タグ付けされた質問 「relay」

リレーは電気的に制御されるスイッチです。電気機械式リレーは電磁石を使用して機械的接点を作動させ、半導体リレーは半導体スイッチを使用します。

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リレー対トランジスタ?
むしろ基本的なことですが、私は恐れていますが、いつリレーを使用し、いつトランジスタを使用しますか?リレーでは接点が磨耗しますが、なぜリレーが使用されるのですか?

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トランジスタの代わりに、なぜ自動車で非常に多くのリレーが使用されるのですか?
最近、私は自分の車の電気回路でいくつかの仕事をしました。車のサーキットには多くのリレーが使用されています。これらのリレーは単純なスイッチングに使用されますが、なぜこれらの回路はスイッチングに使用できるトランジスタやその他の電子部品ではなくリレーに基づいているのでしょうか。トランジスタは、スイッチング用の従来のエルメカリレーよりも安く、小さく、信頼性が高いと思いました。 注:自動車用途では、リレーのコイルに電力を供給するために12 Vの自動車用バッテリーが使用され、同じ12 Vの電力がリレーによって切り替えられます。時には、リレーは別の信号線のみを切り替えます。つまり、高電力負荷がありません。それでも、そこにはトランジスタがありません。ですから、この方法で行われているのには確かな理由があると思います。ここで何かを見逃しているに違いありません。:-)


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リレー用のフライバックダイオードの選択方法
ダイオードは、リレーがオフになったときに他のコンポーネントへの損傷を防ぐために、リレーコイル(逆極性)と並列に配置されます。 オンラインで見つけた回路図の例を次に示します。 5Vのコイル電圧と10Aの接点定格のリレーの使用を計画しています。 電圧、電流、スイッチング時間など、ダイオードに必要な仕様を決定するにはどうすればよいですか?


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リレーをより効率的に使用する方法は何ですか?
リレーを制御するためにマイクロコントローラーを使用することがよくあり、12 Vリレーでは5 Vマイクロコントローラーが使用されることがよくあります。リレーには、マイクロコントローラーの数倍の電力が必要になる場合があります。数mAで駆動できるSSRを使用できれば問題はありませんが、電気機械式リレーが必要な場合があります。いつ、別の議論です。ここでは、電気機械に焦点を当てます。では、これらのリレーをより効率的に使用する方法は何ですか?
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なぜリレーがフォトカプラーによって頻繁に駆動されるのですか?
Arduinoのような多くのマイクロコントローラ開発ボードの出現以来、主AC負荷を駆動するために多くのリレーモジュールが販売されてきました。 これらの多くは、オプトカプラー、ドライバートランジスター、およびリレーを使用して負荷を駆動しているようです(Amazonの例) なぜ彼らはこのように実装されていますか? 私の考えのいくつか: リレーは、ほとんどのオプトカプラーと同等またはそれ以上のアイソレーションを提供します ドライバートランジスタがまだ存在するため、コンポーネントの節約にはなりません 誘導性キックバック保護はまだ存在するため、コンポーネントを節約することはできません フォトカプラはトランジスタほど安価ではないため、単なるドライバトランジスタと比較して追加コスト これらはDIY製品であるため、規制要件を満たす必要はありません 商用機器のフォトカプラで駆動される小さな主電源リレーを見たことがない これらのボードの多くは見事に設計されていないようです(クリアランスや沿面距離に関係なく)。そのため、フォトカプラが2層の絶縁を提供するだけの場合でも、ボードはこれに失敗します。

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なぜリレーはまだ電気オーブンで使用されていますか?
最近、新しい扇風機を買いました。デジタルサーモスタットと制御システムがあります。さらに驚いたことに、発熱体への電力を制御するために、リレーの内部でオン/オフがクリックされるのを聞くことができます。オーブンの定格は4kW(230V)です。 トライアックを使用してエレメントの電源をオン/オフすることが予想されていました。それではなぜですか? ここでの答えが、自動車でリレーを使用することについての質問と重複するとは思わない。230V ACを切り替えるための設計基準は、12V DCでは大きく異なります。まず、LVDCはMOSFETを使用し、AC電源はトライアックを使用します。半導体デバイスの電圧降下と廃熱の放散に関する考慮事項は異なります。安全体制は異なります。運用環境は異なります。等々。
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リレーに適用可能な最小負荷があるのはなぜですか?
私は自分のアプリケーションのためのリレーを見つけようとしていますし、私は読んデータシート罰金が、指定に見えます 最小適用負荷:10mV 10µA 私の回路では、リレーは閉じていますが、電圧と電流は印加されていません。直列に接続された2つのリレーで、一方が開いてもう一方が閉じていると考えることができるため、電流は流れません。これは私が学校にいたときからしたいことのように思えます。 リレーが負荷側で最小の電圧と電流を必要とするのはなぜですか?私の条件下でそのリレーを動作させることはできますか?この要件を尊重しない場合、リレーで何が壊れる可能性がありますか?「最小適用負荷」とはどういう意味ですか?この値をいつ、どのように考慮する必要がありますか?
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なぜリレーにフライバックダイオードが組み込まれないのですか?
警告:これは非常に素朴な質問かもしれません(もしそうなら、私に教えてください)。 リレーの多くのアプリケーションでは、誘導電圧から保護するためにフライバックダイオードが必要です。フライバックダイオードを組み込んだリレーを見つけることができません。 これは一般的なニーズなので、なぜリレーにはリレーパッケージ内にフライバックダイオードが含まれないのですか?考慮すべき要素が多すぎて、回路の必要性を推測するのが難しくなっていますか?
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シリアルプロトコルの区切り/同期技術
非同期シリアル通信は今日でも電子機器に広く普及しているため、私たちの多くはそのような質問に時々出くわしたと思います。電子デバイスDと、PCシリアル回線(RS-232または同様のもの)で接続され、継続的に情報を交換する必要があるコンピューターを検討してください。すなわち、PCそれぞれコマンドフレームを送信しており、それぞれステータスレポート/テレメトリーフレームで応答しています(レポートはリクエストへの応答として、または独立して送信できます-ここでは実際には関係ありません)。通信フレームには、任意のバイナリデータを含めることができます。通信フレームが固定長パケットであると仮定します。X msDY ms 問題: プロトコルは継続的であるため、受信側は同期を失ったり、進行中の送信フレームの途中で「結合」したりする可能性があるため、フレームの開始(SOF)がどこにあるかはわかりません。Aデータは、SOFに対する相対的な位置に基づいて異なる意味を持ち、受信したデータは破損する可能性があり、永久に破損する可能性があります。 必要なソリューション 短い回復時間でSOFを検出するための信頼性の高い区切り/同期スキーム(つまり、再同期に1フレーム以上かかることはありません)。 私が知っている(そして使用している)既存のテクニック: 1)ヘッダー/チェックサム -事前定義されたバイト値としてのSOF。フレームの最後のチェックサム。 長所:シンプル。 短所:信頼できません。不明な回復時間。 2)バイトスタッフィング: 長所:信頼性が高く高速な回復で、どのハードウェアでも使用可能 短所:固定サイズのフレームベースの通信には適していません 3)9番目のビットマーキング -各バイトに追加ビットを追加します。SOFでマークされたSOF 1とデータバイトには次のマークが付けられ0ます。 長所:信頼性が高く、高速な回復 短所:ハードウェアサポートが必要です。ほとんどのPCハードウェアおよびソフトウェアでは直接サポートされていません。 4)8番目のビットマーキング -上記の一種のエミュレーション。9番目ではなく8番目のビットを使用し、各データワードに7ビットのみを残します。 長所:信頼性の高い高速リカバリは、どのハードウェアでも使用できます。 短所:従来の8ビット表現と7ビット表現の間のエンコード/デコードスキームが必要です。やや無駄だ。 5)タイムアウトベース -定義されたアイドル時間の後に来る最初のバイトとしてSOFを想定します。 長所:データオーバーヘッドなし、シンプル。 短所:それほど信頼できません。Windows PCなどのタイミングの悪いシステムではうまく動作しません。潜在的なスループットのオーバーヘッド。 質問: 問題に対処するために存在する他の可能な技術/解決策は何ですか?上記のリストで簡単に回避できる短所を指摘できますか?システムプロトコルをどのように設計しますか(または設計しますか)?
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ツェナーダイオードをフライホイールダイオード(リレーのコイル上)として使用する理由と理由
私はhttp://www.electronics-tutorials.ws/io/io_5.htmlのチュートリアルで丁寧に説明しており、フライホイールダイオードの説明では、さらに詳しく説明することなくこの文を記載しています。 半導体コンポーネントの保護にフライホイールダイオードを使用するほか、保護に使用される他のデバイスには、RCスナバネットワーク、金属酸化物バリスタ、またはMOVおよびツェナーダイオードが含まれます。 RCネットワークが大きなデバイスである場合、どのようにRCネットワークが必要になるかを見ることができます。したがって、コイルは、単一のダイオードを介して放散したい電流よりも多くの電流をキックバックする可能性があります。(それが理由でない場合は修正してください。) 私はMOVが何であるかわからないので、現時点ではそれを無視します。:-) ツェナーダイオードについて少し読みましたが、逆方向降伏電圧が低い方が望ましい理由がわかりません。 編集:上記のチュートリアルの次の図にも困惑しています。 これはフライバック電圧を取り、Vccネットにダンプしませんか?リレーコイルをTR1とグランドの間に配置し、ダイオードがフライバック電圧をグランドに消散させるのは良い考えではないでしょうか?
22 relay  diodes  zener 

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2つのリレー間にスペースが必要なのはなぜですか?
これらのリレーのデータシート(http://www.mouser.com/ds/2/357/105A_117SIP_107DIP_171DIP-6475.pdf)を読んでいたとき、2つの隣接するリレーの間に1/2 "の間隔を置くように言われています。これはなぜですか? ? リレーは完全に絶縁されているのに、なぜそれらを隣り合わせに配置することに問題があるのですか?
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ソリッドステートリレーの等価回路
50V AC電圧を切り替えたい。最大ドレイン電流は5Aです。周波数は50Hzです。切り替え速度は重要ではなく、本当に遅くなる可能性がありますが、私のアプリケーションでは問題ではありません。 この目的のために、最初はソリッドステートリレーを使用したかったのです。しかし、SSRの検索を開始するとすぐに、価格が高すぎることがわかりました。より安価な代替ソリューションとして、ソリッドステートリレーの代わりにMOSFETトランジスタ(別のトランジスタタイプも可能)を使用したいと思います。 上記の仕様のソリッドステートリレーのMOSFET等価回路を提案していただけますか?

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