릴레이는 상태를 유지해야합니다. 전기 임펄스가 전송되면 상태를 전환하고 상태를 유지해야합니다.
정말 궁금합니다. 많은 전력을 절약 할 수있는 그런 것이 있습니까?
릴레이는 상태를 유지해야합니다. 전기 임펄스가 전송되면 상태를 전환하고 상태를 유지해야합니다.
정말 궁금합니다. 많은 전력을 절약 할 수있는 그런 것이 있습니까?
답변:
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 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.
그림 1. 래칭 릴레이는 전원이 제거 될 때 마지막으로 통전 된 위치를 유지합니다. 출처 : Homofaciens .
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.
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.