
时间:2026-01-17 03:15:07 来源: 开云体育app苹果下载
继电器广泛应用于工业控制、自动化系统、汽车电子、安防设备、仪表测控以及电源保护电路中。
电磁继电器(EMR)是一种机电式开关装置,其内部通过电磁线圈、衔铁(Armature)、触点(Contacts)和弹簧构成。当线圈通电时,产生磁场吸引衔铁,使触点状态发生变化,从而实现电路切换。
触点组(Contacts):包括常开(NO)、常闭(NC)及转换型(CO);
多触点继电器可以同时切换多个电路,如双刀双掷(DPDT)或四刀双掷(4PDT)结构。
继电器线圈可使用直流(DC)或交流(AC)供电。常见额定电压有:5V、12V、24V、48V、110V 等。
在微控制器或逻辑电路中,通常使用晶体管、MOSFET 或驱动芯片(如 ULN2003)控制继电器线圈,以提供足够的驱动电流。
当继电器线圈断电时,内部磁场能量会产生反向感应电压(高达数百伏)。为防止该电压损坏驱动器件,在线圈两端并联续流二极管(如 1N4007)吸收反电动势。
在高噪声环境或弱信号系统中,可使用光耦(Optocoupler)进行信号隔离,保护微控制器免受高压冲击。
固态继电器(SSR)是利用电子元件(如晶闸管、双向可控硅、光耦和晶体管)实现开关功能的器件。与传统电磁继电器不同,SSR 无机械触点,依靠半导体开关完成导通与断开。
输出功率端:采用可控硅(SCR)、双向晶闸管(Triac)或 MOSFET 实现负载控制。
当输入端加上触发电压时,光耦导通,驱动输出功率器件导通,实现负载通电。当控制信号撤除时,功率器件截止,负载断电。
SSR 在导通与关断过程中无机械动作,因此具有高可靠性、无噪音、抗振动等特点。
1. 技术意义与发展背景继电器是电气控制技术的核心器件之一,其发展体现了从机电转换到电子化控制的历程。电磁继电器以其可靠性与通用性,奠定了自动控制的基础;固态继电器的出现,则实现了高频率、低干扰与长寿命的新一代开关技术。
随着GaN / SiC 功率器件技术成熟,SSR 将实现更高效率与更小体积。
EEPW 认为:电磁继电器与固态继电器并非替代关系,而是互补共存的技术体系。前者代表传统控制的坚实基础,后者象征智能化与高速化控制的未来方向。