geganti DC
Sebuah gegantiialah peranti kawalan elektrik yang menyebabkan perubahan langkah yang telah ditetapkan dalam pembolehubah terkawal dalam litar keluaran elektrik apabila kuantiti input (kuantiti pengujaan) berubah untuk memenuhi keperluan yang ditetapkan. Ia mempunyai hubungan interaktif antara sistem kawalan (juga dikenali sebagai gelung input) dan sistem terkawal (juga dikenali sebagai gelung output). Biasanya digunakan dalam litar kawalan automasi, ia sebenarnya adalah "suis automatik" yang menggunakan arus rendah untuk mengawal operasi arus tinggi. Oleh itu, ia memainkan peranan dalam peraturan automatik, perlindungan keselamatan, dan penukaran litar dalam litar.
Artikel ini terutamanya memperkenalkan perbezaan antara geganti DC dan geganti AC. Pertama, mari kita fahami ciri-ciri struktur geganti DC dan geganti AC, dan cara membezakan antara geganti AC dan geganti DC

Ciri-ciri struktur bagigeganti DC
DC tidak menghasilkan reaktans apabila digunakan, jadi diameter gegelung adalah agak nipis terutamanya untuk meningkatkan rintangan dalaman untuk mengelakkan fenomena litar pintas anggaran. Oleh kerana jumlah haba yang dihasilkan semasa bekerja adalah besar, geganti dibuat lebih tinggi dan lebih lama untuk memberikan kesan pelesapan haba yang baik.
Prinsip operasi geganti DC
Geganti DC terdiri daripada gegelung, teras besi, dan beberapa kumpulan sesentuh yang biasanya terbuka dan biasanya tertutup.
Setelah gegelung geganti disambungkan dengan voltan terkadar DC, gegelung akan menghasilkan medan magnet untuk menarik teras besi untuk bergerak. Sesentuh yang biasanya terbuka, yang bersambung dengan teras besi terbuka, dan sesentuh yang biasanya tertutup terbuka.
Jika gegelung geganti kehilangan kuasanya, gegelung akan serta-merta kehilangan medan magnetnya. Di bawah tindakan spring, teras besi yang ditarik kembali ke kedudukan lamanya. Sesentuh yang biasanya terbuka yang disambungkan ke teras besi telah diputuskan, dan pada masa yang sama, sesentuh yang biasanya tertutup ditutup.
Geganti boleh mencapai kawalan logik peralatan hanya dengan mengawal hidup/mati gegelung dan menyedari sambungan dan pemutusan sambungan.

geganti AC
Prinsip operasi geganti elektromagnet AC adalah serupa dengan geganti elektromagnet DC. Geganti elektromagnet AC digunakan dalam litar AC. Apabila AC melalui gegelung, fluks magnet berselang-seli ditetapkan dalam teras besi. Oleh kerana daya tarikan adalah berkadar dengan kuasa dua fluks magnet, daya tarikan tidak mengubah arahnya, yang hanya menarik angker ke arah teras besi dalam satu arah apabila arus berubah arah.
Walau bagaimanapun, geganti elektromagnet AC mempunyai ciri ciri dan strukturnya sendiri kerana arus ulang alik menghasilkan fluks magnet berselang-seli dalam teras besi.
Struktur geganti komunikasi
Gegelung geganti AC adalah agak pendek dan diameter wayar agak tebal, terutamanya kerana apabila kuasa AC digunakan pada gegelung, reaktans adalah besar. Diameter wayar yang lebih tebal boleh mengurangkan rintangan dalaman dan penjanaan haba. Di samping itu, apabila kuasa AC melalui sifar, daya elektromagnet gegelung akan berkurangan, mengakibatkan daya tarikan dan getaran yang lemah.
Oleh itu, gelang litar pintas ditambah pada permukaan tarikan magnet. Apabila medan magnet berubah, arus pusar terbentuk dalam cincin litar pintas, yang seterusnya membentuk daya elektromagnet dalam arah yang bertentangan dengan perubahan medan magnet, ketinggalan di belakang perubahan medan magnet dan membolehkan elektromagnet tertarik dengan baik.
Ciri-ciri: (Perbezaan daripada Relay DC)
- 1. Disebabkan oleh fakta bahawa arus yang melalui geganti elektromagnet AC adalah arus ulang-alik berubah-ubah, fluks magnet dalam litar magnetnya juga berubah secara berselang-seli (mengikuti corak sinusoidal dan bukannya corak linear). Daya sedutan yang bertindak pada angker berbeza-beza antara 0 dan nilai maksimum, jadi daya sedutan geganti elektromagnet AC berdenyut, dengan frekuensi dua kali frekuensi AC. Daya sedutan berdenyut ini akan menyebabkan angker bergetar, jadi langkah-langkah perlu diambil secara struktur untuk menghapuskan getaran dan menjejaskan hayat geganti.
- 2. Disebabkan oleh fluks magnet berselang-seli yang dihasilkan oleh bekalan kuasa AC yang melalui teras besi, arus pusar dijana dalam teras besi. Medan magnet yang dihasilkan oleh arus pusar adalah bertentangan dengan arah fluks magnet asal, menyebabkan beberapa fluks magnet menjadi fluks kebocoran dan hilang, mengakibatkan kehilangan magnet. Untuk mengurangkan kerugian ini, teras besi geganti elektromagnet AC biasanya diperbuat daripada kepingan keluli silikon yang disusun untuk mengurangkan kehilangan arus magnetik dan pusaran.
- 3. Selain itu, daya gerak elektrik belakang hanya berlaku apabila geganti elektromagnet DC dihidupkan atau dimatikan; Dalam keadaan mantap, arus melalui gegelung ditentukan semata-mata oleh rintangan. Dalam komunikasi geganti elektromagnet, walaupun dalam keadaan mantap, masih terdapat daya gerak elektrik belakang. Oleh itu, rintangan geganti AC kebanyakannya tidak menentukan arus; Sebaliknya, ia sangat dipengaruhi oleh kearuhan gegelung. Ini bermakna apabila mengira litar geganti AC, kearuhan gegelung harus disertakan. Dalam geganti elektromagnet komunikasi, reaktansi (kearuhan) gegelung menentukan arus gegelung.
Perbezaan antara geganti DC dan geganti AC
Prinsip operasi Geganti DC dan AC berfungsi pada prinsip elektromagnet, tanpa sebarang perbezaan di antara mereka; satu-satunya perbezaan utama ialah bekalan kuasa mestilah kuasa DC untuk geganti DC, manakala untuk geganti AC, ia mestilah kuasa AC. Rintangan DC gegelung geganti DC adalah sangat tinggi, dengan arus gegelung sama dengan voltan dibahagikan dengan rintangan DC gegelung. Kerana itu wayar gegelung itu nipis dan lilitannya banyak.


Bilangan lilitan dalam gegelung geganti AC adalah agak sedikit kerana had arus dalam litar AC adalah terutamanya oleh kearuhan gegelung sebagai tambahan kepada rintangan gegelung. Magnitud induktansi XL adalah berkadar dengan kekerapan kuasa AC. Memandangkan kekerapan kuasa DC adalah sifar, XL=0, jika geganti AC berada dalam litar DC dan rintangan dalaman gegelung juga sangat kecil, jadi pemanasan gegelung dan pembakarannya berlaku . Sebaliknya, sumber AC tidak boleh ditukar dengan geganti DC dan sebaliknya kerana rintangan dalaman dan kearuhan yang tinggi yang boleh menyukarkan gegelung untuk menutupnya.
Bagaimana untuk membezakan antara geganti AC dan geganti DC
- Ramai pelanggan keliru sama ada mahupilih geganti DCatau geganti AC untuk produk mereka. Pelanggan sering bertanya: Input geganti saya ialah DC dan output ialah AC; Atau terminal input yang saya mahu ialah AC dan terminal output ialah DC; Atau arus terus ke arus terus, arus ulang-alik ke arus ulang-alik, bolehkah. Menghadapi persoalan sama ada hendak menggunakan geganti AC atau geganti DC, adalah perlu untuk mempopularkan apakah geganti AC, apakah geganti DC, dan cara menggunakannya.
- Secara ringkasnya: geganti AC dirujuk sebagai geganti AC, manakala geganti DC dikenali sebagai geganti DC. Keupayaan Kerja: Geganti AC berfungsi dengan kuasa AC, manakala geganti DC berfungsi dengan kuasa DC. Geganti AC mempunyai diameter gegelung yang lebih tebal dengan lilitan yang lebih sedikit, manakala gegelung DC lebih nipis diameter tetapi mempunyai lebih banyak lilitan. Antara perbezaannya, teras besi geganti AC mengandungi gelang litar pintas manakala geganti DC tidak. Teras besi geganti AC kebanyakannya berbentuk E, manakala teras besi geganti DC adalah silinder. Arus pusar dan kehilangan histerisis dalam teras besi menghasilkan haba pada gegelung AC. Oleh itu, teras besi diasingkan daripada gegelung dengan rangka dan gegelung direka bentuk seperti dalam bentuk pendek dan tebal untuk pendek dan kebesarannya untuk menghilangkan haba antara gegelung dan teras besi.
- Gegelung DC selalunya daripada jenis langsing tanpa tulang, tinggi dan nipis, yang membolehkan sentuhan terus antara gegelung dan teras besi untuk pelesapan haba yang mudah. Dari segi keadaan pemanasan gegelung dan teras besi, dalam sistem elektromagnet AC, teras besi adalah komponen pemanasan dengan jurang yang besar di antaranya dan gegelung, yang tidak memindahkan haba ke gegelung. Selain itu, bentuk gegelung adalah pendek dan tebal, yang memudahkan pelesapan haba teras besi; Dalam sistem elektromagnet DC, gegelung adalah komponen pemanasan tanpa jurang antaranya dan teras besi. Ia menggunakan teras besi untuk menghilangkan haba, dan bentuk gegelung adalah langsing, menjadikannya mudah bagi gegelung untuk menghilangkan haba.

Soalan Lazim
Soalan: Jika gegelung disambungkan ke litar AC, bolehkah sesentuh disambungkan ke litar DC?
Keadaan ini mungkin, sebaliknya, jika gegelung disambungkan ke litar DC, sesentuhnya juga boleh disambungkan ke litar AC. Kedua-dua situasi ini biasanya mempunyai label kabel yang berbeza, dan terdapat juga perbezaan dalam pemilihan nombor wayar. Walau bagaimanapun, litar jenis ini terdedah kepada menjana beberapa voltan teraruh, yang mungkin membawa kepada pertimbangan yang salah semasa proses pengukuran dan penyelenggaraan.
Soalan: Bagaimanakah saya harus memilih antara geganti AC atau DC?
Julat aplikasi geganti AC adalah luas, tetapi penggunaan geganti DC agak terhad. Geganti DC secara amnya mempunyai dua aplikasi: 1. Ia digunakan untuk melindungi sistem saling mengunci, malah sekiranya berlaku gangguan bekalan kuasa AC kilang, ia boleh mencetuskan litar pelindung. Sudah tentu, kenalan mereka juga mesti berada dalam sistem DC; Dalam aplikasi berkuasa tinggi, geganti DC boleh digunakan di tempat yang memerlukan daya elektromagnet untuk kawalan. Ini kerana, walaupun 220V, daya elektromagnet yang dihasilkan oleh DC adalah lebih besar, yang lebih berfaedah untuk mengawal litar utama. Dalam aplikasi automotif, kita semua menggunakan bekalan kuasa DC, jadi kami menggunakan geganti DC.
QIANJImempunyai lebih 20 tahun teknologi pembuatan geganti dan menyediakan kualiti tinggiOEM/ODMperkhidmatan penyesuaian
Rujukan kesusasteraan:chegg,Kilang Indmill,reddit,Quora
