Hvorfor skal du bruge et interlock-kredsløb bestående af 2 PNP og 2 NpN til at styre det magnetiske låserelæ?

Update:23-02-2023
1. Det magnetiske låserelæ er kun en slags relæ og har intet direkte forhold til det selvlåsende kredsløb, som kan organisere det selvlåsende kredsløb. For det andet er sammenlåsning og selvlåsning af relæet behovet for at realisere visse funktioner (du kan kontrollere selvlåsende og sammenlåsende kredsløb), som for trioden eller bruge andre køremetoder, det afhænger af den specifikke situation.
Hvor længe holder det magnetiske låserelæ
5-6 år. Levetiden for et generelt magnetisk låserelæ er omkring 50.000 gange åbning og lukning, og levetiden for et relæ af bedre kvalitet kan nå 100.000 gange, og tiden er 5-6 år. Det magnetiske låserelæ er en ny type relæ udviklet i de senere år, og det er også en automatisk afbryder. Som andre elektromagnetiske relæer kan den automatisk tænde og slukke for kredsløbet.
Hvad er arbejdsprincippet for et magnetisk låserelæ?
Funktionsprincippet for det magnetiske låserelæ er, at det suges ind, efter at spændingsspolen er tændt (DC), og efter at spændingsspolen er slukket, under påvirkning af restmagnetisme, opretholder den stadig sugetilstanden. Hvis der tilføjes en passende omvendt strøm til exciteringsspolen, den resterende magnetiske virkning, kan relæet udløses. I processen med at udvikle magnetiske låserelæer fandt Yuanze Electric ud af, at det er ubelejligt kun at have en spole i praktiske applikationer, så magnetiske låserelæer har normalt to spoler, en til sugning og den anden til udløsning!
Rollen af ​​magnetisk låserelæ
Relæ er et automatisk koblingselement med isolationsfunktion. Det er meget udbredt i fjernbetjening, telemetri, kommunikation, automatisk kontrol, mekatronik og kraftelektronisk udstyr. Det er et af de vigtigste kontrolelementer.
Relæer har generelt induktionsmekanismer (indgangsdele), der kan afspejle visse inputvariabler (såsom strøm, spænding, effekt, impedans, frekvens, temperatur, tryk, hastighed, lys osv.); "Off" kontrolaktuator (udgangsdel); mellem indgangsdelen og udgangsdelen af ​​relæet er der en mellemmekanisme (drivdel) til kobling og isolering af input, funktionsbehandling og drift af udgangsdelen.
Relæet har følgende funktioner:
1) Udvid kontrolomfanget. For eksempel, når styresignalet fra et flerkontaktrelæ når en vis værdi, kan det skifte, bryde og forbinde flere kredsløb på samme tid i overensstemmelse med kontaktgruppens forskellige former.
2) Zoom ind. For eksempel kan følsomme relæer, mellemrelæer osv. styre kredsløb med stor effekt med en meget lille kontrolmængde.
3) Integreret signal. For eksempel, når flere styresignaler indlæses i et flerviklingsrelæ i en foreskrevet form, vil de blive sammenlignet og integreret for at opnå en forudbestemt styreeffekt.
4) Automatisk, fjernbetjening, overvågning. For eksempel kan relæet på den automatiske enhed sammen med andre elektriske apparater danne et programstyrekredsløb for at realisere automatisk drift.
Fabrikken har specialiseret sig i produktion af forskellige tidsrelæer, elektromagnetiske relæer, elektroniske relæer, højeffektrelæer, væskeniveaurelæer, solid-state relæer, højeffektrelæer og små relæer, timere, tællere, relæer mv.
Relæet er i det væsentlige et elektrisk apparat, der transmitterer signaler, og det opnår forskellige kontrolformål i henhold til indgangssignalerne.
Relæer bruges generelt til at tænde og slukke for elektriske apparater (motorer)
For eksempel strømrelæet i DC-motoren, når strømmen er for lille eller for stor, registrerer det strømsignalet og styrer derefter start og stop af motoren
Der er også termiske relæer, såsom når motoren er overbelastet i lang tid og temperaturen er for høj, vil den styre motoren til at stoppe