스위칭 할 때만 전력을 소비하는 릴레이가 있습니까?


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릴레이는 상태를 유지해야합니다. 전기 임펄스가 전송되면 상태를 전환하고 상태를 유지해야합니다.

정말 궁금합니다. 많은 전력을 절약 할 수있는 그런 것이 있습니까?

답변:


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예, 쌍 안정 릴레이, 래칭 릴레이 또는 임펄스 릴레이와 같은 다양한 이름으로 표시됩니다. 소형 ( 통신 스타일 2A 이하 ) 및 일부 전력 계전기 에서이 기능이 있습니다.

그것들을 작동시키는 다양한 방법이 있습니다. 작은 코일에는 일반적으로 두 개의 코일 (하나의 코일은 '켜짐', 다른 하나는 '꺼짐'으로 펄스) 또는 단일 코일 (켜기 / 끄기의 반대 극성 펄스)이 있습니다.

전원 중 일부가 교대로 발생합니다 (펄스 켜짐, 펄스 꺼짐). 고전력 계전기의 한 가지 용도는 고객이 청구하지 않는 경우 전력을 원격으로 끌 수있는 전기 계량 용입니다.


그러나 래칭 릴레이는 릴레이의 두 번째 포트를 사용하여 버튼을 누른 후에 코일 내부의 코일에 대한 에너지를 계속 끌어옵니다 (어떻게 호출했는지 모르겠습니다).
Barış Doğa Yavaş

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코일을 제어하고 코일을 원하는 상태로 만들기 위해 짧은 펄스를줍니다. 일반적으로 전자 장치로 이루어집니다.
Spehro Pefhany

래칭 전력 계전기는 리플 제어 시스템에도 사용됩니다.
Jasen

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그러나 래칭 릴레이는 하나의 버튼을 누른 후에도 코일 내부의 코일에 에너지를 계속 끌어옵니다 ...

릴레이를 전기적으로 잠그는 릴레이 회로와 혼동 되고 있습니다. 래칭 릴레이는 안정적입니다. 두 가지 안정적인 위치가 있습니다. 스위치를 전환하기 위해 두 개의 코일을 사용합니다. 하나는 극성을 바꿔야합니다.

여기에 이미지 설명을 입력하십시오

그림 1. 래칭 릴레이는 전원이 제거 될 때 마지막으로 통전 된 위치를 유지합니다. 출처 : Homofaciens .


보통 로커는 중간에서 양쪽 끝으로 자화되어 있습니다 (또는 받침점은 위에서 아래로 자화됩니다)
Jasen

하나의 코일에는 래칭 릴레이가 있으며 여기서 코일 드라이브를 반전시켜 상태를 전환합니다.
코너 울프

다이오드를 사용하여 2 개의 와이어로 2 개의 코일을 제어하지 않는 한 극성을 바꾸면 도움이되지 않습니다. 일반적으로 릴레이는 극성과 무관하게 만들어 지므로 AC와 함께 사용하도록 판매 할 수 있습니다.
하퍼-복원 모니카

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@Harper 그들 중 일부는 그렇지 않습니다. 보다 일반적인 유형의 래칭 릴레이를 단일 코일 래칭 릴레이라고하며 극성에 민감합니다.
난로

@Harper : " 일반적으로 릴레이는 극성에 구애받지 않도록 만들어졌습니다. " "예, 어느 쪽의 DC에서든 DC와 작동 할 수 있습니다. " ... 그들은 AC와 함께 사용하도록 판매 될 수 있습니다 ... "나는 이것을 거의 보지 못했습니다. AC 유형은 일반적으로 인덕턴스에 의존하여 전류를 제한하고 DC에서는 전류가 인덕턴스에 의해서만 제한됩니다. 120V AC / 24 V DC 등급의 특정 모델을 기억하는 것 같습니다.
트랜지스터

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기계적 래칭 릴레이의 예는 초기 전화 교환에서 찾을 수 있습니다.

스테핑 릴레이 또는 Strowger 스위치 는 전화 교환을 통해 교환 회로를 설정하는 데 사용되었습니다. 다이얼 펄스를 클릭 할 때마다 릴레이가 전진하는 데 전력이 사용되었지만, 숫자가 완료되면 스위치는 그 위치를 유지했습니다.

보다 진보 된 교환 은 적은 공간에서 더 많은 포인트를 연결 하는 크로스바 스위치 를 사용했습니다 . 이것들은 또한 래칭되었고 각각의 특정 연결을 유지하기 위해 전력을 필요로하지 않았다.


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어떤 방식으로, NVRAM (Non-Volatile Memory)의 각 셀은 래칭 릴레이입니다. 각 셀은 전원이 제거 될 때 상태를 저장하고 그대로 전원을 사용하지 않습니다. 상태가 변경 될 때만 "비트"가 전력을 사용합니다.

NVRAM의 많은 구현에서, 상태는 절연 프레임 워크 내에 저장된 전하의 섬으로서 저장된다. 저장된 전하는 전류가 인접한 반도체 채널을 통해 흐르는 능력에 영향을 미친다.


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쉽게 사용할 수있는 예를 원하면 GE는 RR7이라는 래칭 릴레이 라인을 만듭니다. 상업용 조명에 사용됩니다. 원하는대로 정확하게 작동하며 24 VAC 또는 DC 또는 해당 야구장의 전압에서 작동합니다.


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또한 Half-Bridge FET Relay는 스위칭 전환 동안 게이트 입력의 Q 충전 및 스위칭 동안 드레인 출력에 비례하는 전력 만 소비합니다. 그러나 정상 작동에서는 PWM을 사용하여 전압을 변화시켜 더 높은 속도로 스위칭 전력을 끌어내는 데 사용됩니다. 그러나 이중 하프 브리지 또는 "풀 H 브리지"브리지의 높은 쪽은 흐름이 매우 적은 전력으로 중단 된 후 전류 방향을 변경하는 데 사용됩니다.

그러나 FET 입력이있는 IGBT는 AC 라인 전압에 더 적합하며 라인 결함 또는 서지에 대한 비용이 많이 드는 보호가 필요합니다.

마찬가지로 Thyristor 부품 제품군은 다음 사이클에서 래치 온 펄스 만 필요합니다.

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