時間繼電器

時間繼電器

電器元件
時間繼電器(timerelay)是指當加入(或去掉)輸入的動作信号後,其輸出電路需經過規定的準确時間才産生跳躍式變化(或觸頭動作)的一種繼電器。是一種使用在較低的電壓或較小電流的電路上,用來接通或切斷較高電壓、較大電流的電路的電氣元件。同時,時間繼電器也是一種利用電磁原理或機械原理實現延時控制的控制電器。[1]它的種類很多,有空氣阻尼型、電動型和電子型等;可分為通電延時型和斷電延時型兩種類型。[2]空氣阻尼型時間繼電器的延時範圍大(有0.4~60s和0.4~180s兩種),它結構簡單,但準确度較低。
    中文名:時間繼電器 外文名: 所屬品牌: 産品類型: 英文名:timerelay 性質:電氣元件 分類:空氣阻尼型、電動型和電子型 原理:機械原理

應用

典型時間繼電器線路

原理分析:

該延時電路的核心IC是由14位二進制串行計數器/分頻器構成,IC内部由振蕩器和14級分頻器組成,振蕩器部分可由電阻Rt和電容Cr構成振蕩器,産生固定的振蕩頻率,主振産生的矩形波可進入14級分頻器,并通過10個輸出端得到不同的分頻系數(分頻最小可得到16分頻Q4,最大可得到16384分頻Q14),便可得到所需的定時控制。待分頻延時到達後,輸出端的高電平使驅動電路三極管導通工作,從而使執行繼電器工作,相應的延時觸點對所需外圍線路進行定時控制,IC振蕩也随輸出的高電平經V6使之停振。發光管V1也随繼電器同時工作,起到延時到達指示。

集成的公共清零端Cr(12腳)在電路上電的同時由C4、R3組成的微分電路上産生瞬間尖脈沖,使計數器的輸出端複位清零,并同時使振蕩停振。待上電瞬間結束後,振蕩器開始振蕩工作,電路即進入分頻延時工作狀态。

振蕩器參數設置

振蕩頻率f與RC有以下近似關系f=1/2.2Rt•Cr(Vdd=10V)。如考慮振蕩器的穩定性,減少由于器件參數的差異而引起的振蕩周期的變化Rs>Rt(Rs=10Rt時,振蕩周期基本上不随Vdd的變化而變化)為保證振蕩能可靠起振。在選擇Rt與Ct時應注意其條件,Rt>1KΩ•Cr>1000Pf,否則很難保證振蕩電路可靠起振。

在實際使用的時間繼電器,往往需要控制時間連續可調,為保證時間可調,則振蕩回路Rt可選擇線性較好X型可調電位器。延時電容可選擇穩定性好的CBB聚丙烯電容,時間繼電器标牌延時刻度可根據所選擇的可調電位器機械行程的偏轉角度來定,從而使設定時間值(标牌刻度示值)與實際延時值相吻合,以減少整定誤差。

譬如要設置10s,可将Rt選擇,1MΩ可調電位器,Ct可選擇104pF,輸出分頻端從15腳Q10引出,則最大延時值為11S,因集成是在時鐘脈沖下降沿的作用下作增量計數,則最大延時時間Tmax=2n-1•t=210-1•2•2•RtCt=29•2•2•106×104×10-12=11s。

當4060集成振蕩器部分也可配晶振,使之構成典型的晶體振蕩器,在此就不多加贅述。

該專用芯片采用CMOS工藝,具有微功耗,抗幹擾能力強(内部采用硬件編程),外配石英振蕩器,多種時基選擇,具有通電延時和間隔定時兩種工作模式。四位延時整定,具有BCD碼輸出,可配譯碼器LED數碼管驅動顯示延時時間。具有延時精度高、顯示直觀、延時整定方便等優點。現有逐步替代常規的CMOS計時分頻集成電路的趨勢。

在專用芯片OSC1、OSC2、OSC3外接晶振以及電阻構成并聯晶體振蕩器産生32768Hz主脈沖,主脈沖分别進入芯片内置的時序電路和分頻器時基選擇電路,使之産生時序脈沖,并在P1、P2、P3、P4輸出BCD碼,P5産生相應的秒脈沖。P5産生的秒脈沖在配相應的元器件後可反映時間繼電器的工作狀态,當延時來到時,秒脈沖可使線路的LED發光管處于閃爍狀态,待延時到達後,LED為常亮狀态,而在此時,D1、D2、D3、D4産生位置顯示掃描脈沖以及時基脈沖。

時間設置可通過SA1、SA2、SA3、SA4撥碼開關進行個、十、百、千的“8、4、2、1”設定至芯片寄存器中,以備在芯片内部比較電路中進行比較。K3與K4分别可設定工作模式和時基選擇,并将設定輸入到芯片内部工作模式寄存器和時基寄存器中,在芯片外部配相應的電源和7段鎖存譯碼驅動器,則可顯示延時值。當延時顯示值與撥碼設定值相吻合後,芯片内部所設定的比較電路工作使芯片12端OUT輸出高電平來驅動三極管V1導通,從而使執行繼電器吸合工作,延時觸頭對外圍線路進行控制。

另外,該專用芯片有7種時基供選擇,分别由D1、D2、D3與P5構成相應的二進制碼來進行設定。設定選擇時基可用符合下述二進制碼的特制撥碼開關完成,以方便用戶的時基選擇。如用戶有特殊需求,片1腳GATE還具有累加計時功能,1腳在低電平時分頻器連續工作,當接入高電平時計數器分頻器暫停工作。當外接2變成低電平後,計時顯示又可在原計時顯示基礎上累加計時,從而可實現累加計時功能。在工作原理圖中開關K2可實現此功能。

K3為工作模式選擇,當K3接通時,時間繼電器的工作模式為間隔定時,也就是當時間繼電器接通工作電源後,芯片OUT輸出端先輸出高電平,緻使内部執行繼電器工作,待所設定的延時到達後OUT無高電平輸出,執行繼電器釋放;如K3不接通,時間繼電器為常規的通電延時型,工作狀态與間隔定時相反。

總之,針對時間繼電器的工作特點而研制的時間專用芯片有其多時基選擇、時間預置方便、顯示直觀、時間整定誤差小等優點,是常規的CMOS計數分頻集成電路無法來實現的。

典型應用控制線路分析

在常規Y-△的電動機控制線路中,時間繼電器的延時控制使電機在Y形啟動切換至△形運行起到有效的控制。

按下Y-△控制回路啟動按鈕SB2,時間繼電器KT得電,在得電的同時KT的瞬動觸點對SB2形成自鎖,KM3接觸器線圈得電,KM3主觸頭閉合,其常開輔助觸頭閉合,主回路KM1接觸器得電,主回路接通;KM3常閉輔助觸頭斷開,确保接觸器KM3工作時,KM2不能投入工作,此時電動機處于Y形啟動狀态。

當時間繼電器KT延時到達後(KT的時間設置可根據所控制Y-△啟動電動機的功率來設定)。時間繼電器的延時常開和延時常閉觸頭轉換,緻使交流接觸器KM3線圈失電,主觸頭斷開,交流接觸器KM2得電,其輔助觸頭對KM1、KT觸點進行自鎖,保證交流接觸器KM2吸合工作,使電機在△形運行。

時間繼電器電磁兼容性

時間繼電器的使用環境

時間繼電器作為自動控制器件應用較廣泛,尤其是在涉及低壓電器控制網絡中有較多電器設備環境中使用時電磁幹擾問題更趨于嚴重。組成時間繼電器的内部元器件的損壞這時已不是引起時間繼電器故障(失效)的主要原因,而在于應用場合中的各種幹擾通過電磁耦合、電容耦合直接進入時間繼電器,幹擾其正常的延時控制。時間繼電器在此幹擾環境下能否正常工作往往會影響到整個自動控制系統的正常邏輯功能,甚至還可能造成大的質量事故和經濟損失。所以時間繼電器在各種惡劣環境都應有較高的可靠性和抗幹擾能力,也就是說時間繼電器必須有良好的電磁兼容性能,隻有這樣才能完善其産品質量,提高自身的市場競争能力。

時間繼電器的抗電磁幹擾措施

工作電源部分的抑制措施

在實際工作使用中,一般采用下述方法來進行抑制,提高其産品的抗幹擾能力。

采用隔離變壓器;選擇合适的壓敏電阻;在供電輸出口加高頻旁路電容等方法提高産品的抗幹擾能力。

執行繼電器的抗幹擾

當執行繼電器的繞組(感性負載)被接通和斷開時。線圈中會産生一連串上升速度快,頻率和幅度都相當高的尖峰脈沖電磁振蕩輻射,對直流繼電器繞組通常采用以下方法來減少幹擾:

在線圈兩端反并二極管或RC器件,如控制觸點對交流感性負載的控制,也可考慮在觸點并接RC器件,從而能對觸點在通斷時産生的幹擾進行有效的吸收。

屏蔽

屏蔽能有效地抑制通過空間傳播的電磁幹擾,一則可限制内部産生的電磁能輻射出去;二則可防止外來輻射進入,在對内部電子線路采用整體屏蔽措施,也可對内部信号線采用屏蔽線,增強其抗幹擾能力。

型号

時間繼電器常見的型号

DS-21DS-21CDS-31DS-31CDS-31/2DS-31C/2

DS-22DS-22CDS-32DS-32CDS-32/2DS-32C/2

DS-23DS-23CDS-33DS-33CDS-33/2DS-33C/2

DS-24DS-24CDS-34DS-34CDS-34/2DS-34C/2

DS-25DS-25CDS-35DS-35CDS-35/2DS-35C/2

DS-26DS-26CDS-36DS-36CDS-36/2DS-36C/2

DS-27DS-27CDS-37DS-37CDS-37/2DS-37C/2

DS-28DS-28CDS-38DS-38CDS-38/2DS-38C/2

JS-11A/11、JS-11A/21、JS-11A/12、JS-11A/22、

JS-11A/13、JS-11A/31、JS-11A/32、JSS-11A、

JSS-12A、JSS-24SS-94B/1-1、SS-94B/1-2、

SS-94B/2-1、SS-94B/2-2、SS-94/1、SS-94/2、

SS-94/3、SS-94/4、SSJ-11A、SSJ-11B、SSJ-21A、

SSJ-31A、SSJ8-11A、SSJ8-11B、SSJ8-21A、

SSJ8-21B、SSJ8-31A、SSJ8-31B

RS-11A/RS-12A/RS-13A/RS-11B/RS-12B/RS-13B

RS-21A/RS-22A/RS-23A/RS-21B/RS-22B/RS-23B

RS-31A/RS-32A/RS-33A/RS-31B/RS-32B/RS-33B

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