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斷電延時德國PILZ繼電器的原理與實現(xiàn)

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    斷電延時德國PILZ繼電器的原理與實現(xiàn)
    斷電延時德國PILZ繼電器,是當時間繼電器線圈通電時,各延時觸頭瞬時動作,而線圈斷電以后觸頭呈延時置位工作狀態(tài),當所設(shè)延時到達后,延時觸頭又恢復(fù)為初始狀態(tài)。斷電延時型因其工作狀態(tài)(在延時過程中不需外接工作電源)以及控制觸點在斷電延時過程中吸合觸點(常開觸點變?yōu)榻油顟B(tài)應(yīng)保持接通狀態(tài);常閉觸點變?yōu)閿嚅_狀態(tài),應(yīng)呈保持斷開狀態(tài))轉(zhuǎn)換特殊性(與常規(guī)通電延時型時間繼電器觸點工作狀態(tài)正好相反)來滿足其控制要求。斷電延時型時間繼電器由zui早分離器件構(gòu)成(延時精度低、延時時間短);現(xiàn)用相應(yīng)可編程定時集成電路或CMOS計數(shù)分頻集成來完成延時,與之相比,具有延時精度高,延時時間長的特點。以此滿足斷電長延時的控制場合。
    德國PILZ繼電器整體構(gòu)成包括斷電延時繼電器電源部分(經(jīng)降壓、整流、濾波)以提供斷電延時繼斷電延時德國PILZ繼電器的原理與實現(xiàn)和2繞組閉鎖型R復(fù)位線圈工作);二次電源部分(供斷電后延時部分與2繞組閉鎖型S置位線圈工作);延時工作部分(可編程定時集成或CMOS計數(shù)分頻集成);驅(qū)動部分;
    由V2 P溝道場效應(yīng)管、V3、V4三極管以及繼電器為主要器件構(gòu)成的斷電延時型繼電器示于圖2。如下:端加入工作電源后,C1~C5都按其回路完成充電過程(充電時間應(yīng)參照產(chǎn)品規(guī)定的時間)。同時內(nèi)部2繞組閉鎖繼電器R復(fù)位線圈得電工作(虛框內(nèi)轉(zhuǎn)換觸點4與6由電源接通轉(zhuǎn)為斷開狀態(tài),4與8接通),相應(yīng)外部觸點進行轉(zhuǎn)換端接通,呈延時工作狀態(tài))。
    端工作電源呈斷電時,則相應(yīng)繼電器進入延時工作狀態(tài)。對V2 P溝道場效應(yīng)管而言,隨著C4經(jīng)R6、RP2的放電,致使其源極S電壓不斷降低(在通電狀態(tài)時,因UGS較小,ID為零,V2為截止工作狀態(tài)),根據(jù)場效應(yīng)管相應(yīng)轉(zhuǎn)移特性(漏極電流ID與柵源電壓VGS間的關(guān)系曲線)當VGS電壓達到VGS(Th)(開啟電壓)時,V2導(dǎo)通。隨著V2導(dǎo)通,則漏電流ID經(jīng)R4產(chǎn)生相應(yīng)電壓降,使V3三極管導(dǎo)通工作,zui終致使V4也導(dǎo)通。當V4導(dǎo)通后,C5電容器上的儲能將使2繞組閉鎖繼電器置位線圈通電工作,使延時觸點又恢復(fù)原始狀態(tài),從而完成了斷電延時工作。
    該電路的缺點是延時參數(shù)不易于設(shè)定,通常要對RP2調(diào)整(控制C4放電回路)、RP1調(diào)整(確定V2柵極電壓),并對C4、C3電容容量參數(shù)進行計算,再加上器件的離散性使延時誤差較大,調(diào)整也不方便,現(xiàn)在基本上很少使用。
    延時電路示德國PILZ繼電器該電路核心延時由CD4060構(gòu)成,延時設(shè)定由RP1與配置的C3來設(shè)定。內(nèi)部2繞組閉鎖繼電器采用DC24V(采用較高工作電壓的繼電器,可降低其驅(qū)動電流,使驅(qū)動部分較為簡單)。端加入工作電源,V1三極管工作,使其R復(fù)位線圈吸合工作,內(nèi)部觸點回原始狀態(tài)。C2、C4完成充電工作。
    德國PILZ繼電器端工作電源斷電時,則進入相應(yīng)的斷電延時工作狀態(tài)。IC○12引腳因C1放電在R3產(chǎn)生個電平經(jīng)R4加○12引腳清零引腳清零,使其延時開始,延時時間經(jīng)Q4~Q14(根據(jù)需求延時時間)來驅(qū)動V2工作,待延時到達后經(jīng)VD7使其振蕩停止。根據(jù)延時情況,對C2電容可進行相應(yīng)的增大或減?。ㄍㄟ^并聯(lián)來完成C2的容量的增大或減?。〤4電容來完成S置位線圈的工作。

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