ISV3M 半导体热敏电阻混合式
发布时间:2020/1/4 22:23:45 访问次数:1616
ISV3M铁氧体剩磁式舌簧继电器,铁氧体剩磁式舌簧继电器简称铁簧继电器,它是由小型舌簧管、钴锌铁氧体及套在铁氧体上的线圈及两端的支持构件组成。其结构原理如图所示(图中未画出套在铁氧体上的线圈)。图中两端的支持构件由磁性塑料制,并联铁簧继电器结构原理图成,它除了起支持件的作用外,还完成闭合磁,1~活簧管,2一铁氧体;3一支持构件。
路以及两个舌簧管间起隔离的作用。钴锌铁氧体具有矩形的磁滞回线,能获得较强的剩磁。
并联铁簧继电器的工作原理如图所示,其工作原理如下:如加至线圈的激励电流,脉冲的大小足以使铁氧体磁化至饱和以及当电流脉冲消失后铁氧体中的剩磁磁感应强度足,并联铁簧继电器结构原理图(a)吸合;(b)释放。
当两个线圈中任意一个线圈通以电流脉冲时,两铁氧体将串联磁化,此时通过舌簧管之磁通几乎减小为零,于是铁簧继电器释放.如图所示。
铁簧继电器同样具有前述干簧继电器的优点,而且吸合及释放速度更快,吸合时间一般仅为几百微秒,能自持,动作灵敏,两直齿圆柱齿轮的齿廓在任何啮合位置,其接触线都是与轴线相平行的直线,若接触则接触线长度就等于齿宽,一对直齿的齿廓进人和脱离接触都是沿着齿宽突然发生的,故其噪音较大,不适于高速传动。斜齿轮的接触线都是与轴线不相平行的斜线.
流脉冲消失后,由于铁氧体中仍保持有足够的剩磁感应强度,故可使铁簧继电器仍保持在吸合状态。当两个线圈中任意一个线圈通以电流脉冲时,两铁氧体将串联磁化,此时通过舌簧管之磁通几乎减小为零,于是铁簧继电器释放。
铁簧继电器同样具有前述干簧继电器的优点,而且吸合及释放速度更快,吸合时间一般仅为几百微秒,能自持,动作灵敏,宽度为5us的电流脉冲就可使它动作,因此能与电子线路很好地配合。
热敏继电器又称温度继电器,它直接反应发热情况,并在温度达到一定数值时动作。大体上有两种类型,一种是双金属式热敏(温度)继电器;另一种是半导体热敏电阻混合式.
ISV3M铁氧体剩磁式舌簧继电器,铁氧体剩磁式舌簧继电器简称铁簧继电器,它是由小型舌簧管、钴锌铁氧体及套在铁氧体上的线圈及两端的支持构件组成。其结构原理如图所示(图中未画出套在铁氧体上的线圈)。图中两端的支持构件由磁性塑料制,并联铁簧继电器结构原理图成,它除了起支持件的作用外,还完成闭合磁,1~活簧管,2一铁氧体;3一支持构件。
路以及两个舌簧管间起隔离的作用。钴锌铁氧体具有矩形的磁滞回线,能获得较强的剩磁。
并联铁簧继电器的工作原理如图所示,其工作原理如下:如加至线圈的激励电流,脉冲的大小足以使铁氧体磁化至饱和以及当电流脉冲消失后铁氧体中的剩磁磁感应强度足,并联铁簧继电器结构原理图(a)吸合;(b)释放。
当两个线圈中任意一个线圈通以电流脉冲时,两铁氧体将串联磁化,此时通过舌簧管之磁通几乎减小为零,于是铁簧继电器释放.如图所示。
铁簧继电器同样具有前述干簧继电器的优点,而且吸合及释放速度更快,吸合时间一般仅为几百微秒,能自持,动作灵敏,两直齿圆柱齿轮的齿廓在任何啮合位置,其接触线都是与轴线相平行的直线,若接触则接触线长度就等于齿宽,一对直齿的齿廓进人和脱离接触都是沿着齿宽突然发生的,故其噪音较大,不适于高速传动。斜齿轮的接触线都是与轴线不相平行的斜线.
流脉冲消失后,由于铁氧体中仍保持有足够的剩磁感应强度,故可使铁簧继电器仍保持在吸合状态。当两个线圈中任意一个线圈通以电流脉冲时,两铁氧体将串联磁化,此时通过舌簧管之磁通几乎减小为零,于是铁簧继电器释放。
铁簧继电器同样具有前述干簧继电器的优点,而且吸合及释放速度更快,吸合时间一般仅为几百微秒,能自持,动作灵敏,宽度为5us的电流脉冲就可使它动作,因此能与电子线路很好地配合。
热敏继电器又称温度继电器,它直接反应发热情况,并在温度达到一定数值时动作。大体上有两种类型,一种是双金属式热敏(温度)继电器;另一种是半导体热敏电阻混合式.