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技術文章

德國MURR時間繼電器原理分析

點擊次數:2024 發布時間:2011-8-31

德國MURR時間繼電器原理分析:   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內部由振蕩器和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,產生固定的振蕩頻率,主振產生的矩形波可進入14級分頻器,并通過10個輸出端得到不同的分頻系數(分頻zui小可得到16分頻Q4,zui大可得到16384分頻Q14),便可得到所需的定時控制。待分頻延時到達后,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振蕩也隨輸出的高電平經V6使之停振。發光管V1也隨繼電器同時工作,起到延時到達指示。  時間繼電器
集成的公共清零端Cr(12腳)在電路上電的同時由C4、R3組成的微分電路上產生瞬間尖脈沖,使計數器的輸出端復位清零,并同時使振蕩停振。待上電瞬間結束后,振蕩器開始振蕩工作,電路即進入分頻延時工作狀態。
振蕩器參數設置
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  德國MURR時間繼電器原理分析振蕩頻率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,振蕩周期基本上不隨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,時間繼電器標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(標牌刻度示值)與實際延時值相吻合,以減少整定誤差。  
 譬如要設置10s,可將Rt選擇,1MΩ可調電位器,Ct可選擇104 pF,輸出分頻端從15腳Q10引出,則zui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zui大延時時間Tmax=2 n-1 ? t= 2 10-1 ?2?2? RtCt= 2 9 ?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。
  該芯片采用CMOS工藝,具有微功耗,抗干擾能力強(內部采用硬件編程),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。   在芯片OSC1、OSC2、OSC3外接晶振以及電阻構成并聯晶體振蕩器產生32768Hz主脈沖,主脈沖分別進入芯片內置的時序電路和分頻器時基選擇電路,使之產生時序脈沖,并在P1、P2、P3、P4輸出BCD碼,P5產生相應的秒脈沖。P5產生的秒脈沖在配相應的元器件后可反映時間繼電器的工作狀態,當延時來到時,秒脈沖可使線路的LED發光管處于閃爍狀態,待延時到達后,LED為常亮狀態,而在此時,D1、D2、D3、D4產生位置顯示掃描脈沖以及時基脈沖。  
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  德國MURR時間繼電器原理分析時間設置可通過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,以備在芯片內部比較電路中進行比較。K3與K4分別可設定工作模式和時基選擇,并將設定輸入到芯片內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后,芯片內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,該芯片有7種時基供選擇,分別由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變成低電平后,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。
早期在交流電路中常采用空氣阻尼型時間繼電器 ,它是利用空氣通過小孔節流的原理來獲得延時動作的。它由電磁系統、延時機構和觸點三部分組成。凡是繼電器感測元件得到動作信號后,其執行元件(觸頭)要延遲一段時間才動作的繼電器稱為時間繼電器   目前zui常用的為大規模集成電路型成的時間繼電器,它是利用阻容原理來實現延時動作。在交流電路中往往采用變壓器來降壓,集成電路做為核心器件,其輸出采用小型電磁繼電器,使得產品的性能及可靠性比早期的空氣阻尼型時間繼電器要好的多,產品的定時精度及可控性也提高很多。   隨著單片機的普及,目前各廠家相繼采用單片機為時間繼電器的核心器件,而且產品的可控性及定時精度*可以由軟件來調整,所以未來的時間繼電器將會*由單片機來取代  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后,芯片OUT輸出端先輸出高電平,致使內部執行繼電器工作,待所設定的延時到達后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,  
  德國MURR時間繼電器原理分析工作狀態與間隔定時相反。   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,確保接觸器KM3工作時,KM2不能投入工作,此時電動機處于Y形啟動狀態。  
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當時間繼電器KT延時到達后(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,致使交流接觸器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干擾問題更趨于嚴重。組成時間繼電器的內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干擾通過電磁耦合、電容耦合直接進入時間繼電器,干擾其正常的延時控制。時間繼電器在此干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干擾能力,也就是說時間繼電器必須有良好的電磁兼容性能,只有這樣才能完善其產品質量,提高自身的市場競爭能力。

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