为什么继电器放电二极管要反接
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继电器内部的线圈实际是一个电感,通电之后,当继电器释放时,线圈突然断电会产生方向相反的较高的感生电压,此电压对驱动继电器的三极管容易造成损坏,所以用方向相反的二极管并联于线圈上起抵消、泄放电流作用。
追问
“当继电器释放时,线圈突然断电会产生方向相反的较高的感生电压”请问这句是什么原理?为什么会方向相反?
追答
主要是磁场突然发生变化,通电时,电感把电能变成磁能储存起来,储能完成后,它就相当于导线。断电后,储存的磁能又会变成电能释放,电能释放时电压方向和电流方向正好相反,而且在释放时有迟后现象;
当继电器失电时,电路的电阻无穷大,电流为0,那么电能表现出来的电压也就非常高,W=UIT,W就是电感储能,I趋于0,那么U就趋于无穷大。所以感生电压会很高,这种现象有点象打气筒,突然松开手柄,打气筒有一个比原来更大的反弹。
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继电器内部的线圈实际是一个电感,通电之后,当继电器释放时,线圈突然断电会产生方向相反的较高的感生电压,此电压对驱动继电器的三极管容易造成损坏,所以用方向相反的二极管并联于线圈上起抵消、泄放电流作用。
直流继电器要并联二极管,
这是为了防止直流继电器断开时产生的反电势对电路造成影响或元器件损坏,反向并联二极管为的是给反电势一个回路。这个二极管叫做续流二极管或者叫做吸收二极管。
直流继电器要并联二极管,
这是为了防止直流继电器断开时产生的反电势对电路造成影响或元器件损坏,反向并联二极管为的是给反电势一个回路。这个二极管叫做续流二极管或者叫做吸收二极管。
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一般我们接电路时,继电器的线圈和开关是分开接的(即接在不同的支路)。我们可以简单的用一个三极管去控制线圈的导通(当然其它的也可以)。当线圈得电,这时继电器开关闭合,电路就处于工作状态。当线圈失电,开关断开电路不工作。但这时出现个问题,线圈可以储存能量的(线圈会阻止电流的突变,也就是楼上提的电磁感应作用,即电流只能慢慢增大和减少),如果这时一下使线圈断电,它两端就会产生很大的电压,这样就可能使线圈损坏、相连接的元器件击穿。这时,我们只要在线圈两端接上二极管,便可以使它产生一个回路(断电时相当于在线圈两端接根短路线),使线圈储存的能量放完。这个二极管在这里起到续流的作用,我们通常称它为续流二极管。(附:电容两端的电压不能突变,电感两端的电流不能突变)
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本视频解释了在电路设计中,为什么要在继电器、变压器这些电感元器件中加上反向二极管
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