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智能照明系統(tǒng)-繼電器控制電路模塊原理圖解

繼電器控制電路模塊原理圖解

能直接帶動(dòng)繼電器工作的CMOS 集成塊電路
  在電子愛好者認(rèn)識電路知識的的習(xí)慣中,總認(rèn)為CMOS 集成塊本身不能直接帶動(dòng)繼電器工作,但實(shí)際上,部分CMOS 集成塊不僅能直接帶動(dòng)繼電器工作,而且工作還非常穩(wěn)定可靠。本實(shí)驗(yàn)中所用繼電器的型號為JRC5M-DC12V 微型密封的繼電器(其線圈電阻為 750Ω)?,F(xiàn)將CD4066 CMOS 集成塊帶動(dòng)繼電器的工作原理分析如下:


工作原理:
  CD4066 是一個(gè)四雙向模擬開關(guān),集成塊SCR1~SCR4 為控制端,用于控制四雙向模 擬開關(guān)的通斷。當(dāng)SCR1 接高電平時(shí),集成塊①、②腳導(dǎo)通,+12V→K1→集成塊①、② 腳→電源負(fù)極使K1 吸合;反之當(dāng)SCR1 輸入低電平時(shí),集成塊①、②腳開路,K1 失電釋 放,SCR2~SCR4 輸入高電平或低電平時(shí)狀態(tài)與SCR1 相同。本電路中,繼電器線圈的兩端均反相并聯(lián)了一只二極管,它是用來保護(hù)集成電路本身的, 千萬不可省去,否則在繼電器由吸合狀態(tài)轉(zhuǎn)為釋放時(shí),由于電感的作用線圈上將產(chǎn)生較高的 反電動(dòng)勢,極容易導(dǎo)致集成塊擊穿。并聯(lián)了二極管后,在繼電器由吸合變?yōu)獒尫诺乃查g,線 圈將通過二極管形成短時(shí)間的續(xù)流回路,使線圈中的電流不致突變,從而避免了線圈中反電 動(dòng)勢的產(chǎn)生,確保了集成塊的安全。  低電壓下繼電器的吸合措施常常因?yàn)殡娫措妷旱陀诶^電器的吸合電壓而使其不能正常工作,事實(shí)上,繼電器一旦吸 合,便可在額定電壓的一半左右可靠地工作。因此,可以在開始時(shí)給繼電器一個(gè)啟動(dòng)電壓使 其吸合,然后再讓其在較低的電源電壓下工作,如圖所示的電路便可實(shí)現(xiàn)此目的。
?

如圖所示

  V1 為單結(jié)晶體管BT33C,它與R1、R2、R3 和C1 組成一個(gè)張弛式振蕩器, SCR 為單向可控硅,按下啟動(dòng)按鈕AN1 后,電路通電,因?yàn)镾CR 無觸發(fā)電壓,所以不導(dǎo) 通,繼電器J 不動(dòng)作,電源通過R4 和VD1 給電容C2 迅速充電至接近電源電壓(Vcc-VD1 壓降)。同時(shí),電源經(jīng)R1 給電容C1 充電。數(shù)秒后,C1 上電壓充到V1 的觸發(fā)電壓,C1 立即通過V1 放電,在R3 上形成一個(gè)正脈沖,該脈沖一路加到V2 基極,使V2 迅速飽和導(dǎo) 通,V2 集電極也即電容C2 正極近于接地。由于此時(shí)C2 上充有上正下負(fù)的正極性電壓,所 以C2 負(fù)極也即J 線圈一端呈負(fù)電位。R3 上的正脈沖另一路經(jīng)VD2、C3 去觸發(fā)可控硅導(dǎo)通, SCR 陰極也即J 線圈另一端接近電源電壓。這時(shí),J 線圈實(shí)際上承受約兩倍的電源電壓, 所以J1-1 閉合,松開AN1 后,J1-1 自保。J1-2 將V1、V2 供電切斷,繼電器在接近 電源電壓下工作。圖中,AN2 為停止按鈕,按下AN2,J 失電釋放,J1-1 斷開,整個(gè)控制 電路失電。制作本電路時(shí),一般可取繼電器的額定電壓為電源電壓的1.5 倍左右,一般情況下,任 何型號的單向可控硅(或雙向可控硅)皆可滿足本電路需要。V2、C1、C3 的耐壓視電源電 壓的高低選取。C2 耐壓最好不低于電源電壓的兩倍

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于燈火闌珊處,于暗香離別時(shí),未曾放棄。
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