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


Latching Relay: Hvad er det? (Kredsløbsdiagram og hvordan det fungerer)

Electrical4u
Electrical4u
Felt: Grundlæggende elektricitet
0
China
Hvad er en latching relay

Hvad er en latching relay?

En latching relay (også kendt som en bistabil, hold, impuls, stay relay eller blot en "latch") defineres som en topositionel elektromekanisk skælde. Den er en elektrisk aktiveret skælde, der bruges til at opretholde sin position uden strøm anvendt på spolen.

En latching relay bruges til at kontrollere et stort strømforbrug med en mindre strøm. Spolen i latching relay forbruger kun strøm, mens relæet er tændt. Og dens kontakt forbliver i stilling, når knappen er frigivet. Se latching relay kredsløbsdiagrammet nedenfor for flere detaljer om, hvordan dette fungerer.

En latching relay ligner en dobbeltkastnings toggle switch. I toggle switchen vil triggeren, når den fysisk bliver trykket til en position, forblive i samme position, indtil triggeren bliver trykket til den modsatte position.

Ligeledes vil latching relay, når den er sat elektrisk til en position, forblive sat i denne position, indtil den sættes tilbage til den modsatte position.

En latching relay er også kendt som impulsrelæ, bi-stabil relæ eller stay relæ.

Hvad er et impulsrelæ?

Et impulsrelæ er en form for latching relay og kaldes ofte for en bistabil relæ. Det bruges til at ændre kontaktstillinger med en puls.

Når impulsrelæet aktiveres, bestemmer det relæets position og aktiverer den modsatte spole. Og relæet vil opretholde denne position, selvom strømmen fjernes.

Når strøm genaktiveres, ændrer kontakten sin tilstand og holder denne position. Og denne proces gentages med ON/OFF strøm.

Denne type relæ er mest velegnet til applikationer som ON/OFF-enheder fra flere steder med push-knapper eller kortvarige knapper. For eksempel bruges det i lyskredsløb eller båndtransportører for at styre fra forskellige lokationer.

Latching Relay Kredsløbsdiagram

Latching relay kredsløbet har to pushknapper. Knap-1 (B1) bruges til at slå kredsløbet til, og knap-2 (B2) bruges til at slukke kredsløbet. 

latching relay circuit
Latching Relay Kredsløbsdiagram

Når knap-1 trykkes, vil relæets spole aktiveres. Og lukke kontakten A til B og C til D.

Når relæets spole er aktiveret og lukker kontakten A og B, fortsætter strømforsyningen efter knap-1 er løsladt.

Relæets spole skal deaktivere for at afbryde kredsløbet. Så for at deaktivere relæets spole, skal vi trykke på knap-2.

Hvordan fungerer en latching relay?

Knap-1 er NO (Normal Åben) knap, og knap-2 er NC (Normal Lukket) knap. Derfor er knap-1 åben, og knap-2 lukket, i begyndelsen.

Knap-1 trykkes for at tænde kredsløbet. Efter at knap-1 er trykket, vil strømmen flyde gennem (+Ve)-B1-A-B-(-Ve).

Dette vil aktivere relæets spole. Kontakten A forbinder til B, og C forbinder til D.

Hvis du løslader push-knap B1, vil relæets spole forblive aktiveret, og strømmen vil flyde kontinuerligt i kredsløbet. Strømvejen er (+Ve)-B2-B-A-(-Ve).

For at afbryde kredsløbet, skal vi deaktivere relæets spole. For dette skal vi afbryde strømvejen.

Push-knap B2 bruges til at slukke kredsløbet. Knap B2 er NC. Så, når vi trykker på denne knap, vil den ændre sin tilstand til åben. Når vi trykker på push-knap B2, vil den derfor afbryde strømvejen og deaktivere kredsløbet.

Der findes mange konfigurationer af relæer, der kan opbygges med antallet af kontakter forbundet med et relæ.

Hvordan man laver en latching relay kredsløb

Her diskuterer vi trin-for-trin proceduren for at lave en latching relay kredsløb.

Trin-1 Forbind relæet med en push-knap og DC-strømforsyning som vist på figuren nedenfor.

trin 1 hvordan man laver en latching relay kredsløb

Push-knap er normalt en åben (NO) switch. Derfor er switchen åben i begyndelsen. Når push-knappen trykkes, tænder relæet. Og når push-knappen løslades, slukker relæet.

Dette er en regulær operation af et relæ med push-knap. I tilfældet med en latching relay, forbliver relæet i tændt position, når push-knappen trykkes.

Trin-2 Så, for latching relay operation, skal den fælles punkt for relæet forbinde med kilden via push-knap, som vist på figuren nedenfor.

trin 2 hvordan man laver en latching relay kredsløb
Giv en gave og opmuntre forfatteren
Anbefalet
Hvad er typerne af reaktorer? Nøgleroller i kraftsystemer
Hvad er typerne af reaktorer? Nøgleroller i kraftsystemer
Reaktor (Induktor): Definition og typerEn reaktor, også kendt som en induktor, genererer et magnetfelt i det omkringliggende rum, når strøm løber gennem en ledere. Derfor har enhver strømbærende leder indbygget induktans. Dog er induktansen af en ret linjeleder lille og producerer et svagt magnetfelt. Praktiske reaktorer konstrueres ved at vindingsledeeren i en solenoidform, kendt som en luftkernereaktor. For at yderligere øge induktansen indsættes en ferromagnetisk kerne i solenoide, hvilket da
James
10/23/2025
35kV fordelingslinje enefasede jordfejlbehandling
35kV fordelingslinje enefasede jordfejlbehandling
Forsyningslinjer: En vigtig del af strømsystemerForsyningslinjer er en stor del af strømsystemer. På samme spændingsniveau busbar er flere forsyningslinjer (til input eller output) forbundet, hver med mange grene arrangeret radialt og forbundet til forsyningstransformatorer. Efter at være blevet nedsat til lav spænding af disse transformatorer, leveres strøm til en bred vifte af slutbrugere. I sådanne forsyningsnet forekommer fejl som fasetilfase kortslutning, overstrømning (overbelastning) og e
Encyclopedia
10/23/2025
On-Line Testing for Surge Arresters Below 110kV: Sikker og effektiv
On-Line Testing for Surge Arresters Below 110kV: Sikker og effektiv
En On-Line Testmetode for Overvoltagebeskyttelse ved 110kV og DerunderI kraftsystemer er overvoltagebeskyttelsesapparater vigtige komponenter, der beskytter udstyr mod overspændinger fra lyn. For installationer ved 110kV og derunder – som 35kV eller 10kV understationer – er en on-line testmetode effektiv til at undgå de økonomiske tab, der følger af strømafbrydelser. Kernen i denne metode ligger i brugen af online overvågnings teknologi til at evaluere ydeevnen af overvoltagebeskyttelsesapparate
Oliver Watts
10/23/2025
Hvad er MVDC-teknologi? Fordele udfordringer og fremtidige trender
Hvad er MVDC-teknologi? Fordele udfordringer og fremtidige trender
Mellemspændingsdirektestrøm (MVDC) teknologi er en vigtig innovation inden for strømtransmission, som er designet til at overkomme begrænsningerne i traditionelle AC-systemer i specifikke anvendelser. Ved at sende elektrisk energi via DC på spændninger, der typisk ligger mellem 1,5 kV og 50 kV, kombinerer det fordelene ved langdistancetransmission af højspændingsdirektestrøm med fleksibiliteten af lavspændingsdirektestrømfordeling. Mod baggrund af stor-skala integration af fornyelige energikilde
Echo
10/23/2025
Relaterede produkter
Send forespørgsel
Hent
Hent IEE Business-applikationen
Brug IEE-Business appen til at finde udstyr få løsninger forbinde med eksperter og deltage i branchesamarbejde overalt og altid fuldt ud understøttende udviklingen af dine energiprojekter og forretning