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多時段長延時時間繼電器在自動控制領域的應用
摘要: 在時間控制領域中,通常根據被控時間和時間延時精度來選擇控制時間的延時規格。為保證延時精度的可靠,一般選擇時間繼電器延時最大延時范圍應與被控制電器所需時間相一致(尤其是旋鈕設定的時間繼電器),只有如此才能使繼電器達到相應的最小整定誤差,從而更好的對被控線路以及器件進行更有效的準確控制。
Abstract:
Key words :

概述
  在時間控制領域中,通常根據被控時間和時間延時精度來選擇控制時間的延時規格。為保證延時精度的可靠,一般選擇時間繼電器延時最大延時范圍應與被控制電器所需時間相一致(尤其是旋鈕設定的時間繼電器),只有如此才能使繼電器達到相應的最小整定誤差,從而更好的對被控線路以及器件進行更有效的準確控制。
 
  為了滿足多時段的控制(通常時間繼電器的延時設定是單一的,只能滿足具體某時段的控制),在時間繼電器中具有多個延時時段,只需更換時間繼電器延時銘牌和調整倍率選擇開關,無須調整內部延時電路就可滿足以上多時段控制。具體講用該產品可替代多個產品,從而更加方便用戶的選擇和使用,并且為用戶節省了控制成本;而生產廠家也因此使時間繼電器型號以及延時規格更趨于合理和簡化。總之這種多時段的時間繼電器符合控制領域中多功能、小型化、節約成本等特點,是時間繼電器領域的發展趨勢。
 
  目前國內JSZ3系列時間繼電器具有多時段(A-A、B、C、D、E、F、G七個規格28種延時段)、長延時(0.05s~24h)的功能,是替代ST3P(日本富士)時間繼電器的理想產品。該系列產品因延時范圍廣、延時精度高、可靠性好、壽命長以及體積小、設置時間方便等優點,已被廣泛使用于多種控制領域之中。
 
時間繼電器內置芯片
芯片管腳

  目前該時間繼電器內置延時芯片有多種型號:F6445C、RS6445C、LM8445、QA640896等,上述型號主要區別于封裝形式(單列直插和雙列直插)而內部邏輯功能均相同。下面以F6445C為例給予說明:

 
管腳介紹
   FIN—頻率輸入端:該端內有電壓比較器,可與外接阻容網絡組成振蕩器,產生主時鐘信號;
ADJ—電壓調整端:該端加入的調整電平和電路內部的窗口比較器、放電電路、RS觸發器共同組成主振蕩器,可方便調整主頻率;
VDD、VSS—電源正、負端;
A、B—電平預置端:分頻選擇端,開關懸空(或接下拉電阻)為低電平(L),接VDD為高電平(H);
TEST—測試端(測試端接地或浮空,若外接時鐘信號測試端接高電平)是雙向輸出輸入端,可供用戶調試系統時用。一般工作狀態下“TEST”懸空,為輸出端,輸出主振電路1024Hz方波信號,可用示波器、頻率計測量;
預置電路設置

設置時間T=2/3×1024×N×R*••C*其中R*•C *分別為延時電位器和延時電容,N為分頻系數。
 

 


延時時段及規格(表2)
  多時段時間繼電器共7個規格(A-A、B、C、D、E、F、G)28個延時段,每個規格有4個延時段,規格時段由2張銘牌(每張正反有兩個延時段)構成。根據所需控制時段,卸下延時旋鈕選擇相應銘牌即可。

 
延時設定
  以A-C規格時間繼電器為例:
    T=2/3×1024×N×R*•C*=2/3×1024×1×800×103×10000×10-12=5.46(S)
  以A-C規格中,N=1(A 5端; B 4端))均接高電平“H”其他時段以此為基礎,將分頻系數N分別換成10、60、360即可設定該規格其他三個時段的延時時間(使A、B根據需要接“H”或“L”具體見表1)。
 
工作原理分析

 
原理分析
  外接工作電源AC220V,并在電源輸入口并接RU壓敏電阻(吸收工作電源中諧波干擾)。經V1半波整流后,一路接執行繼電器KA,另一路經R8、C4濾波,再經R7、LED2、R6加至穩壓管VZ上,C2、C3并接至穩壓管上,保證穩定直流電壓供電路芯片使用。FIN端外接阻容網絡產生振蕩主頻率,經1024Hz固定分頻后,根據不同頻率,分別再經1、10、60、360分頻(由A、B端口根據要求設定見表1)待與內部復合電路相符后(達到設定延時)、OUT輸出高電平,使可控硅導通,內部電磁繼電器KA線圈吸合,觸點轉換以控制外部電路;OUT輸出高電平的同時,以使芯片內部RS置位,振蕩停止。
 
結束語
  多時段長延時時間繼電器,因自身時段選擇方便(更換隨機所帶銘牌)就可滿足延時控制所需(單只產品可滿足4個時段),再加之該產品時間設置方便,廣泛用作于機床及各種設備自動控制定時領域中使用。

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