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      高频继电器的动作原理以及结构特点

      作者:admin    发布时间:2020-05-17 09:22:34     浏览次数 :671


      高频继电器的动作原理:一般由铁芯、线圈、电枢、触点导线等构成。 线圈两端施加一定的电压时,线圈中流过一定的电流,产生电磁效应,电枢被电磁力吸引,抵抗复位弹簧的拉力被铁心吸引,吸附电枢的可动触点和固定触点(常开触点)。 线圈断开时,电磁吸引力也消失,电枢在弹簧的反作用力下返回原来的位置,使可动触点吸附在原来的静触点(常闭触点)上。 通过这样进行吸附释放,可以实现电路中的导通切断。

      高频继电器的特点

      用于切换高频电路的继电器。 其绕组可由直流或交流电源供电。 特征是

      1 .电路绝缘电阻高,介电损耗小,触点系统固定在高频陶瓷、高频塑料、玻璃底座上

      2 .触点分布容量小,接触导线尺寸小,相互交替设置45、90、180

      3 .触点与其他导电部分或地线的距离较大或屏蔽触点电路。 需要高速切换高频电路或切换高压高频电路时,将触点密封在高真空或气体封入室内。

      继电器

      高频继电器的结构

      小型高频继电器的电磁系统与普通的电磁继电器相同,但其导电接触系统为了满足高频电路的需求而发生了很大变化。 为了减小接触引线之间的分布电容,将接触片形成为不同的形状,使得各接触片的平面不重叠(例如,专利文献4的接触片之间的分布电容在温度为20、相对湿度为98%的环境条件下只有3微幅法)。 引线表面镀银,改善了高频条件下的导电性。 触点间绝缘隔板必须选定介质损耗小的材料(例如专利文献4的继电器系统为了减少高频条件下的介质损耗,将相互不重叠的3个接触引线铆接在高频的陶瓷块中)。

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