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


Festgjaldra relæ: Hvað er það? (Lýsirásarhögg og hvernig það virkar)

Electrical4u
Electrical4u
Svæði: Grunnar af elektrú
0
China
Hva er ein latching relay

Hva er ein latching relay?

Ein latching relay (også kjent som en bistable, keep, impulse, stay relay, eller enkelt sagt en „latch“) er definert som ein to-posisjonar elektromekanisk skifte. Det er eit elektrisk aktivera skifte som brukast for å halde posisjonen utan strøm til spolen.

Ein latching relay brukes for å styre stort strømforbruk med mindre strøm. Spolen til latching relayet bruker strøm berre når reléet er slått på. Og kontakten forbli i posisjon etter at skiftet er sluppet. Sjå latching relay kretstegning nedenfor for meir informasjon om korleis dette fungerer.

Ein latching relay er lik ein dobbel-kast skifte. I skiftet vil det, når utløseren fysisk trykkast til ein posisjon, forbli i same posisjon til utløseren trykkast til motsatt posisjon.

På samme måte vil latching relayet forbli sett i den posisjonen til det settes til motsatt posisjon.

Ein latching relay er også kjent som impulse relay, bi-stabil relay, eller stay relay.

Hva er ein impulse relay?

Ein impulse relay er ein form for latching relay og blir ofte referert til som ein bistabil relay. Den brukes for å endre kontaktestatene med eit puls.

Når impulse relayet energiserast, bestemmes posisjonen til reléet og motspolen energiserast. Og reléet vil forbli i denne posisjonen selv om strømmen fjernast.

Når strøm gjerast igjen tilgjengeleg, endrar kontakten sin tilstand og holder denne posisjonen. Og denne prosessen gjentas med ON/OFF strøm.

Denne typen relé er mest egnet for bruksområder som ON/OFF-enheter fra fleire stader med knapp eller øyeblikksknapp. For eksempel brukes den i lyskretser eller bærebånd for å styre frå ulike lokasjoner.

Latching Relay Kretstegning

Latching relay kretsen har to knapper. Knapp-1 (B1) brukes for å lage kretsen, og knapp-2 (B2) brukes for å bryte kretsen. 

latching relay circuit
Latching Relay Kretstegning

Når knapp-1 trykkast, energiserast reléspolen. Og lukkar kontakten A til B og C til D.

Eitt reléspolen er energisert og lukkar kontakten A og B, så forbli strømmen tilgjengeleg etter at knapp-1 er sluppet.

Reléspolen må de-energiseres for å avbryte kretsen. Så for å de-energisere reléspolen, må vi trykke på knapp-2.

Hvordan fungerer ein latching relay?

Knapp-1 er NO (Normalt Åpen) knapp, og knapp-2 er NC (Normalt Lukket) knapp. Derfor er knapp-1 åpen, og knapp-2 lukket i begynnelsen.

Knapp-1 trykkast for å slå på kretsen. Etter at knapp-1 trykkast, vil strømmen flyte gjennom (+Ve)-B1-A-B-(-Ve).

Dette vil gjøre at reléspolen energiserast. Kontakten A kobles til B og C kobles til D.

Om du slutter å trykke på push-knappen B1, vil reléspolen forbli energisert, og strømmen vil fortsette å flyte i kretsen. Strømmens bane er (+Ve)-B2-B-A-(-Ve).

For å koble fra kretsen, må vi de-energisere reléspolen. For det, må vi koble fra strømmens bane.

Push-knappen B2 brukes for å slå av kretsen. Knappen B2 er NC. Så når vi trykker på denne knappen, vil den endre sin tilstand til åpen. Derfor, når vi trykker på push-knappen B2, vil den bryte banen og de-energisere kretsen.

Det er mange konfigurasjoner av reléer som kan lages med antall kontakter kopla til ein relé.

Hvordan lage ein latching relay krets

Her diskuterer vi trinn-for-trinn-prosedyren for å lage ein latching relay krets.

Trinn-1 Kopler reléen med ein push-knapp og DC-strømkilde som vist i figuren nedenfor.

step 1 how to make a latching relay circuit

Push-knappen er normalt ei åpen (NO) switch. Derfor er switchen åpen i begynnelsen. Når push-knappen trykkast, går relén på. Og når push-knappen slippast, går relén av.

Dette er vanleg operasjon av ein relé med push-knapp. I tilfelle ein latching relay, forbli relén i på-posisjonen når push-knappen trykkast.

Trinn-2 Så for latching relay-operasjon, må fellespunktet til reléen koples til kilden via push-knapp, som vist i figuren nedenfor.

step 2 how to make a latching relay circuit
Gefðu gjöf og hörðu upp höfundinn!
Mælt með
Hvaða gerðir af raforkustöðum eru til Búnaðarleg áhættu í orkuserfræðakerfi
Hvaða gerðir af raforkustöðum eru til Búnaðarleg áhættu í orkuserfræðakerfi
Reactor (Inductor): Skilgreining og gerðirReactor, sem er einnig kendur sem inductor, myndar magnæða á ytri rúmi þegar straum fer í leit. Því miður hefur allur straumleitandi leit sjálfgefið induktans. Induktans línuleitar leits er hins vegar litill og myndar veik magnæða. Praktískir reactors eru byggðir með því að vinda leitinn í formi spóla, sem kallast loftkerareactor. Til að auka induktans er jarnkeri sett inn í spólan, sem myndar jarnkerareactor.1. ParalellreactorUpprunaleg paralellreactors
James
10/23/2025
Netskýrsla fyrir skyndunarsverð fyrir neðar en 110kV: Öryggis og hagnætt
Netskýrsla fyrir skyndunarsverð fyrir neðar en 110kV: Öryggis og hagnætt
Aðgerð til rauntíma prófunar á ofanverkshvarnarmagnaraframkomulagum við 110kV og lægri spennuÍ raforkukerfum eru ofanverkshvarnaraukar mikilvægir hlutir sem verja tækni frá ofanverkslyfting. Fyrir uppsetningar við 110kV og lægri spennu— eins og 35kV eða 10kV spennuskiptistöðvar— er aðgerð til rauntíma prófunar á efstu lagi virk í að bera fram ekki að lenda með dreifingu vegna orkuhringdrægni. Kjarni þessa aðferðar liggur í notkun rauntímavaktara til að meta afköst hvarnarauka án þess að hætta st
Oliver Watts
10/23/2025
Hvað er MVDC-teknólogía? Förmenni ferli og framtíðarstrengur
Hvað er MVDC-teknólogía? Förmenni ferli og framtíðarstrengur
Miðþrýstur beinn straumur (MVDC) er mikilvæg nýsköpun í orkutengslum, búinn til til að yfirleitast takmarkanir hefðbundinna afmælisstraumskerfa í ákveðnum notkunarmöguleikum. Með því að senda orkurafmagn með beinni straumi við spenna sem venjulega fer frá 1,5 kV upp í 50 kV, sameinar hann förmun hækkrar spennu DC-sendingar yfir lengra veg með fleksibilið lágspennu DC dreifingu. Á bakvið stórflokkaflutt orkurannsóknir og nýjar orkukerfisútgáfur, birtist MVDC sem aðalsamhverf fyrir kerfisnýjun.Ker
Echo
10/23/2025
Hvers vegna valdi MVDC jarðfræðingur kerfisskynjum?
Hvers vegna valdi MVDC jarðfræðingur kerfisskynjum?
DC kerfis skyldingar og meðferð í skiptastöðumÞegar DC kerfisskylding fer á grund, má hana flokka sem einpunktsskyldingu, margpunktsskyldingu, hringlendingarskyldingu eða lækktan öskun. Einpunktsskylding er aftur að skiptast í jáhnitsskylding og neihnits-skylding. Jáhnitsskylding getur valdi misvirkni viðvarnir og sjálfvirkra tækja, en neihnits-skylding getur valdi brottnám (t.d. viðvarnarvirkjar eða brottnamstækjum). Ef einhver grundskylding er til staðar, myndast nýr grundslóð; það verður stra
Felix Spark
10/23/2025
Tengt vörur
Senda fyrirspurn
Sækja
Sækja IEE Business forrit
Notaðu forritið IEE-Business til að finna úrust, fá lausnir, tengjast sérfræðingum og taka þátt í samstarfi á sviði næringar hvar sem er og hvenær sem er—fullt stuðningur við þróun orkustofnana og viðskipta þinna