
ຮູບທີ 1. Laatching vs Non-Latching Relay
ກ relay ເປັນ ສະຫຼັບທີ່ໃຊ້ໄຟຟ້າ ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ສັນຍານໄຟຟ້າຂະຫນາດນ້ອຍສາມາດຄວບຄຸມວົງຈອນຂະຫນາດໃຫຍ່ແລະມີອໍານາດຫຼາຍໄດ້ຢ່າງປອດໄພ.ມັນເຮັດວຽກໂດຍການສົ່ງກະແສໄຟຟ້າຂະຫນາດນ້ອຍໄປຫາທໍ່, ເຊິ່ງສ້າງແຮງແມ່ເຫຼັກທີ່ເຄື່ອນທີ່ຕິດຕໍ່ພາຍໃນເພື່ອເປີດຫຼືປິດວົງຈອນອື່ນ.ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ອຸປະກອນທີ່ງ່າຍດາຍ, ເຊັ່ນ: ໄມໂຄຄອນຄວບຄຸມຫຼືສະຫຼັບ, ຄວບຄຸມອຸປະກອນທີ່ມີພະລັງງານສູງເຊັ່ນ: ມໍເຕີ, ໄຟ, ຫຼືເຄື່ອງໃຊ້ໂດຍບໍ່ມີການຈັດການແຮງດັນສູງໂດຍກົງ.ລັກສະນະຫນຶ່ງຂອງ relay ແມ່ນ ການແຍກໄຟຟ້າ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ດ້ານຄວບຄຸມແຍກອອກຈາກດ້ານການໂຫຼດແລະຊ່ວຍປົກປ້ອງສ່ວນທີ່ລະອຽດອ່ອນຈາກຄວາມເສຍຫາຍ.Relays ປົກກະຕິແລ້ວມີການຕິດຕໍ່ປົກກະຕິເປີດ (NO) ຫຼືປົກກະຕິປິດ (NC), ເຊິ່ງກໍານົດວ່າວົງຈອນປິດຫຼືເປີດໂດຍຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ.
ເພື່ອເຂົ້າໃຈວິທີການເຮັດວຽກຂອງ Relay ໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຕົວຈິງ, ໃຫ້ເບິ່ງສອງປະເພດຕົ້ນຕໍ: latching Relays ແລະ relays ບໍ່ latching, ແລະວິທີການແຕ່ລະຄົນເຮັດວຽກ.

ຮູບທີ 2. ຕົວຢ່າງຂອງສາຍສົ່ງ
ກ latching relay ແມ່ນ relay ທີ່ຍັງຄົງຢູ່ຫຼືປິດເຖິງແມ່ນວ່າຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານເອົາພະລັງງານອອກ.ມັນ "ຈື່"ລັດສຸດທ້າຍຂອງມັນ, ດັ່ງນັ້ນທ່ານບໍ່ຕ້ອງການພະລັງງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອຮັກສາມັນຢູ່ໃນຕໍາແຫນ່ງ.ນີ້ແມ່ນຍ້ອນວ່າມັນຍັງເອີ້ນວ່າເປັນ relay bistable.
ນີ້ແມ່ນວິທີທີ່ມັນເຮັດວຽກ: ທ່ານສົ່ງກໍາມະຈອນໄຟຟ້າສັ້ນໄປຫາ coil relay, ແລະມັນຈະເປີດຫຼືປິດ.ພາຍໃນ, ມີສອກກົນຈັກຫຼືແມ່ເຫຼັກຂະຫນາດນ້ອຍຖືການຕິດຕໍ່ຢູ່ໃນສະຖານທີ່.ເມື່ອມັນສະຫຼັບ, ມັນຈະຢູ່ທີ່ນັ້ນເຖິງແມ່ນວ່າໃນເວລາທີ່ພະລັງງານຈະຫມົດໄປ.ເພື່ອປ່ຽນສະຖານະອີກເທື່ອຫນຶ່ງ, ທ່ານພຽງແຕ່ສົ່ງກໍາມະຈອນອື່ນ.
ມີສອງປະເພດທົ່ວໄປ.ກ relay latching ມ້ວນດຽວ ໃຊ້ຫນຶ່ງ coil ແລະການປ່ຽນແປງສະຖານະຂຶ້ນກັບທິດທາງຂອງປະຈຸບັນ.ກ relay latching ຄູ່ຄູ່ ໃຊ້ 2 ລວດ, ມ້ວນຫນຶ່ງແມ່ນໃຊ້ເພື່ອເປີດມັນ, ແລະອີກ coil ແມ່ນໃຊ້ເພື່ອປິດມັນ.ການອອກແບບທໍ່ຄູ່ແມ່ນງ່າຍຕໍ່ການຄວບຄຸມແລະມີຫຼາຍໃນວົງຈອນພາກປະຕິບັດ.ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວເຈົ້າຈະໃຊ້ສາຍສົ່ງສະຕິກເມື່ອທ່ານຕ້ອງການປະຢັດພະລັງງານ ຫຼື ຮັກສາການຕັ້ງຄ່າເຖິງແມ່ນວ່າໃນລະຫວ່າງການສູນເສຍພະລັງງານ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນຍັງມີບາງສິ່ງທີ່ຄວນພິຈາລະນາ.ວົງຈອນຄວບຄຸມສາມາດສັບສົນເລັກນ້ອຍ, ແລະທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າສັນຍານທີ່ຖືກຕ້ອງຖືກສົ່ງເພື່ອປ່ຽນສະຖານະຂອງມັນ.

ຮູບທີ 3. Automotive Non-Latching Relay
ກ relay ບໍ່ latching ແມ່ນ relay ທີ່ພຽງແຕ່ຈະ ON ໃນຂະນະທີ່ທ່ານກໍາລັງສະຫນອງພະລັງງານ.ເມື່ອພະລັງງານຖືກໂຍກຍ້າຍ, ມັນຈະກັບຄືນສູ່ສະພາບເດີມຂອງມັນໂດຍອັດຕະໂນມັດ.ມັນບໍ່ໄດ້ເກັບຮັກສາຫຼືຈື່ຕໍາແຫນ່ງສຸດທ້າຍຂອງມັນ.
ນີ້ແມ່ນວິທີການເຮັດວຽກ: ເມື່ອທ່ານໃຊ້ພະລັງງານໃສ່ທໍ່, ມັນຈະດຶງການຕິດຕໍ່ພາຍໃນແລະປ່ຽນສະຖານະວົງຈອນ.ແຕ່ບໍ່ຄືກັບ relay latching, ມີ ບໍ່ມີກົນໄກການລັອກພາຍໃນ.ດັ່ງນັ້ນ, ເມື່ອພະລັງງານຢຸດ, ແຮງແມ່ເຫຼັກຈະຫາຍໄປ, ແລະພາກຮຽນ spring ທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນ pushes ຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບຄືນສູ່ຕໍາແຫນ່ງເລີ່ມຕົ້ນຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ທ່ານຈະສັງເກດເຫັນມັນປະຕິບັດຕາມພຶດຕິກໍາເລີ່ມຕົ້ນຂອງມັນສະເຫມີ.ຣີເລີຍເປີດປົກກະຕິ (ບໍ່) ຈະປິດຈົນກວ່າທ່ານຈະເປີດໄຟ, ໃນຂະນະທີ່ຣີເລປິດປົກກະຕິ (NC) ຈະເປີດຢູ່ຈົນກວ່າທ່ານຈະເປີດໃຊ້ມັນ.
ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ເຈົ້າຈະໃຊ້ຣີເລ່ແບບບໍ່ສະຫຼັບເມື່ອອຸປະກອນພຽງແຕ່ຕ້ອງການແລ່ນໃນຂະນະທີ່ມີໄຟຢູ່, ເຊັ່ນໃນມໍເຕີ, ພັດລົມ ຫຼືລະບົບຄວບຄຸມທີ່ຄວນຢຸດທັນທີເມື່ອໄຟຖືກຕັດ.ມັນງ່າຍທີ່ຈະນໍາໃຊ້, ແຕ່ວ່າມັນຈໍາເປັນຕ້ອງມີພະລັງງານຕໍ່ເນື່ອງຖ້າຫາກວ່າທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ມັນມີການເຄື່ອນໄຫວ.

ຮູບທີ 4. ຟັງຊັນ Latching vs Non-Latching Relay Functions
ໃນປັດຈຸບັນທີ່ທ່ານໄດ້ເຫັນວິທີການເຮັດວຽກຂອງທັງສອງ, ນີ້ແມ່ນການປຽບທຽບທີ່ງ່າຍດາຍລະຫວ່າງພວກມັນເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດເລືອກໄດ້ໄວຂຶ້ນ.
Relay latching ຮັກສາສະຖານະສຸດທ້າຍຂອງຕົນເຖິງແມ່ນວ່າໃນເວລາທີ່ພະລັງງານໄດ້ຖືກໂຍກຍ້າຍອອກ, ໃນຂະນະທີ່ relay ທີ່ບໍ່ແມ່ນ latching ຍັງຄົງມີການເຄື່ອນໄຫວພຽງແຕ່ໃນຂະນະທີ່ພະລັງງານຖືກນໍາໃຊ້.ຄວາມແຕກຕ່າງອັນໜຶ່ງອັນນີ້ມີຜົນກະທົບກັບພຶດຕິກຳຂອງພວກມັນ, ການໃຊ້ພະລັງງານຫຼາຍປານໃດ ແລະ ທ່ານຄວນໃຊ້ພວກມັນຢູ່ໃສ.ນີ້ແມ່ນການປຽບທຽບທີ່ຈະແຈ້ງ:
ຄວາມຊົງຈໍາຂອງລັດ
- latching Relay ຈື່ຈໍາສະຖານະສຸດທ້າຍຂອງມັນ ON ຫຼື OFF.
- relay ທີ່ບໍ່ latching ສະເຫມີກັບຄືນສູ່ສະຖານະເລີ່ມຕົ້ນຂອງມັນ.
ຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານ
- ລີເລສຈັບພຽງແຕ່ຕ້ອງການພະລັງງານເມື່ອສະຫຼັບ.
- Relay ທີ່ບໍ່ມີ latching ຕ້ອງການພະລັງງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອໃຫ້ ON.
ປະສິດທິພາບພະລັງງານ
- latching Relay ແມ່ນປະຫຍັດພະລັງງານຫຼາຍ, ໂດຍສະເພາະສໍາລັບລະບົບຫມໍ້ໄຟ.
- Relays ບໍ່ latching ໃຊ້ພະລັງງານຫຼາຍໃນໄລຍະເວລາ.
ວິທີການຄວບຄຸມ
- ລັອດລີເລຕ້ອງມີສັນຍານກຳມະຈອນ (ບາງຄັ້ງການຄວບຄຸມ ON/OFF ແຍກຕ່າງຫາກ).
- Relays ທີ່ບໍ່ແມ່ນ latching ແມ່ນງ່າຍດາຍ, ພຽງແຕ່ນໍາໃຊ້ພະລັງງານເພື່ອກະຕຸ້ນ.
ພຶດຕິກໍາທີ່ລົ້ມເຫລວ
- latting relays ຢູ່ໃນສະຖານະສຸດທ້າຍຂອງເຂົາເຈົ້າໃນລະຫວ່າງການສູນເສຍພະລັງງານ.
- Relays ທີ່ບໍ່ແມ່ນ latching reset ເມື່ອພະລັງງານສູນເສຍ (ປອດໄພກວ່າສໍາລັບບາງລະບົບ).
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທົ່ວໄປ
- latching Relay ຖືກນໍາໃຊ້ໃນອຸປະກອນ smart, ວົງຈອນຫນ່ວຍຄວາມຈໍາ, ແລະລະບົບພະລັງງານຕ່ໍາ.
- ລີເລທີ່ບໍ່ມີການ latching ແມ່ນໃຊ້ໃນມໍເຕີ, ເຄື່ອງໃຊ້, ແລະລະບົບທີ່ຕ້ອງຢຸດເມື່ອໄຟຟ້າຖືກຕັດ.
ຂໍ້ດີ:
• ໃຊ້ພະລັງງານຕໍ່າຫຼາຍ ເນື່ອງຈາກມັນຕ້ອງການພະລັງງານພຽງແຕ່ເມື່ອປ່ຽນ
• ຈື່ຈໍາສະຖານະສຸດທ້າຍຂອງມັນ, ເຖິງແມ່ນວ່າໃນລະຫວ່າງການສູນເສຍພະລັງງານ
•ດີເລີດສໍາລັບລະບົບພະລັງງານຫມໍ້ໄຟແລະປະຫຍັດພະລັງງານ
• ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຮ້ອນ ແລະ ການເສຍພະລັງງານໃນໄລຍະເວລາ
ຂໍ້ເສຍ:
• ການຄວບຄຸມສາມາດຊັບຊ້ອນໄດ້ໜ້ອຍໜຶ່ງ (ການຄວບຄຸມກຳມະຈອນ ຫຼື ບິດຄູ່)
•ທ່ານຕ້ອງການຕິດຕາມສະຖານະປັດຈຸບັນຂອງມັນຢູ່ໃນລະບົບຂອງທ່ານ
• ບໍ່ເໝາະສົມຖ້າທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ລະບົບຣີເຊັດອັດຕະໂນມັດຫຼັງຈາກການສູນເສຍພະລັງງານ
ຂໍ້ດີ:
•ໃຊ້ງ່າຍ, ພຽງແຕ່ໃຊ້ພະລັງງານເພື່ອເປີດໃຊ້ງານ
• ພຶດຕິກຳທີ່ຄາດເດົາໄດ້ (ກັບຄືນສູ່ສະຖານະເລີ່ມຕົ້ນສະເໝີ)
• ດີກວ່າສຳລັບລະບົບທີ່ລົ້ມເຫລວທີ່ສະຖານະ OFF ປອດໄພກວ່າ
• ງ່າຍກວ່າໃນການອອກແບບ ແລະຄວບຄຸມໃນວົງຈອນສ່ວນໃຫຍ່
ຂໍ້ເສຍ
• ຕ້ອງການໄຟຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອເປີດຢູ່
• ບໍລິໂພກພະລັງງານຫຼາຍຂຶ້ນຕາມເວລາ
•ສາມາດສ້າງຄວາມຮ້ອນຫຼາຍໃນການດໍາເນີນງານຍາວ
ການເລືອກລະຫວ່າງ latching ແລະບໍ່ latching Relay ແມ່ນຂຶ້ນກັບວ່າທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ລະບົບຂອງທ່ານປະຕິບັດແນວໃດໃນລະຫວ່າງແລະຫຼັງຈາກການນໍາໃຊ້ພະລັງງານ.
ທ່ານຄວນ ໃຊ້ relay latching ເມື່ອທ່ານຕ້ອງການ ຊ່ວຍປະຢັດພະລັງງານຫຼືຮັກສາລັດສຸດທ້າຍ ເຖິງແມ່ນວ່າຫຼັງຈາກພະລັງງານໄດ້ຖືກໂຍກຍ້າຍ.ມັນເປັນທາງເລືອກທີ່ດີສໍາລັບອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ຫມໍ້ໄຟ, ສະຫຼັບເຮືອນອັດສະລິຍະ, ແລະລະບົບທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຈື່ວ່າພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ເປີດຫຼືປິດ.ເນື່ອງຈາກວ່າມັນພຽງແຕ່ຕ້ອງການພະລັງງານໃນເວລາທີ່ສະຫຼັບ, ມັນຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ພະລັງງານໃນໄລຍະເວລາ.ມັນຍັງເປັນປະໂຫຍດໃນສະຖານະການທີ່ເຈົ້າຕ້ອງການໃຫ້ອຸປະກອນສືບຕໍ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນສະຖານະສຸດທ້າຍຂອງມັນເຖິງແມ່ນວ່າຫຼັງຈາກໄຟຟ້າຂັດຈັງຫວະ.
ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ທ່ານຄວນ ໃຊ້ relay ທີ່ບໍ່ latching ເມື່ອທ່ານຕ້ອງການລະບົບ ດໍາເນີນການພຽງແຕ່ໃນຂະນະທີ່ມີພະລັງງານ.ມັນຖືກນໍາໃຊ້ໃນມໍເຕີ, ພັດລົມ, ເຄື່ອງໃຊ້, ແລະລະບົບການຄວບຄຸມອຸດສາຫະກໍາທີ່ອຸປະກອນຄວນຈະຢຸດທັນທີເມື່ອພະລັງງານຖືກຖອດອອກ.ນີ້ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນທາງເລືອກທີ່ປອດໄພກວ່າສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຈໍານວນຫຼາຍຍ້ອນວ່າມັນກັບຄືນສູ່ສະຖານະເລີ່ມຕົ້ນຂອງມັນໂດຍອັດຕະໂນມັດ.ມັນຍັງງ່າຍຕໍ່ການຄວບຄຸມເພາະວ່າທ່ານພຽງແຕ່ຕ້ອງການໃຊ້ພະລັງງານເພື່ອເປີດໃຊ້ມັນ.
ການເລືອກ Relay ທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນບໍ່ສັບສົນຖ້າທ່ານສຸມໃສ່ວິທີການທີ່ລະບົບຂອງທ່ານຕ້ອງການປະຕິບັດ.
ທໍາອິດ, ຄິດວ່າ ກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ພະລັງງານ.ຖ້າໂຄງການຂອງທ່ານເຮັດວຽກຢູ່ໃນຫມໍ້ໄຟຫຼືທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະປະຫຍັດພະລັງງານ, latching relay ເປັນທາງເລືອກທີ່ດີກວ່າຍ້ອນວ່າມັນພຽງແຕ່ໃຊ້ພະລັງງານໃນເວລາທີ່ສະຫຼັບ.ຖ້າ ການບໍລິໂພກພະລັງງານ ບໍ່ແມ່ນຄວາມກັງວົນ, relay ທີ່ບໍ່ແມ່ນ latching ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ດີ.
ຕໍ່ໄປ, ພິຈາລະນາສິ່ງທີ່ຄວນເກີດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການສູນເສຍພະລັງງານ.ຖ້າທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ອຸປະກອນຢູ່ໃນສະຖານະສຸດທ້າຍຂອງມັນ, ໃຫ້ໄປກັບ latching relay.ຖ້າທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ລະບົບປິດ ຫຼື ຣີເຊັດອັດຕະໂນມັດເພື່ອຄວາມປອດໄພ, ລີເລ່ທີ່ບໍ່ຕິດສະຕິກແມ່ນທາງເລືອກທີ່ປອດໄພກວ່າ.
ເຈົ້າຄວນເບິ່ງຄືກັນ ຄວບຄຸມຄວາມສັບສົນ.Laatching Relays ອາດຈະຕ້ອງການສັນຍານກໍາມະຈອນຫຼືການຄວບຄຸມ ON / OFF ແຍກຕ່າງຫາກ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການອອກແບບສະລັບສັບຊ້ອນເລັກນ້ອຍ.Relays ທີ່ບໍ່ latching ແມ່ນງ່າຍດາຍກວ່ານັບຕັ້ງແຕ່ທ່ານພຽງແຕ່ນໍາໃຊ້ພະລັງງານເພື່ອເຮັດໃຫ້ພວກມັນມີການເຄື່ອນໄຫວ.
ປັດໄຈອື່ນແມ່ນ ປະເພດຂອງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ.ສໍາລັບອຸປະກອນອັດສະລິຍະ, ລະບົບທີ່ອີງໃສ່ຫນ່ວຍຄວາມຈໍາ, ຫຼືການອອກແບບທີ່ມີປະສິດທິພາບດ້ານພະລັງງານ, ລີເລັອດແມ່ນໃຊ້.ສໍາລັບມໍເຕີ, ເຄື່ອງໃຊ້, ແລະລະບົບອຸດສາຫະກໍາທີ່ຄວນຈະດໍາເນີນການພຽງແຕ່ໃນເວລາທີ່ພະລັງງານ, relays ບໍ່ latching ແມ່ນເຫມາະສົມກວ່າ.
ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງສາຍໄຟສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມາຈາກວິທີການຄວບຄຸມແຕ່ລະ relay.
ກ relay ບໍ່ latching ແມ່ນງ່າຍດາຍທີ່ຈະສາຍ.ທ່ານເຊື່ອມຕໍ່ coil ກັບແຫຼ່ງພະລັງງານໂດຍຜ່ານສະວິດຫຼືສັນຍານການຄວບຄຸມ.ເມື່ອໃຊ້ພະລັງງານ, ລີເລຈະເປີດໃຊ້ງານ.ເມື່ອພະລັງງານຖືກຖອດອອກ, ມັນຈະປິດ.ການໂຫຼດແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ຜ່ານຕິດຕໍ່ພົວພັນ COM, NO, ຫຼື NC, ຂຶ້ນກັບວ່າທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ວົງຈອນປະຕິບັດແນວໃດ.ການຕັ້ງຄ່ານີ້ແມ່ນກົງໄປກົງມາເພາະວ່າທ່ານພຽງແຕ່ຕ້ອງການເສັ້ນຄວບຄຸມຫນຶ່ງເພື່ອໃຫ້ມັນເປີດ.
ກ latching relay ແມ່ນສາຍແຕກຕ່າງກັນຍ້ອນວ່າມັນຕ້ອງການສັນຍານເພື່ອສະຫຼັບ ON ແລະອື່ນເພື່ອປິດ.ໃນລີເລສຕັອດຄູ່, ທ່ານມີສອງ input ແຍກຕ່າງຫາກ, ຫນຶ່ງ coil ສໍາລັບ SET (ເປີດ) ແລະອື່ນສໍາລັບການ RESET (ປິດ).ແຕ່ລະທໍ່ແມ່ນກະຕຸ້ນໂດຍກໍາມະຈອນສັ້ນ.ໃນ relay latching ມ້ວນດຽວ, ສາຍໄຟແມ່ນຂຶ້ນກັບຂົ້ວ, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າທິດທາງຂອງປະຈຸບັນກໍານົດວ່າມັນຈະເປີດຫຼືປິດ.ນີ້ເຮັດໃຫ້ສາຍໄຟສັບສົນເລັກນ້ອຍເມື່ອທຽບກັບ relay ທີ່ບໍ່ latching.
ນີ້ແມ່ນຄວາມຜິດພາດທີ່ພົບເລື້ອຍທີ່ສຸດທີ່ທ່ານຄວນຫຼີກເວັ້ນໃນເວລາທີ່ໃຊ້ Relay:
ເລືອກປະເພດ relay ຜິດ - ການໃຊ້ relay latching ແທນ relay ທີ່ບໍ່ແມ່ນ latching (ຫຼືໃນທາງກັບກັນ) ສາມາດເຮັດໃຫ້ລະບົບເຮັດວຽກບໍ່ຖືກຕ້ອງ.
ສາຍໄຟບໍ່ຖືກຕ້ອງ (NO ແລະ NC ສັບສົນ) - ການປະສົມການຕິດຕໍ່ປົກກະຕິເປີດ (NO) ແລະປິດປົກກະຕິ (NC) ສາມາດເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນເປີດຫຼືປິດໃນເວລາທີ່ຜິດພາດ.
ການນໍາໃຊ້ການຈັດອັນດັບ relay ຜິດພາດ - ຖ້າ relay ບໍ່ໄດ້ຈັດອັນດັບສໍາລັບແຮງດັນຫຼືປະຈຸບັນຂອງທ່ານ, ຕິດຕໍ່ພົວພັນສາມາດ overheat, ໄຫມ້, ຫຼືລົ້ມເຫຼວ.
ບໍ່ມີ flyback diode ຢູ່ coil ໄດ້ - ການຂ້າມ diode ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ອາດຈະທໍາລາຍ microcontroller ຫຼືວົງຈອນຄວບຄຸມຂອງທ່ານ.
ຮັກສາການເປີດ relays ທີ່ບໍ່ latching ດົນເກີນໄປ - ພະລັງງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງສາມາດນໍາໄປສູ່ການນໍາໃຊ້ພະລັງງານທີ່ສູງຂຶ້ນແລະຄວາມຮ້ອນພິເສດ.
ການລະເລີຍການໂດດດ່ຽວ ແລະການປົກປ້ອງທີ່ຖືກຕ້ອງ - ອັນນີ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາສິ່ງລົບກວນ ຫຼືທໍາລາຍອົງປະກອບເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ລະອຽດອ່ອນ.
ຖ້າ relay ຂອງທ່ານເຮັດວຽກບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ນີ້ແມ່ນບາງບັນຫາທົ່ວໄປແລະວິທີທີ່ທ່ານສາມາດກວດເບິ່ງພວກມັນ:
Relay ບໍ່ຄລິກ (ບໍ່ມີສຽງສະຫຼັບ) - ໃຫ້ກວດເບິ່ງວ່າ coil ໄດ້ຮັບພະລັງງານ.ໃຊ້ multimeter ເພື່ອກວດສອບແຮງດັນ.ຖ້າບໍ່ມີແຮງດັນ, ບັນຫາອາດຈະຢູ່ໃນວົງຈອນຄວບຄຸມຫຼືສາຍໄຟ.
ຄລິກ Relay ແຕ່ບໍ່ປ່ຽນການໂຫຼດ - ຕິດຕໍ່ພົວພັນອາດຈະເສຍຫາຍຫຼື worn ອອກ.ນອກຈາກນັ້ນ, ໃຫ້ກວດເບິ່ງວ່າສາຍໄຟຖືກເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງຖືກຕ້ອງກັບ COM, NO, ຫຼື NC.
Relay ຕິດຢູ່ ຫຼື ປິດ - ນີ້ສາມາດເກີດຂຶ້ນຍ້ອນການຕິດຕໍ່ welded ຫຼືຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງກົນຈັກ.ໃນ latching Relays, ຍັງກວດເບິ່ງວ່າສັນຍານກໍາມະຈອນທີ່ຖືກຕ້ອງຖືກສົ່ງ.
ການດໍາເນີນງານແບບບໍ່ຢຸດຢັ້ງ (ບາງຄັ້ງກໍ່ໃຊ້ໄດ້) - ສາຍໄຟວ່າງ, ການເຊື່ອມຕໍ່ບໍ່ດີ, ຫຼືການສະຫນອງພະລັງງານທີ່ບໍ່ຫມັ້ນຄົງສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫານີ້.ກວດເບິ່ງທຸກຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ ແລະການເຊື່ອມຕໍ່.
overheating Relay - ນີ້ປົກກະຕິແລ້ວຫມາຍຄວາມວ່າ relay ແມ່ນ overloaded ຫຼືແຕ້ມປະຈຸບັນຫຼາຍເກີນໄປ.ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າການຈັດອັນດັບ relay ກົງກັບການໂຫຼດຂອງທ່ານ.
ວົງຈອນຄວບຄຸມບໍ່ຕອບສະໜອງຢ່າງຖືກຕ້ອງ - ຖ້າທ່ານກໍາລັງໃຊ້ microcontroller, ກວດເບິ່ງອົງປະກອບທີ່ຂາດຫາຍໄປເຊັ່ນ flyback diode, ຫຼືລະດັບສັນຍານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.
latching ແລະບໍ່ latching relays ອາດຈະມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນ, ແຕ່ພວກເຂົາເຈົ້າປະຕິບັດຕົວແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ.Relay latching ແມ່ນດີທີ່ສຸດໃນເວລາທີ່ທ່ານຕ້ອງການປະຫຍັດພະລັງງານຫຼືຮັກສາສະຖານະສຸດທ້າຍ, ໃນຂະນະທີ່ relay ທີ່ບໍ່ແມ່ນ latching ແມ່ນດີກວ່າສໍາລັບການຄວບຄຸມງ່າຍດາຍແລະການປັບອັດຕະໂນມັດ.ໂດຍການເຂົ້າໃຈວິທີການເຮັດວຽກຂອງແຕ່ລະປະເພດ, ພ້ອມກັບຂໍ້ໄດ້ປຽບ, ສາຍໄຟ, ແລະບັນຫາທົ່ວໄປ, ທ່ານສາມາດເລືອກ Relay ທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບໂຄງການຂອງທ່ານ.ໃນທີ່ສຸດ, ການເລືອກ relay ທີ່ຖືກຕ້ອງຈະຊ່ວຍປັບປຸງຄວາມປອດໄພ, ການປະຕິບັດ, ແລະຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືໃນລະບົບຂອງທ່ານ.
ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ
ລູກຄ້າພໍໃຈທຸກຄັ້ງ.ຄວາມໄວ້ວາງໃຈເຊິ່ງກັນແລະກັນແລະຄວາມສົນໃຈທົ່ວໄປ.
ປະເພດຂອງ Capacitor Ceramic ແລະການນໍາໃຊ້ຂອງພວກເຂົາ
2026-04-27
ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ MOSFET ແລະ Relay ແມ່ນຫຍັງ?
2026-04-26
ເນື່ອງຈາກວ່າພວກເຂົາອີງໃສ່ສະຫນາມແມ່ເຫຼັກເພື່ອຖືການຕິດຕໍ່, ເຊິ່ງຫາຍໄປເມື່ອພະລັງງານຖືກໂຍກຍ້າຍ.
Relay latching ແມ່ນດີກວ່າເນື່ອງຈາກວ່າມັນຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ພະລັງງານແລະຍືດອາຍຸຫມໍ້ໄຟ.
ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ເນື່ອງຈາກການອອກແບບພາຍໃນທີ່ສັບສົນແລະກົນໄກການຄວບຄຸມຂອງພວກເຂົາ.
ພຽງແຕ່ຖ້າວົງຈອນຂອງທ່ານສະຫນັບສະຫນູນການຄວບຄຸມກໍາມະຈອນແລະບໍ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປັບອັດຕະໂນມັດ.
ຖ້າມັນບໍ່ຄລິກ, ສະຫຼັບຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ຫຼືສະແດງອາການຂອງຄວາມຮ້ອນເກີນໄປ, ມັນອາດຈະຜິດປົກກະຕິ.
ກວດເບິ່ງລະດັບແຮງດັນ, ຄວາມອາດສາມາດໃນປະຈຸບັນ, ແຮງດັນຂອງທໍ່, ແລະການຕັ້ງຄ່າສາຍໄຟທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ອີເມວ: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966ເພີ່ມ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16, ທ.
Fa Yuen St MongKok Kowloon, ຮ່ອງກົງ.