הממסרים נמצאים בשימוש נרחב לא רק בתעשייה, אלא גם בחיי היומיום. מכשירים אלו נועדו להחליף רשתות חשמל ולשלוט במכשירי חשמל שונים. אם אתה מבין את תכונות העיצוב שלהם, את עקרון הפעולה, כמו גם את מעגל הממסר, תוכל לפתור באופן עצמאי בעיות מעשיות שונות.
תוֹכֶן
-
עקרון הפעולה
- מכשיר מגנטי
- מכשיר חשמלי
- תכונות חיבור
עקרון הפעולה
ממסרים מסווגים לפי קריטריונים שונים. בהתאם לעקרון הפעולה, מכשירים יכולים להיות אלקטרומגנטיים, אלקטרוניים, תרמיים וכו'. מכיוון שהמכשירים משני הסוגים הראשונים משמשים לרוב בחיי היומיום, יש לשקול אותם ביתר פירוט.
מכשיר מגנטי
לממסרים מסוג זה יש עיצוב פשוט למדי ועלות אטרקטיבית. כאשר זרם מופעל על הסליל, נוצר EMF בפיתול שלו. זה מוביל להופעה בליבה של שדה מגנטי המושך את האבזור. אלמנט מבני זה מחובר למגעים נעים, שסוגרים את הקבועים. אם הזרם יורד לערך מסוים, הקפיץ מחזיר את האבזור למקומו המקורי והמעגל נפתח.
כדי להבטיח דיוק גבוה יותר של הפעולה, נגדים מוכנסים לעתים קרובות לעיצוב של מכשיר אלקטרומגנטי. כמו כן, מכשירים אלו מצוידים בהגנה מפני עליות מתח וניצוץ.
ניתן לפתור את המשימות בעזרת קבלים. בין היתרונות של ממסרים אלקטרומגנטיים הם עלות נמוכה, עמידות בפני הפרעות, כמו גם את היכולת להחליף מעגלים חשמליים עם עומסים גדולים, תוך כדי קומפקטי ממדים.
עם זאת, למכשיר יש גם כמה חסרונות:
- מהירות תגובה נמוכה יחסית. זה מגביל באופן משמעותי את היקף היישום של הממסר כמכשיר מגן.
- משטחי מגע רגישים לחמצון ועיוות על ידי ניצוצות. כתוצאה מכך, חיי השירות של המכשיר מצטמצמים.
- הפרעה מתרחשת במהלך הפעולה. כדי להגן על הרכיבים האלקטרוניים, הממסרים צריכים להיות מסוככים.
מכשיר חשמלי
השימוש במוליכים למחצה בייצור ממסרים מאפשר לך להיפטר מחסרונות רבים.מאפיין מודלים אלקטרומגנטיים. הטרנזיסטור הוא האלמנט שמסוגל להתמודד בצורה מושלמת עם תפקיד המתג. כאשר מתח בעל מאפיינים מסוימים מופעל על צומת הבסיס-פולט, זרם חשמלי יתחיל לזרום דרך מעגל הקולט-פולט.
ערכו הנומינלי יהיה גבוה משמעותית בהשוואה לשרשרת הבסיס. תכונה זו של טרנזיסטורים היא המשמשת להגברת אותות. השוואת ממסרים אלקטרומגנטיים ואלקטרוניים, אז לאחרונים יש את היתרונות הבאים:
- צמתים מוליכים למחצה אינם מאבדים ביצועים לאורך זמן.
- יש להם מידות ומשקל קטנים.
- מהירות תגובה גבוהה.
- אפילו עם מאות אלפי מיתוגים בשנייה, מכשירים אלקטרוניים אינם נכשלים.
למרבה הצער, יש כאן גם כמה חסרונות. ביניהם, העיקרי שבהם הוא חוסר היציבות בפני הפרעות אלקטרומגנטיות. מכשירים מסוימים עלולים להינזק מחשמל סטטי.
בנוסף, במהלך פעולת המכשיר משתחררת כמות גדולה של אנרגיה תרמית, אותה יש להסיר.
תכונות חיבור
ישנם סוגים רבים של ממסרים. אתה יכול ללמוד את דיאגרמת חיבור הממסר באמצעות הדוגמה של התקן ביניים. הוא מצא יישום רחב במערכות אוטומציה ובקרה שונות. ניתן לחבר את המכשיר למעגל החשמלי במקביל או בסדרה. לרוב, מכשירים מצוידים במספר זוגות של אנשי קשר. יש לזכור שהם יכולים להיות משני סוגים:
- בדרך כלל פתוח. הם מסומנים באותיות NO.
- התקרבות נורמלית. מסומן באותיות NC.
היעדר אות על הפיתול נחשב למצב הרגיל של המכשיר. מכיוון שלסלילים אין קוטביות ספציפית, ניתן לחבר את המגעים בכל סדר. ההתקן מותקן בין המפעיל או ההתקן לבין מקור המשימה. עם זאת, זה יכול לשמש גם כמגע.
מכשיר זה מצויד בארבע קבוצות אנשי קשר. שלושה מהם משמשים לשליטה בעומס, ואחד נחוץ כדי להחזיק את הזרם בפיתול. ניתן גם לחבר ממסר לחיישן תנועה כדי לשלוט אוטומטית על מערכת תאורת החדר. התוכנית של חיבור כזה היא די פשוטה:
- סליל המכשיר מחובר לחיישן.
- מגע החשמל מחובר למערכת מקור האור.
יש לזכור שאין המלצה אוניברסלית לחיבור מכשירים. דיאגרמות חיבור נבחרות בהתאם למשימות שיש לפתור. הם דומים במובנים רבים, ואם אתה מתמודד עם אחד מהם, לא אמורות להיות בעיות בעת השימוש באחרים.