继电器振荡器

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篇首语:本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了继电器振荡器相关的知识,希望对你有一定的参考价值。

继电器振荡电路的工作原理测试

 

01 电器特性


一、背景介绍

  昨天晚上看到这款继电器闪烁LED灯,并且对其工作原理进行了讨论。 其中一个主要的依据,就是普通的继电器的吸合电压大于释放电压。 继电器的吸合电压与释放电压之间到底有多大差别呢?在这篇博文中给出了一些数据。 可以看到吸合电压范围是额定工作电压的30%至70%,而是否电压的范围不小于工作电压的5%。 可见,继电器的释放电压比吸合电压要小得多。 关于为什么继电器的吸合电压大于释放电压,可以从继电器的工作原理得到分析。在这里就不再重复了。

▲ 图1.1.1 继电器的结构与工作原理

  手边有一个继电器,准备通过实验测量一下它的吸和与释放电压。 继电器型号为HG4123,额定工作电压为12V。 下面测试一下它的基本参数。

二、测量结果

  下面使用SmartTweezer测量一下继电器线圈的参数。 以看到电感线圈电感为848mH,电阻为579欧姆。 在面包板上搭建测试电路,通有12V电压之后,继电器便开始吸和。 下面通过逐步增加和降低电压分别测试继电器吸合与释放电压。

  使用数字程控直流电源输出变化的电压。 控制继电器的线圈。使用万用表测量LED电阻上的电压。 这是读取的电压变化的情况。 最后绘制出工作电压与继电器输出电压。 这是电压上升过程中对应的继电器常开节点电压, 可以看到在9.5V的时候,继电器闭合。 这是电压下降过程中继电器输出电压。 在4V的时候继电器释放。 对照可以看到继电器的吸和电压是释放电压的两倍多。

▲ 图1.2.1 继电器吸和与释放电压

◎ 测试程序

from headm import *
from tsmodule.tsvisa        import *
from tsmodule.tsstm32       import *

dp1308open(110)

setv = linspace(12, 0, 100)
outv = []

for v in setv:
    dp1308p25v(v)
    time.sleep(1.5)
    meter = meterval()
    outv.append(meter[2])

    printff(v, meter)

    tspsave('measure1', setv=setv, outv=outv)

plt.plot(setv, outv)

plt.xlabel("Voltage(V)")
plt.ylabel("Output(V)")
plt.grid(True)
plt.tight_layout()
plt.show()

printf('\\a')
#!/usr/local/bin/python
# -*- coding: gbk -*-
#============================================================
# TEST2.PY                     -- by Dr. ZhuoQing 2022-11-08
#
# Note:
#============================================================
from headm import *
setv0, outv0 = tspload('measure', 'setv', 'outv')
setv1, outv1 = tspload('measure1', 'setv', 'outv')
plt.plot(setv0, outv0, label='Close Voltage')
plt.plot(setv1, outv1, label='Open Voltage')
plt.xlabel("Voltage(V)")
plt.ylabel("Output(V)")
plt.grid(True)
plt.legend(loc="upper right")
plt.tight_layout()
plt.show()
#------------------------------------------------------------
#        END OF FILE : TEST2.PY
#============================================================

三、搭建振荡电路

  下面在面包板上搭建闪烁振荡器, 可以看到它们大约以1Hz的频率进行闪烁。 这是搭建的振荡电路原理图。 相比于昨天猜测的电路,这个电路进行了修改。 继电器常闭输出通过LED对电容和继电器线圈进行充电。 当继电器吸合之后, 12V电源便通过常开触点点亮另外一个发光二极管。

▲ 图1.3.1 振荡电路原理图

  使用示波器观察电容上的电压波动情况。 青色波形是电容电压波动情况,黄色波形则是继电器常闭开关输出电压。 前面电压显示的电压比较奇怪,究其原因是测量通道采用了交流耦合引起的。现在改成直流耦合,便可以看清楚电容电压充放电的正常过程了。

▲ 图1.3.2 振荡电路中的电容电压波动情况

 

  结 ※


 本文测试了一个12V小型继电器工作电压情况。 搭建了振荡电路, 通过观察波形验证了前面分析的理论 可以看到继电器工作电压在吸和与释放电压之间波动。


● 相关图表链接:

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