電器(接觸器)的根本功能就是可控的隔離放大,小電流通過線圈會産生磁場,磁場對鐵類物質會産生吸力,可以驅動銜鐵來産生通斷兩種的觸點,觸點可以用來切斷或者接通大點的電流,
用電安全需要
電是危險的東西,相信傻子都知道“電老虎”的說法。但是對于專業人士而言,隻要把電壓和電流控制在一定範圍内,比如所謂的36伏或者30毫安以内,可以視為安全電壓或者安全電流,人是可以直接接觸安全電壓和安全電流的。
但是大多數場合,負載用電的電壓或者電流,都遠遠高于人體的安全值範圍,這時候如果直接由人來通斷這種電路,會直接會威脅人身安全。如果人操控低電壓和小電流的按鈕,就可以切斷或者接通高電壓或者大電流的回路,豈不是兩全其美了。
繼電器就有這個功能,因為線圈通電是小電流或者低點的電壓,電會産生磁場,磁場會對銜鐵産生吸力,通斷過程中和線圈這邊的用電完全是隔離的,沒有形成任何回路,所以不會對人有任何的影響。
控制需要電氣回路,如果全都是用了空氣開關,閘刀開關之類的通斷電路,完全是靠人手動操作的,并沒有什麼複雜的邏輯可言,也就無法實現多功能的電路控制,不能讓機器設備完成很多需要的功能,當然也就不能完成更多的生産工藝需求了。
有了繼電器以後,繼電器設計成一個線圈帶動多個觸點,這些觸點基本上都是隔離的,有常開也有常閉,通過單個繼電器,就可以實現所謂的自鎖電路,通過簡單的按鈕開關,就可以實現回路的保持和斷開,并像空氣開關那樣需要很大力氣去通斷了。
同時,很多繼電器組合起來,互相利用觸點和線圈互鎖,互保,很容易設計出非常複雜的電氣回路,而這些電氣回路,很容易弄成人可以簡單操控的,這樣可以讓人輕易控制複雜的機器長期工作。
雖然這些功能,現在通過光耦和三極管以及可控矽之類的元件也可以實現,但是可靠性沒有繼電器可靠,同時沒有繼電器直觀,可以說電氣場合還是要靠繼電器來最終驅動大點的負載。
模塊化容易管理電子或者電氣回路太複雜了,電子元件非常多,如果沒有電路圖,一般人都無從入手,即使有電路圖,如果不是非常專業的人士,一時半會也掌握不了。
而繼電器的特點大同小異,結構上也是标準化,一般維修工很容易通過這種小方塊來區分不同電路回路,從而在電路發生故障時候,很容易經過繼電器來區分主回路和控制回路,快速找到問題,這點對于維修場合是非常重要的。
即使是對于電路設計的人而言,有了繼電器,可以隔離很多電路功能塊,設計時候也容易形成比較分明的思路,設計出來的電路結構化比較理想,調試起來比較容易。
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