keep, impulsní, stay relay nebo prostě "latch") je definován jako dvoupolohový elektromechanický přepínač. Je to elektricky řízený přepínač používaný k udržení své polohy bez nutnosti podávání napájecího proudu do cívky.

Latching relay se používá k ovládání velkého proudu pomocí menšího proudu. Cívka latching relay spotřebovává energii pouze tehdy, když je přepínač zapnut. A jeho kontakt zůstává v polohě i poté, co byl přepínač uvolněn. Podívejte se na obvod latching relay níže pro více detailů o tom, jak to funguje.

Latching relay je podobný dvojitě přepínacímu přepínači. V přepínači s přepínáním, jakmile je spoušť fyzicky posunuta do jedné polohy, zůstane v této polohě, dokud není spoušť posunuta do opačné polohy.

Podobně, jakmile je latching relay elektricky nastaven do jedné polohy, zůstane v této polohě, dokud není resetován do opačné polohy.

Latching relay je také znám jako impulsní relay, bistabilní relay nebo stay relay.

Co je impulsní relay?

Impulsní relay je forma latching relay a často se nazývá bistabilní relay. Používá se k změně stavu kontaktů pulsem.

Když je impulsní relay napájen, určuje polohu relay a napájí protikladnou cívkou. Relay zůstane v této polohě i po odstranění napájení.

Když je napájení znovu aplikováno, kontakt změní svůj stav a drží tuto polohu. Tento proces se opakuje s ON/OFF napájením.

Tento typ relay je nejvhodnější pro aplikace, jako jsou ON/OFF zařízení ovládaná z více míst pomocí tlačítka nebo krátkodobého přepínače. Například se používá v osvětlovacích obvodech nebo transportérech pro ovládání z různých míst.

Schéma obvodu latching relay

Obvod latching relay má dva tlačítka. Tlačítko-1 (B1) se používá k zapnutí obvodu a tlačítko-2 (B2) se používá k vypnutí obvodu. 

obvod latching relay
Schéma obvodu latching relay

Když je stisknuto tlačítko-1, cívka relay se napájí. A uzavře kontakt A k B a C k D.

Jakmile je cívka relay napájena a uzavře kontakt A a B, dodávka zůstává pokračovat i po uvolnění tlačítka-1.

Cívku relay je třeba deenergizovat, aby byl obvod přerušen. Pro deenergizaci cívky relay je tedy třeba stisknout tlačítko-2.

Jak funguje latching relay?

Tlačítko-1 je NO (Normally Open) tlačítko a tlačítko-2 je NC (Normally Closed) tlačítko. Počátečně je tlačítko-1 otevřeno a tlačítko-2 zavřeno.

Tlačítko-1 se stiskne pro zapnutí obvodu. Po stisknutí tlačítka-1 proud poteče přes (+Ve)-B1-A-B-(-Ve).

To způsobí, že se cívka relay napájí. Kontakty A jsou spojeny s B a C jsou spojeny s D.

Pokud uvolníte tlačítko B1, cívka relay zůstane napájená a proud bude nepřetržitě plynout v obvodu. Cesta proudu je (+Ve)-B2-B-A-(-Ve).

Pro odpojení obvodu je třeba deenergizovat cívku relay. Pro to je třeba odpojit cestu proudu.

Tlačítko B2 se používá k vypnutí obvodu. Tlačítko B2 je NC. Když tedy stisknete toto tlačítko, změní se jeho stav na otevřený. Proto, když stisknete tlačítko B2, přeruší cestu a deenergizuje obvod.

Existuje mnoho konfigurací relay, které lze vytvořit s počtem kontaktů spojených s relay.

Jak vytvořit obvod latching relay

Zde diskutujeme o krok za krokem postupu, jak vytvořit obvod latching relay.

Krok-1 Připojte relay s tlačítkem a DC zdrojem, jak je ukázáno na obrázku níže.

krok 1 jak vytvořit obvod latching relay

Tlačítko je obvykle otevřené (NO) přepínač. Počátečně je tedy přepínač otevřen. Když je tlačítko stisknuto, relay se zapne. A když je tlačítko uvolněno, relay se vypne.

Toto je běžná operace relay s tlačítkem. V případě latching relay zůstává relay v zapnutém stavu, jakmile je tlačítko stisknuto.

Krok-2 Pro operaci latching relay musí být společný bod relay připojen k zdroji přes tlačítko, jak je ukázáno na obrázku níže.

Dát spropitné a povzbudit autora
Doporučeno
Jaké jsou typy reaktorů Zásadní role v energetických systémech
Jaké jsou typy reaktorů Zásadní role v energetických systémech
Reaktor (Cívek): Definice a typyReaktor, také známý jako cívek, generuje magnetické pole v okolním prostoru, když proud protéká vodičem. Každý vodič, kterým proudí proud, tedy vlastně má indukci. Avšak indukce rovného vodiče je malá a vyvolává slabé magnetické pole. Praktické reaktory jsou konstruovány zavinutím vodiče do tvaru cívky, což se nazývá vzduchový cívek. Pro další zvýšení indukce se do cívky vloží feromagnetické jádro, čímž vzniká železný cívek.1. Paralelní reaktorPrototyp paralelních
James
10/23/2025
Zpracování jednofázového zemního spojení na distribuční čáře 35 kV
Zpracování jednofázového zemního spojení na distribuční čáře 35 kV
Vedení distribuční sítě: Klíčová součást elektrických systémůVedení distribuční sítě jsou klíčovou součástí elektrických systémů. Na stejné sběrnici stejného napěťového stupně je připojeno několik vedení distribuční sítě (pro vstup nebo výstup), každé s mnoha odvětvími uspořádanými radiálně a spojenými s transformátory distribuční sítě. Po snížení napětí těmito transformátory na nízké napětí se elektřina dodává široké škále koncových uživatelů. V těchto distribučních sítích často dochází k poruc
Encyclopedia
10/23/2025
On-Line Testování pro Chránící Bleskosvalové Zařízení Pod 110kV: Bezpečné a Efektivní
On-Line Testování pro Chránící Bleskosvalové Zařízení Pod 110kV: Bezpečné a Efektivní
Online testovací metoda pro ochranné odporové závěsy do 110 kVV elektrických systémech jsou ochranné odporové závěsy klíčovými komponenty, které chrání zařízení před přepětím způsobeným bleskem. Pro instalace do 110 kV – jako jsou například podstanice 35 kV nebo 10 kV – online testovací metoda efektivně minimalizuje ekonomické ztráty spojené s výpadky proudu. Zásada této metody spočívá v použití technologie online monitoringu k hodnocení výkonu závěsu bez přerušení provozu systému.Princip testu
Oliver Watts
10/23/2025
Co je technologie MVDC? Výhody, výzvy a budoucí trendy
Co je technologie MVDC? Výhody, výzvy a budoucí trendy
Středně vysoké napětí přímého proudu (MVDC) je klíčová inovace v přenosu energie, navržená k překonání omezení tradičních AC systémů v konkrétních aplikacích. Přenosem elektrické energie přímým proudem v napěťovém rozsahu obvykle mezi 1,5 kV a 50 kV kombinuje výhody dlouhé vzdálenosti přenosu vysokého napětí DC s flexibilitou nízkého napětí DC distribuce. V kontextu rozsáhlé integrace obnovitelných zdrojů a vývoje nových energetických systémů se MVDC stává klíčovým řešením pro modernizaci sítě.J
Echo
10/23/2025
Související produkty
Odeslat dotaz
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu