- ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್
- FET ಚಾಲಕ
- DC ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ರಕ್ಷಣೆ
- ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಹಾರ
- ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ನಿಗ್ರಹ DC ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳು
- ಶೋಧಕಗಳು
- ಘನ ಸ್ಥಿತಿಯ ಪ್ರಸಾರಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ
- ಸಂಪರ್ಕಿತ ಹಂತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ
- ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ
- ವಿನ್ಯಾಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ
- ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರ
- ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾರಗಳು
- ರಿಲೇಗಳ ಮುಖ್ಯ ವಿಧಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಉದ್ದೇಶ
- ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಪ್ರಸಾರಗಳು
- AC ರಿಲೇ
- DC ರಿಲೇ
- ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ರಿಲೇ
- ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ರಿಲೇನ ಕೆಲಸದ ತತ್ವ
- ಘನ ಸ್ಥಿತಿಯ ರಿಲೇ ಪ್ರಕಾರದ SCR ಅರ್ಧ-ತರಂಗ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ತತ್ವ
- ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ರಿಲೇಗಳ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ವಿಧಗಳು
- ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ರಿಲೇಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಲು ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚಕಗಳು
- ರಿಲೇಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಶಿಫಾರಸುಗಳು
- ಅಧಿಕ ಪ್ರವಾಹದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಿಲೇ ಆಯ್ಕೆಯ ಸೂಚಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳು
- ಆಯ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ
- DIY ಘನ ಸ್ಥಿತಿಯ ರಿಲೇ
- ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ದೇಹ
- ಆರಂಭಿಕ ರಿಲೇ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ತತ್ವ
- ಸಾಧನದ ರೇಖಾಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಸಂಕೋಚಕಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ
- ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಕಾಯಿಲ್ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವುದು
- ಪೋಸಿಸ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೂರೈಕೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣ
- ಹಂತ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ರಿಲೇ
- ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೇನು?
ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್
ಲೋಡ್ ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು
ಹಲವಾರು amps. ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಗಳಿಗಾಗಿ, ಗುಣಾಂಕ $\beta$ ಮಾಡಬಹುದು
ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. (ಇದಲ್ಲದೆ, ಟೇಬಲ್ನಿಂದ ನೋಡಬಹುದಾದಂತೆ, ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ
ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಗಳು, ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ.)
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಎರಡು ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಗಳ ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಮೊದಲ
ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ, ಅದು ಎರಡನೇ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ
ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನು ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ, ಎರಡು ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಗಳ $\beta$ ಗುಣಾಂಕಗಳನ್ನು ಗುಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅದು
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಗಾವಣೆ ಗುಣಾಂಕವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.
ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಗಳ ಟರ್ನ್-ಆಫ್ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು
ಹೊರಸೂಸುವ ಮತ್ತು ಬೇಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್.
ಪ್ರತಿರೋಧಗಳು ಪ್ರವಾಹದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರದಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಬೇಕು
ಮೂಲ - ಹೊರಸೂಸುವವನು. 5…12 V ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗಳಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮೌಲ್ಯಗಳು 5…10 kΩ.
ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಾಧನವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗಳು
ಅಂತಹ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.
| ಮಾದರಿ | $\beta$ | $\max\ I_{k}$ | $\max\ V_{ke}$ |
|---|---|---|---|
| KT829V | 750 | 8 ಎ | 60 ವಿ |
| BDX54C | 750 | 8 ಎ | 100 ವಿ |
ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಕೀಲಿಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
FET ಚಾಲಕ
ನೀವು ಇನ್ನೂ ಲೋಡ್ ಅನ್ನು ಎನ್-ಚಾನೆಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾದರೆ
ಡ್ರೈನ್ ಮತ್ತು ನೆಲದ ನಡುವೆ, ನಂತರ ಒಂದು ಪರಿಹಾರವಿದೆ. ನೀವು ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು
ಮೈಕ್ರೊ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ - ಮೇಲಿನ ಭುಜದ ಚಾಲಕ. ಮೇಲ್ಭಾಗ - ಏಕೆಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್
ಮೇಲೆ.
ಮೇಲಿನ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ಭುಜಗಳ ಚಾಲಕಗಳನ್ನು ಸಹ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ,
IR2151) ಪುಶ್-ಪುಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು, ಆದರೆ ಸರಳ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ಗಾಗಿ
ಲೋಡ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಲೋಡ್ ಅನ್ನು ಬಿಡಲಾಗದಿದ್ದರೆ ಇದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ
"ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿ", ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಎಳೆಯುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
IR2117 ಅನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹೈ-ಸೈಡ್ ಡ್ರೈವರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ.

ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ತುಂಬಾ ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಡ್ರೈವರ್ನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ
ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ನ ಸಮರ್ಥ ಬಳಕೆ.
DC ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ರಕ್ಷಣೆ
ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಹಾರ
ವಿದ್ಯುತ್ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜುಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ತರ್ಕ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಪವರ್ ಮಾಡುವುದು: ಮೈಕ್ರೊಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಮತ್ತು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳು/ಸೆನ್ಸರ್ಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಕಡಿಮೆ-ಶಬ್ದದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ. ಅದ್ವಿತೀಯ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರು ತರ್ಕವನ್ನು ಶಕ್ತಿಯುತಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶಕ್ತಿಯುತ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ನಿಗ್ರಹ DC ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳು
ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಲೋಡ್ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ತೆರೆದಾಗ, ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಉಲ್ಬಣವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಎಸೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಪ (ಸ್ಪಾರ್ಕ್) ರಿಲೇ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ನಡುವೆ ಜಾರಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಸ್ವಿಚ್. ಆರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಏನೂ ಇಲ್ಲ - ಇದು ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಲೋಹದ ಕಣಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಜಂಪ್ ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಉಲ್ಬಣವನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಸಮರ್ಪಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಥಗಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು! ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ತಂತಿಯು ಅನುಗಮನದ ಹೊರೆಯಾಗಿರಬಹುದು: ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಳಕಿನ ಸ್ವಿಚ್ ಹೇಗೆ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಬಹುಶಃ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಒಂದು ಬೆಳಕಿನ ಬಲ್ಬ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಲೋಡ್ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ತಂತಿಯು ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಡಿಸಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ-ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಇಎಮ್ಎಫ್ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಡಯೋಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ವಿರೋಧಿ ಸಮಾನಾಂತರ ಲೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ. ಡಯೋಡ್ ಸ್ವತಃ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್-ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಇಲ್ಲಿದೆ:
VD ಒಂದು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಡಯೋಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, U1 ಒಂದು ಸ್ವಿಚ್ (ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್, ರಿಲೇ), ಮತ್ತು R ಮತ್ತು L ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಅನುಗಮನದ ಲೋಡ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.
ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಲೋಡ್ ಅನ್ನು (ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್, ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್, ವಾಲ್ವ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, ರಿಲೇ ಕಾಯಿಲ್) ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಾಗ ಡಯೋಡ್ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು, ಅಂದರೆ, ಈ ರೀತಿ:

PWM ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಾಗ, ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದ ಡಯೋಡ್ಗಳನ್ನು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 1N49xx ಸರಣಿ) ಅಥವಾ ಸ್ಕಾಟ್ಕಿ ಡಯೋಡ್ಗಳನ್ನು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 1N58xx ಸರಣಿ) ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಗರಿಷ್ಠ ಡಯೋಡ್ ಪ್ರವಾಹವು ಗರಿಷ್ಠ ಲೋಡ್ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಸಮಾನವಾಗಿರಬೇಕು.
ಶೋಧಕಗಳು
ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭಾಗವು ಮೈಕ್ರೋಕಂಟ್ರೋಲರ್ನಂತೆಯೇ ಅದೇ ಮೂಲದಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದ್ದರೆ, ನಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದಿಂದ MK ಅನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ MK ಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಹತ್ತಿರ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು: ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ 6.3V 470 uF (uF) ಮತ್ತು 0.1-1 uF ನಲ್ಲಿ ಸೆರಾಮಿಕ್, ಅವರು ಸಣ್ಣ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಹನಿಗಳನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮೂಲಕ, ಕಡಿಮೆ ಇಎಸ್ಆರ್ ಹೊಂದಿರುವ ವಿದ್ಯುದ್ವಿಚ್ಛೇದ್ಯವು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತದೆ.

ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ, ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಎಲ್ಸಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಶಬ್ದ ಫಿಲ್ಟರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಅನ್ನು 100-300 μH ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರೇಟಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಫಿಲ್ಟರ್ನ ನಂತರ ಲೋಡ್ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಯಾಚುರೇಶನ್ ಪ್ರವಾಹದೊಂದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕೆಪಾಸಿಟರ್ 100-1000 uF ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವಿದ್ಯುದ್ವಿಚ್ಛೇದ್ಯವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ನಂತರ ಲೋಡ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ಲೋಡ್ಗೆ ಹತ್ತಿರ - ಉತ್ತಮ:

ಫಿಲ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಬಹುದು.
ಘನ ಸ್ಥಿತಿಯ ಪ್ರಸಾರಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ
ರಿಲೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಅವುಗಳ ವಿನ್ಯಾಸದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಸಂಪರ್ಕಿತ ಹಂತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ನ ಪ್ರಕಾರ, ವಿನ್ಯಾಸದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಪ್ರಕಾರದ ಪ್ರಕಾರ TTR ಅನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಂಪರ್ಕಿತ ಹಂತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ
ಘನ ಸ್ಥಿತಿಯ ರಿಲೇಗಳನ್ನು ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ಉಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 380 ವಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಯಾಂತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಅರೆವಾಹಕ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಹಂತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ:
- ಒಂದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ;
- ಮೂರು-ಹಂತ.
ಏಕ-ಹಂತದ SSR ಗಳು 10-100 ಅಥವಾ 100-500 A ನ ಪ್ರವಾಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.ಅವುಗಳನ್ನು ಅನಲಾಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮೂಲಕ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿಭಿನ್ನ ಬಣ್ಣಗಳ ತಂತಿಗಳನ್ನು ಮೂರು-ಹಂತದ ರಿಲೇಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು
ಮೂರು-ಹಂತದ ಘನ-ಸ್ಥಿತಿಯ ಪ್ರಸಾರಗಳು 10-120 ಎ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತವನ್ನು ಹಾದುಹೋಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಅವರ ಸಾಧನವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ತತ್ವವನ್ನು ಊಹಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣದ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಅನೇಕವೇಳೆ, ಮೂರು-ಹಂತದ SSR ಗಳನ್ನು ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಮೋಟರ್ಗೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರವಾಹಗಳಿಂದಾಗಿ ಅದರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ
ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ರಿಲೇಗಳನ್ನು ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ರಿಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಗಳ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು.
ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, SSR ಗಳನ್ನು ಎರಡು ವಿಧದ ಪ್ರಸ್ತುತದೊಂದಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು:
- ಶಾಶ್ವತ;
- ಅಸ್ಥಿರ.
ಅಂತೆಯೇ, TSR ಅನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಕ್ರಿಯ ಲೋಡ್ನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ಉಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಲೇಗಳು ವೇರಿಯಬಲ್ ನಿಯತಾಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.
ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವುದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ನ ಮುಖ್ಯ ಮೂಲವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಕಾರದ ಪ್ರಸಾರಗಳು ಕಿರಿದಾದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ
ಸ್ಥಿರವಾದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಧನಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯಿಂದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ 3-32 ವಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ.ಅವರು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ವಿಶಾಲ ತಾಪಮಾನದ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು (-30..+70 ° C) ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಪರ್ಯಾಯ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುವ ರಿಲೇಗಳು 3-32 V ಅಥವಾ 70-280 V ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳು ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವೇಗದಿಂದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
ವಿನ್ಯಾಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ
ಘನ ಸ್ಥಿತಿಯ ರಿಲೇಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಫಲಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅನೇಕ ಮಾದರಿಗಳು ಡಿಐಎನ್ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಹಿಸಲು ಆರೋಹಿಸುವಾಗ ಬ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಟಿಎಸ್ಆರ್ ಮತ್ತು ಪೋಷಕ ಮೇಲ್ಮೈ ನಡುವೆ ವಿಶೇಷ ರೇಡಿಯೇಟರ್ಗಳಿವೆ. ಅದರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನವನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸಲು ಅವರು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ.
ರಿಲೇ ಅನ್ನು ಡಿಐಎನ್ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಮೂಲಕ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ - ಇದು ಸಾಧನದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಾಖವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ
ರಿಲೇ ಮತ್ತು ಹೀಟ್ಸಿಂಕ್ ನಡುವೆ, ಥರ್ಮಲ್ ಪೇಸ್ಟ್ನ ಪದರವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶಾಖ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ತಿರುಪುಮೊಳೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಗೋಡೆಗೆ ಜೋಡಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಟಿಟಿಆರ್ಗಳು ಸಹ ಇವೆ.
ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರ
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ರಿಲೇ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ತತ್ವವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದರ ತ್ವರಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ, ತಯಾರಕರು ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಹಲವಾರು SSR ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ:
- ಶೂನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ. ಘನ ಸ್ಥಿತಿಯ ರಿಲೇ ಅನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಈ ಆಯ್ಕೆಯು 0 ರ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಊಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿವ್, ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ (ಹೀಟರ್ಗಳು) ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ (ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್) ಲೋಡ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ತ್ವರಿತ. ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿದಾಗ ಥಟ್ಟನೆ ರಿಲೇ ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದಾಗ ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಹಂತ. ಇದು ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರವಾಹದ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ತಾಪನ ಅಥವಾ ಬೆಳಕಿನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸರಾಗವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಘನ ಸ್ಥಿತಿಯ ಪ್ರಸಾರಗಳು ಅನೇಕ ಇತರ, ಕಡಿಮೆ ಮಹತ್ವದ, ನಿಯತಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ, TSR ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಸಾಧನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಂಪರ್ಕಿತ ಉಪಕರಣಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ವಿದ್ಯುತ್ ಮೀಸಲು ಒದಗಿಸಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ರಿಲೇಯು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಅದು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಓವರ್ಲೋಡ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾರಗಳು
ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಯಂತ್ರಣ ರಿಲೇ ಎನ್ನುವುದು ಒಳಬರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗ್ರಾಹಕ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ತತ್ವವು ಬಾಹ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಾಧನದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ನಿಯತಾಂಕಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ ತ್ವರಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ. ಜನರೇಟರ್, ಪಂಪ್, ಕಾರ್ ಎಂಜಿನ್, ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು, ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನೇರ ಮತ್ತು ಪರ್ಯಾಯ ಪ್ರವಾಹದ ಅಂತಹ ರೀತಿಯ ಸಾಧನಗಳಿವೆ:
- ಮಧ್ಯಂತರ;
- ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ;
- ಅಳತೆ;
- ಒತ್ತಡ;
- ಸಮಯ.
ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿದ್ಯುತ್ ಜಾಲದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಅಥವಾ ಮುಚ್ಚಲು ಮಧ್ಯಂತರ ಸಾಧನ ಅಥವಾ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಸ್ತುತ ರಿಲೇ (RTM, RST 11M, RS-80M, REO-401) ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಉಲ್ಬಣಗಳಿಂದ ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ಉಪಕರಣಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಥರ್ಮಲ್ ಅಥವಾ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಸಾಧನದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ತತ್ವವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಾಧನದ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಅಧಿಕ ತಾಪದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕಬ್ಬಿಣವು ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಂತಹ ಸಂವೇದಕವು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾಧನವು ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೌಲ್ಯವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಸ್ಥಿರ ಅಥವಾ ಅಳತೆ ರಿಲೇ (REV) ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.ಲಭ್ಯವಿರುವ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಾದವುಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸುವುದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅವುಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಒತ್ತಡದ ಸ್ವಿಚ್ (RPI-15, 20, RPZH-1M, FQS-U, FLU ಮತ್ತು ಇತರರು) ದ್ರವಗಳನ್ನು (ನೀರು, ತೈಲ, ತೈಲ), ಗಾಳಿ, ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪಂಪ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಸೆಟ್ ಸೂಚಕಗಳು ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೊಳಾಯಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೋರಿಕೆ ಅಥವಾ ಇತರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ವೈಫಲ್ಯ ಪತ್ತೆಯಾದಾಗ ಕೆಲವು ಸಾಧನಗಳ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯ ವಿಳಂಬ ರಿಲೇಗಳು (ತಯಾರಕ EPL, ಡ್ಯಾನ್ಫಾಸ್, PTB ಮಾದರಿಗಳು) ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಅಂತಹ ರಿಲೇ ರಕ್ಷಣೆ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ತುರ್ತು ಮೋಡ್ನ ಅಕಾಲಿಕ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಆರ್ಸಿಡಿಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ (ಇದು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಲೇ ಕೂಡ) ಮತ್ತು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್ಗಳು. ಅವರ ಅನುಸ್ಥಾಪನೆಯ ಯೋಜನೆಯು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ತತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ರಿಲೇಗಳು, ಯಾಂತ್ರಿಕ, ಘನ ಸ್ಥಿತಿ, ಇತ್ಯಾದಿಗಳೂ ಇವೆ.
ಘನ ಸ್ಥಿತಿಯ ರಿಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರವಾಹಗಳನ್ನು (250 ಎ ನಿಂದ) ಬದಲಾಯಿಸಲು ಏಕ-ಹಂತದ ಸಾಧನವಾಗಿದ್ದು, ಗಾಲ್ವನಿಕ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಉಪಕರಣಗಳು. ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ಅಂತಹ ಪ್ರಸ್ತುತ ರಿಲೇ ಅನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
ವಿನ್ಯಾಸದ ಪ್ರಕಾರ, ರಿಲೇಗಳನ್ನು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯವಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಈಗ, ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪದಗಳಿಗಿಂತ.ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಅನ್ನು ವಿವಿಧ ಕೆಲಸದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು, ಅದನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಸಂಕೀರ್ಣ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಇದು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಖರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈಗ ಅದರ ಹೆಚ್ಚು ಆಧುನಿಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕೌಂಟರ್ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ರಿಲೇಗಳ ಮುಖ್ಯ ವಿಧಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಉದ್ದೇಶ
ತಯಾರಕರು ಆಧುನಿಕ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಕೆಲವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, KU ಯ ಇನ್ಪುಟ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಶಕ್ತಿಯ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ. ಕೆಳಗೆ ನಾವು ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ಗಳ ಮುಖ್ಯ ವಿಧಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತೇವೆ.
ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಪ್ರಸಾರಗಳು
ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಪ್ರಸಾರವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮೆಕಾನಿಕಲ್ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ, ಇದರ ತತ್ವವು ಆರ್ಮೇಚರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಅಂಕುಡೊಂಕಾದ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ರಚಿಸಲಾದ ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ KU ಅನ್ನು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ (ತಟಸ್ಥ) ಸಾಧನಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಅಂಕುಡೊಂಕಾದ ಮತ್ತು ಧ್ರುವೀಕರಿಸಿದ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತದೆ, ಅದರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಧ್ರುವೀಯತೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ತತ್ವ
ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಪ್ರಸಾರಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ-ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಧನಗಳು (ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ಗಳು, ಸಂಪರ್ಕಕಾರರು, ಇತ್ಯಾದಿ) ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ-ಪ್ರಸ್ತುತ ಉಪಕರಣಗಳ ನಡುವಿನ ಮಧ್ಯಂತರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ರಿಲೇ ಅನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
AC ರಿಲೇ
ಈ ರೀತಿಯ ರಿಲೇಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ, ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆವರ್ತನದ ಪರ್ಯಾಯ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ವಿಂಡಿಂಗ್ಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಿದಾಗ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಹಂತ ಶೂನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣದೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಈ AC ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಸಾಧನವು ಥೈರಿಸ್ಟರ್ಗಳು, ರೆಕ್ಟಿಫೈಯರ್ ಡಯೋಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. AC ರಿಲೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅಥವಾ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ KU ಅನ್ನು AC ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ 1.6 kV ಗರಿಷ್ಠ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು 320 A ವರೆಗಿನ ಸರಾಸರಿ ಲೋಡ್ ಕರೆಂಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಧ್ಯಂತರ ರಿಲೇ 220 ವಿ
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು 220 V ಗಾಗಿ ಮಧ್ಯಂತರ ರಿಲೇ ಅನ್ನು ಬಳಸದೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನ ಮಲ್ಟಿಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಅಥವಾ ತೆರೆಯಲು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಈ ರೀತಿಯ KU ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಚಲನೆಯ ಸಂವೇದಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬೆಳಕಿನ ಸಾಧನವನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ, ನಂತರ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಸಂವೇದಕಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ದೀಪಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
AC ರಿಲೇಗಳನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ಉಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ
ಇದು ಈ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ:
- ಮೊದಲ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತವನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು;
- ಮೊದಲ KU ನ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಂದ, ಪ್ರಸ್ತುತವು ಮುಂದಿನ ರಿಲೇಗೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ, ಇದು ಹಿಂದಿನದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರವಾಹಗಳನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ರಿಲೇಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಾಂದ್ರವಾಗುತ್ತವೆ.
ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದ 220V AC ರಿಲೇಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬಹಳ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸಾಧನವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯ ರಿಲೇ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಿಯಂತ್ರಿತ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೆಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ KU ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಧ್ಯಂತರ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಸಾಧನವನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳು, ಸಾರಿಗೆ, ಶೈತ್ಯೀಕರಣ ಉಪಕರಣಗಳು, ದೂರದರ್ಶನಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ಉಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
DC ರಿಲೇ
ಡಿಸಿ ರಿಲೇಗಳನ್ನು ತಟಸ್ಥ ಮತ್ತು ಧ್ರುವೀಕೃತವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ.ಎರಡರ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಧ್ರುವೀಕೃತ DC ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗಳು ಅನ್ವಯಿಕ ವೋಲ್ಟೇಜ್ನ ಧ್ರುವೀಯತೆಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಸಾಧನದ ಆರ್ಮೇಚರ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಚಲನೆಯ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ತಟಸ್ಥ DC ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಪ್ರಸಾರಗಳು ವೋಲ್ಟೇಜ್ನ ಧ್ರುವೀಯತೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.
DC ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ KU ಅನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ AC ಮುಖ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನಾಲ್ಕು ಪಿನ್ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ರಿಲೇ
DC ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ಗಳ ಅನಾನುಕೂಲಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಯ ಅಗತ್ಯತೆ ಮತ್ತು AC ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ.
ಈ ವೀಡಿಯೊ ವೈರಿಂಗ್ ರೇಖಾಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 4 ಪಿನ್ ರಿಲೇ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ:
YouTube ನಲ್ಲಿ ಈ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ರಿಲೇ
ಸಾಧನ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ರಿಲೇ
ಪ್ರಸ್ತುತ ರಿಲೇ ಏನೆಂದು ವ್ಯವಹರಿಸಿದ ನಂತರ, ಈ ಸಾಧನದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ರಿಲೇಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ತತ್ವವು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮೆಕಾನಿಕಲ್ KU ನಲ್ಲಿರುವಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು, ಅರೆವಾಹಕ ಡಯೋಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಧುನಿಕ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ, ರಿಲೇಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಿಚ್ಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ರಿಲೇ ನಿಯಂತ್ರಣ ಘಟಕಗಳಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ರಿಲೇಗಳ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಶಕ್ತಿಯ ಬಳಕೆ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗಳಲ್ಲಿನ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ರಿಲೇನ ಕೆಲಸದ ತತ್ವ

ಅಕ್ಕಿ. ಸಂಖ್ಯೆ 3. ಘನ ಸ್ಥಿತಿಯ ರಿಲೇ ಬಳಸಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಯೋಜನೆ. ಆಫ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ಇನ್ಪುಟ್ 0V ಆಗಿರುವಾಗ, ಘನ ಸ್ಥಿತಿಯ ರಿಲೇ ಲೋಡ್ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುವ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.ಆನ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ಇನ್ಪುಟ್ನಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇದೆ, ಪ್ರಸ್ತುತವು ಲೋಡ್ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುತ್ತದೆ.
ಹೊಂದಾಣಿಕೆ AC ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳು.
- ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಯಂತ್ರಕವು ಸ್ಥಿರವಾದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
- ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಇನ್ಪುಟ್ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ-ತರಂಗ ಸೇತುವೆ ಮತ್ತು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗಳು AC ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನು DC ಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.
- ಅಂತರ್ನಿರ್ಮಿತ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಐಸೋಲೇಶನ್ ಆಪ್ಟೋಕಪ್ಲರ್, ಪೂರೈಕೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಪುಟ್ ಪ್ರವಾಹವು ಅದರ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುತ್ತದೆ.
- ಪ್ರಚೋದಕ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನು ಅಂತರ್ನಿರ್ಮಿತ ಆಪ್ಟೋಕಪ್ಲರ್ನ ಬೆಳಕಿನ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇನ್ಪುಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಸ್ತುತವು ಔಟ್ಪುಟ್ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ.
- ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿರೋಧಕಗಳು.
ಘನ-ಸ್ಥಿತಿಯ ಪ್ರಸಾರಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಧದ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಕೌಪ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ - ಏಳು-ಸ್ಟೋರರ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್.
ಟ್ರೈಯಾಕ್ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ: ಡಿಕೌಪ್ಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಚೋದಕ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮತ್ತು ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಅದರ ವಿನಾಯಿತಿ. ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಇನ್ಪುಟ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರವಾಹದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಅಕ್ಕಿ. ಸಂಖ್ಯೆ 4. ಸೆವೆನಿಸ್ಟರ್ನೊಂದಿಗೆ ರಿಲೇಯ ಯೋಜನೆ.
ಥೈರಿಸ್ಟರ್ - ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಕರೆಂಟ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅನನುಕೂಲವೆಂದರೆ ಪ್ರಚೋದಕ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯ ಹೊರಗಿದೆ, ಇದರರ್ಥ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ವಿರುದ್ಧ ಕಳಪೆ ರಕ್ಷಣೆ.

ಅಕ್ಕಿ. ಸಂಖ್ಯೆ 5. ಥೈರಿಸ್ಟರ್ನೊಂದಿಗೆ ರಿಲೇಯ ಯೋಜನೆ.

ಅಕ್ಕಿ. ಸಂಖ್ಯೆ 6. ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ನಿಯಂತ್ರಣದೊಂದಿಗೆ ಘನ-ಸ್ಥಿತಿಯ ರಿಲೇ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಅಂಶಗಳ ಗೋಚರತೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ.
ಘನ ಸ್ಥಿತಿಯ ರಿಲೇ ಪ್ರಕಾರದ SCR ಅರ್ಧ-ತರಂಗ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ತತ್ವ
ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ರಿಲೇ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸ್ತುತದ ಅಂಗೀಕಾರದೊಂದಿಗೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಮಾಣವು ಸುಮಾರು 50% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.ಈ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು, ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾದ ಎರಡು SCR ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಔಟ್ಪುಟ್ನಲ್ಲಿದೆ (ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಇತರ ಆನೋಡ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ).

ಅಕ್ಕಿ. ಸಂಖ್ಯೆ 7. ಅರ್ಧ-ತರಂಗ SCR ನಿಯಂತ್ರಣದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ತತ್ವದ ರೇಖಾಚಿತ್ರ
ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ರಿಲೇಗಳ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ವಿಧಗಳು
- ಪ್ರಸ್ತುತ ಶೂನ್ಯದ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋದಾಗ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ.

ಅಕ್ಕಿ. ಸಂಖ್ಯೆ 8. ಪ್ರಸ್ತುತ ಶೂನ್ಯದ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋದಾಗ ರಿಲೇ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್.
ತಾಪನ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿರೋಧಕ ಲೋಡ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಮತ್ತು ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿವ್ ಲೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ.
- ಹಂತ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ರಿಲೇ

ಚಿತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 9. ಹಂತ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ.
ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ರಿಲೇಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಲು ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚಕಗಳು
- ಪ್ರಸ್ತುತ: ಲೋಡ್, ಪ್ರಾರಂಭ, ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
- ಲೋಡ್ ಪ್ರಕಾರ: ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್, ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಅಥವಾ ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ಲೋಡ್.
- ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಕಾರ: ಎಸಿ ಅಥವಾ ಡಿಸಿ.
- ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಂಕೇತದ ಪ್ರಕಾರ.
ರಿಲೇಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಶಿಫಾರಸುಗಳು
ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೊರೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಸ್ವಭಾವವು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂಚುಗಳೊಂದಿಗೆ ರಿಲೇ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಒಳಹರಿವಿನ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ (ಇದು 10-ಪಟ್ಟು ಮಿತಿಮೀರಿದ ಮತ್ತು 10 ms ಗೆ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಅನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು). ಹೀಟರ್ನೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ, ದರದ ಪ್ರಸ್ತುತವು ಕನಿಷ್ಟ 40% ರಷ್ಟು ದರದ ಲೋಡ್ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಮೀರುತ್ತದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟರ್ನೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂಚು ನಾಮಮಾತ್ರ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕನಿಷ್ಠ 10 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಧಿಕ ಪ್ರವಾಹದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಿಲೇ ಆಯ್ಕೆಯ ಸೂಚಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳು
- ಸಕ್ರಿಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಲೋಡ್, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ತಾಪನ ಅಂಶ - 30-40% ಅಂಚು.
- ಅಸಮಕಾಲಿಕ ವಿಧದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್, ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂಚುಗಿಂತ 10 ಪಟ್ಟು.
- ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ದೀಪಗಳೊಂದಿಗೆ ಲೈಟಿಂಗ್ - 12 ಬಾರಿ ಅಂಚು.
- ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಪ್ರಸಾರಗಳು, ಸುರುಳಿಗಳು - 4 ರಿಂದ 10 ಬಾರಿ ಮೀಸಲು.
ಅಕ್ಕಿ. ಸಂಖ್ಯೆ 10. ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಲೋಡ್ನೊಂದಿಗೆ ರಿಲೇ ಆಯ್ಕೆಯ ಉದಾಹರಣೆಗಳು.
ಘನ ಸ್ಥಿತಿಯ ರಿಲೇಯಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳ ಅಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಘಟಕವು ಆಧುನಿಕ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳ ನಡುವೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ, ಲೇಖನಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗಳು, ಬಹುಶಃ ನಾನು ಏನನ್ನಾದರೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೈಟ್ಮ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇರೆ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ಕಂಡುಕೊಂಡರೆ ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ.
ಆಯ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ
ವಿದ್ಯುತ್ ಅರೆವಾಹಕಗಳಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ನಷ್ಟದಿಂದಾಗಿ, ಲೋಡ್ ಸ್ವಿಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಘನ ಸ್ಥಿತಿಯ ಪ್ರಸಾರಗಳು ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಸ್ವಿಚ್ಡ್ ಪ್ರವಾಹದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೇರುತ್ತದೆ. 40 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಾಪಮಾನವು ಸಾಧನದ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ನಿಯತಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷೀಣತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, 60C ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪನವು ಸ್ವಿಚ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ನ ಅನುಮತಿಸುವ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ರಿಲೇ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು ಮತ್ತು ವಿಫಲಗೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಆದ್ದರಿಂದ, ನಾಮಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರಿಲೇನ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ "ಭಾರೀ" ವಿಧಾನಗಳು (5 A ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರವಾಹಗಳ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ), ರೇಡಿಯೇಟರ್ಗಳ ಬಳಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿದ ಲೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, "ಇಂಡಕ್ಟಿವ್" ಸ್ವಭಾವದ (ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿ) ಹೊರೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂಚು ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ - 2-4 ಬಾರಿ, ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಸಮಕಾಲಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೋಟರ್ ಅನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು, 6-10 ಬಾರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂಚು.
ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯ ಲೋಡ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ, ರಿಲೇಯ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ವಿವಿಧ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ವೈಶಾಲ್ಯದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಉಲ್ಬಣದೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವಾಗ ಅದರ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು:
- ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯ (ಹೀಟರ್) ಲೋಡ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಸಂಭವನೀಯ ಪ್ರವಾಹದ ಉಲ್ಬಣಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ, ಇದು "0" ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ರಿಲೇಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಹೊರಹಾಕಲ್ಪಡುತ್ತದೆ;
- ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ದೀಪಗಳು, ಹ್ಯಾಲೊಜೆನ್ ದೀಪಗಳು, ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಪ್ರಸ್ತುತ 7 ... ನಾಮಮಾತ್ರಕ್ಕಿಂತ 12 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಹಾದುಹೋಗುತ್ತವೆ;
- ಮೊದಲ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ (10 ಸೆ ವರೆಗೆ) ಪ್ರತಿದೀಪಕ ದೀಪಗಳು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಪ್ರವಾಹದ ಉಲ್ಬಣಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ, ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕಿಂತ 5 ... 10 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು;
- ಪಾದರಸದ ದೀಪಗಳು ಮೊದಲ 3-5 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ;
- ಪರ್ಯಾಯ ಪ್ರವಾಹದ ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಪ್ರಸಾರಗಳ ವಿಂಡ್ಗಳು: ಪ್ರಸ್ತುತವು 3 ... 1-2 ಅವಧಿಗಳಿಗೆ ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕಿಂತ 10 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು;
- ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ಗಳ ವಿಂಡ್ಗಳು: ಪ್ರಸ್ತುತವು 0.05 - 0.1 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ನಾಮಮಾತ್ರದ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕಿಂತ 10 ... 20 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು;
- ವಿದ್ಯುತ್ ಮೋಟಾರುಗಳು: ಪ್ರಸ್ತುತವು 5 ... 0.2 - 0.5 ಸೆಗೆ ದರದ ಪ್ರಸ್ತುತಕ್ಕಿಂತ 10 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು;
- ಶೂನ್ಯ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಯಾಚುರಬಲ್ ಕೋರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ (ಐಡಲ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳು) ಹೆಚ್ಚು ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಲೋಡ್ಗಳು: ಪ್ರಸ್ತುತವು 20 ... 40 ಬಾರಿ ನಾಮಮಾತ್ರದ ಪ್ರಸ್ತುತ 0.05 - 0.2 ಸೆ;
- 90°ಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿವ್ ಲೋಡ್ಗಳು: ಹತ್ತಾರು ಮೈಕ್ರೋಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಿಂದ ಹತ್ತಾರು ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡ್ಗಳವರೆಗೆ ನಾಮಮಾತ್ರದ ಪ್ರವಾಹದ 20 ... 40 ಪಟ್ಟು.
ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ರಸ್ತೆಗಾಗಿ ಫೋಟೋರಿಲೇ ಬೆಳಕಿನ?
ಪ್ರಸ್ತುತ ಓವರ್ಲೋಡ್ಗಳನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು "ಶಾಕ್ ಕರೆಂಟ್" ನ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 10 ms) ಏಕ ನಾಡಿ ವೈಶಾಲ್ಯವಾಗಿದೆ. DC ರಿಲೇಗಳಿಗೆ, ಈ ಮೌಲ್ಯವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗರಿಷ್ಠ ಅನುಮತಿಸುವ ನೇರ ಪ್ರವಾಹದ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ 2-3 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು; ಥೈರಿಸ್ಟರ್ ರಿಲೇಗಳಿಗೆ, ಈ ಅನುಪಾತವು ಸುಮಾರು 10 ಆಗಿದೆ. ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಅವಧಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಓವರ್ಲೋಡ್ಗಳಿಗೆ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅವಲಂಬನೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು: ಓವರ್ಲೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಪರಿಮಾಣದ ಕ್ರಮದಿಂದ ಅವಧಿಯು ಅನುಮತಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತುತ ವೈಶಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಗರಿಷ್ಠ ಹೊರೆಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಘನ ಸ್ಥಿತಿಯ ರಿಲೇಗಾಗಿ ಗರಿಷ್ಠ ಲೋಡ್ ಅನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು ಟೇಬಲ್.
ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹೊರೆಗೆ ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಪ್ರವಾಹದ ಆಯ್ಕೆಯು ರಿಲೇನ ದರದ ಪ್ರವಾಹದ ಅಂಚು ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರವಾಹಗಳನ್ನು (ಪ್ರಸ್ತುತ-ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರತಿರೋಧಕಗಳು, ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿ) ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕ್ರಮಗಳ ಪರಿಚಯದ ನಡುವಿನ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿರಬೇಕು.
ಉದ್ವೇಗ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸಾಧನದ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಬಾಹ್ಯ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಸಂಪರ್ಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಸರಣಿ-ಸಂಪರ್ಕಿತ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ (ಆರ್ಸಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್) ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಲೋಡ್ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಓವರ್ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮೂಲದ ವಿರುದ್ಧ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪೂರ್ಣ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ, ಎಸ್ಎಸ್ಆರ್ನ ಪ್ರತಿ ಹಂತದೊಂದಿಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ವೇರಿಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.
ಘನ ಸ್ಥಿತಿಯ ರಿಲೇ ಸಂಪರ್ಕದ ಯೋಜನೆ.
ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಲೋಡ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಾಗ, ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ವೇರಿಸ್ಟರ್ಗಳ ಬಳಕೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ವೇರಿಸ್ಟರ್ನ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮೌಲ್ಯದ ಆಯ್ಕೆಯು ಲೋಡ್ ಅನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಸೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ: Uvaristor = (1.6 ... 1.9) x Uload.
ಸಾಧನದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವೇರಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ದೇಶೀಯ ರೂಪಾಂತರಗಳು ಸರಣಿಗಳಾಗಿವೆ: CH2-1, CH2-2, VR-1, VR-2. ಘನ-ಸ್ಥಿತಿಯ ರಿಲೇ ಇನ್ಪುಟ್ ಮತ್ತು ಔಟ್ಪುಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳ ಉತ್ತಮ ಗಾಲ್ವನಿಕ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಸಾಧನದ ರಚನಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತ-ಸಾಗಿಸುವ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯ ಕ್ರಮಗಳು ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
DIY ಘನ ಸ್ಥಿತಿಯ ರಿಲೇ
ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ದೇಹ
- F1 - 100 mA ಫ್ಯೂಸ್.
- S1 - ಯಾವುದೇ ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ವಿಚ್.
- C1 - ಕೆಪಾಸಿಟರ್ 0.063 uF 630 ವೋಲ್ಟ್ಗಳು.
- C2 - 10 - 100 uF 25 ವೋಲ್ಟ್ಗಳು.
- C3 - 2.7 nF 50 ವೋಲ್ಟ್ಗಳು.
- C4 - 0.047 uF 630 ವೋಲ್ಟ್ಗಳು.
- R1 - 470 kOhm 0.25 ವ್ಯಾಟ್.
- R2 - 100 ಓಮ್ 0.25 ವ್ಯಾಟ್.
- R3 - 330 ಓಮ್ 0.5 ವ್ಯಾಟ್.
- R4 - 470 ಓಮ್ 2 ವ್ಯಾಟ್ಗಳು.
- R5 - 47 ಓಮ್ 5 ವ್ಯಾಟ್ಗಳು.
- R6 - 470 kOhm 0.25 ವ್ಯಾಟ್.
- R7 - Varistor TVR12471, ಅಥವಾ ಇದೇ.
- R8 - ಲೋಡ್.
- D1 - ಕನಿಷ್ಠ 600 ವೋಲ್ಟ್ಗಳ ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಡಯೋಡ್ ಸೇತುವೆ, ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಡಯೋಡ್ಗಳಿಂದ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ - 1N4007.
- D2 6.2 ವೋಲ್ಟ್ ಝೀನರ್ ಡಯೋಡ್ ಆಗಿದೆ.
- D3 - ಡಯೋಡ್ 1N4007.
- T1 - ಟ್ರೈಯಾಕ್ VT138-800.
- ಎಲ್ಇಡಿ 1 - ಯಾವುದೇ ಸಿಗ್ನಲ್ ಎಲ್ಇಡಿ.
ಆಧುನಿಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರೇಡಿಯೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಗಣನೀಯ ಗಾತ್ರದ ಮತ್ತು ಕ್ಷಿಪ್ರ ಉಡುಗೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕೈಬಿಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ತೋರಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವೆಂದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಪ್ರಸಾರಗಳಲ್ಲಿ. ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಸಂಪರ್ಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ರಿಲೇ ಕೂಡ ಬೇಗ ಅಥವಾ ನಂತರ ವಿಫಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ. ಹೌದು, ಮತ್ತು ಬದಲಾಯಿಸುವಾಗ ಕ್ಲಿಕ್ಗಳು ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಉದ್ಯಮವು ವಿಶೇಷ ಘನ-ಸ್ಥಿತಿಯ ರಿಲೇಗಳ ಸಕ್ರಿಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ.
ಅಂತಹ ಘನ ಸ್ಥಿತಿಯ ರಿಲೇಗಳನ್ನು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಬಳಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅದನ್ನು ನೀವೇ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಇದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಯೋಜನೆಗಳು ಸರಳ ಮತ್ತು ಅರ್ಥವಾಗುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ. ಘನ ಸ್ಥಿತಿಯ ರಿಲೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ರಿಲೇನಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ - ಹೆಚ್ಚಿನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ನೀವು ಕಡಿಮೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.
ಇನ್ಪುಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ DC ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಲ್ಲದಿರುವವರೆಗೆ (ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ), TIL111 ಫೋಟೊಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ. ತಪ್ಪು ಧನಾತ್ಮಕ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, TIL111 ನ ಬೇಸ್ ಅನ್ನು 1M ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. BC547B ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ನ ಮೂಲವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಗ್ರಾಹಕವು TIC106M ಥೈರಿಸ್ಟರ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಿದ್ಯುದ್ವಾರವನ್ನು ಮೈನಸ್ಗೆ ಮುಚ್ಚುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಮುಚ್ಚಿದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ರಿಕ್ಟಿಫೈಯರ್ ಡಯೋಡ್ ಸೇತುವೆಯ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಾದುಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಲೋಡ್ ಅನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಇನ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ, 5 ವೋಲ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ, TIL111 ಒಳಗೆ ಡಯೋಡ್ ಬೆಳಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಫೋಟೊಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. BC547B ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಮುಚ್ಚುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಥೈರಿಸ್ಟರ್ ಅನ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. 330 ಓಮ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಟ್ರೈಯಾಕ್ TIC226 ಅನ್ನು ಆನ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು. ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಾಕ್ನಲ್ಲಿನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ ಕೆಲವೇ ವೋಲ್ಟ್ಗಳು, ಆದ್ದರಿಂದ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ AC ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲೋಡ್ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುತ್ತದೆ.
ಟ್ರೈಯಾಕ್ ಅನ್ನು 100nF ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಮತ್ತು 47 ಓಮ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಭಿನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಘನ ಸ್ಥಿತಿಯ ರಿಲೇಯ ಸ್ಥಿರ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು BF256A FET ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೂಲವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ರಿವರ್ಸ್ ಧ್ರುವೀಯತೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಡಯೋಡ್ 1N4148 ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನು ವಿವಿಧ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು, 1.5 kW ವರೆಗಿನ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ, ನೀವು ದೊಡ್ಡ ರೇಡಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಥೈರಿಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರೆ.
ಆರಂಭಿಕ ರಿಲೇ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ತತ್ವ
ವಿವಿಧ ತಯಾರಕರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪೇಟೆಂಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಕ ರಿಲೇಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ತತ್ವಗಳು ಬಹುತೇಕ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಅವರ ಕ್ರಿಯೆಯ ತತ್ವವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ನೀವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು.
ಸಾಧನದ ರೇಖಾಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಸಂಕೋಚಕಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ
ರಿಲೇನ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜಿನಿಂದ ಎರಡು ಒಳಹರಿವು ಮತ್ತು ಸಂಕೋಚಕಕ್ಕೆ ಮೂರು ಔಟ್ಪುಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ (ಷರತ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ - ಶೂನ್ಯ) ನೇರವಾಗಿ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ.
ಸಾಧನದ ಒಳಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇನ್ಪುಟ್ (ಷರತ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ - ಹಂತ) ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ:
- ಮೊದಲನೆಯದು ನೇರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವಿಂಡಿಂಗ್ಗೆ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ;
- ಎರಡನೆಯದು ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಮೂಲಕ ಆರಂಭಿಕ ಅಂಕುಡೊಂಕಾದ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ.
ರಿಲೇಗೆ ಆಸನವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಂತರ ಸಂಕೋಚಕಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಾಗ, ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಬಾರದು. ಪ್ರತಿರೋಧ ಮಾಪನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅಂಕುಡೊಂಕಾದ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ವಿಧಾನಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಲವು ಮೋಟಾರ್ಗಳಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವಿಂಡ್ಗಳ ಪ್ರತಿರೋಧವು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ರಿಲೇನ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ತಯಾರಕರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಸಣ್ಣ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಓರ್ಸ್ಕ್ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನದ ಸಂಪರ್ಕ ರೇಖಾಚಿತ್ರವನ್ನು ಚಿತ್ರ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ
ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ದಸ್ತಾವೇಜನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಅಥವಾ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಸಂಕೋಚಕವನ್ನು ಡಿಸ್ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.
ಔಟ್ಪುಟ್ಗಳ ಬಳಿ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಗಳಿದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಬಹುದು:
- "ಎಸ್" - ಅಂಕುಡೊಂಕಾದ ಪ್ರಾರಂಭ;
- "ಆರ್" - ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅಂಕುಡೊಂಕಾದ;
- "ಸಿ" ಸಾಮಾನ್ಯ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗಿದೆ.
ರಿಲೇಗಳು ರೆಫ್ರಿಜಿರೇಟರ್ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಂಕೋಚಕದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ, ಬದಲಾಯಿಸುವಾಗ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದೇ ಸಾಧನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕ, ಅಥವಾ ಉತ್ತಮವಾದ, ಅದೇ ಮಾದರಿ.
ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಕಾಯಿಲ್ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವುದು
ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಆರಂಭಿಕ ರಿಲೇ ಆರಂಭಿಕ ಅಂಕುಡೊಂಕಾದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸ್ತುತವನ್ನು ರವಾನಿಸಲು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ತತ್ವದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಧನದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಅಂಶವು ಮುಖ್ಯ ಮೋಟಾರು ಅಂಕುಡೊಂಕಾದ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ ಕಾಯಿಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಸಂಕೋಚಕ ಪ್ರಾರಂಭದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸ್ಥಿರ ರೋಟರ್ನೊಂದಿಗೆ, ದೊಡ್ಡ ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರವಾಹವು ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಒಂದು ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅದು ಕೋರ್ (ಆರ್ಮೇಚರ್) ಅನ್ನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ವಾಹಕ ಪಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ, ಆರಂಭಿಕ ಅಂಕುಡೊಂಕಾದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಮುಚ್ಚುತ್ತದೆ. ರೋಟರ್ನ ವೇಗವರ್ಧನೆಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ರೋಟರ್ನ ಕ್ರಾಂತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ, ಸುರುಳಿಯ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ಪ್ರವಾಹದ ಪ್ರಮಾಣವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.ಸರಿದೂಗಿಸುವ ವಸಂತ ಅಥವಾ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಕ್ರಿಯೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಕೋರ್ ಅದರ ಮೂಲ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕವು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ.

ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಕಾಯಿಲ್ನೊಂದಿಗೆ ರಿಲೇಯ ಕವರ್ನಲ್ಲಿ "ಅಪ್" ಬಾಣವಿದೆ, ಇದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸಾಧನದ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಇರಿಸಿದರೆ, ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಪ್ರಭಾವದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ತೆರೆಯುವುದಿಲ್ಲ
ಸಂಕೋಚಕ ಮೋಟಾರು ರೋಟರ್ನ ತಿರುಗುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತದೆ, ಕೆಲಸದ ಅಂಕುಡೊಂಕಾದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸ್ತುತವನ್ನು ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ರೋಟರ್ ನಿಂತ ನಂತರವೇ ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ರಿಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಪೋಸಿಸ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೂರೈಕೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಆಧುನಿಕ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾದ ರಿಲೇಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪೊಸಿಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ - ಒಂದು ರೀತಿಯ ಥರ್ಮಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್. ಈ ಸಾಧನಕ್ಕಾಗಿ, ತಾಪಮಾನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಇದೆ, ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರತಿರೋಧದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತವನ್ನು ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೇಲೆ - ಪ್ರತಿರೋಧವು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ.
ಆರಂಭಿಕ ರಿಲೇನಲ್ಲಿ, ಪೊಸಿಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಪ್ರಾರಂಭದ ವಿಂಡ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೋಣೆಯ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ, ಈ ಅಂಶದ ಪ್ರತಿರೋಧವು ಅತ್ಯಲ್ಪವಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಕೋಚಕವು ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ, ಪ್ರಸ್ತುತವು ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರತಿರೋಧದ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ, ಪೊಸಿಸ್ಟರ್ ಕ್ರಮೇಣ ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಸಂಕೋಚಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೂರೈಕೆಯು ಅಡಚಣೆಯಾದ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಅದು ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಕಿಪ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ.
ಪೊಸಿಸ್ಟರ್ ಕಡಿಮೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಆಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ವೃತ್ತಿಪರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ಗಳು ಇದನ್ನು "ಮಾತ್ರೆ" ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಹಂತ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ರಿಲೇ
ಘನ ಸ್ಥಿತಿಯ ಪ್ರಸಾರಗಳು ನೇರವಾದ ಶೂನ್ಯ-ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದಾದರೂ, ಅವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳು, ಮೈಕ್ರೊಪ್ರೊಸೆಸರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮೆಮೊರಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು.ಘನ ಸ್ಥಿತಿಯ ರಿಲೇಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಳಕೆಯು ದೀಪ ಡಿಮ್ಮರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಥವಾ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಗೆ.
ಇನ್ಪುಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿದ ನಂತರ ಶೂನ್ಯವಲ್ಲದ ಆನ್ನೊಂದಿಗೆ ಘನ ಸ್ಥಿತಿಯ ರಿಲೇಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಆನ್ ಆಗುತ್ತವೆ, ಇದು ಸೊನ್ನೆ ದಾಟುವ SSR ಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು AC ಸೈನ್ ವೇವ್ನ ಮುಂದಿನ ಶೂನ್ಯ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತದೆ. ಈ ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ಫೈರ್ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಲ್ಯಾಂಪ್ ಡಿಮ್ಮರ್ಗಳಂತಹ ಪ್ರತಿರೋಧಕ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು AC ಸೈಕಲ್ನ ಸಣ್ಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲೋಡ್ ಅನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕಾದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೇನು?
ಘನ-ಸ್ಥಿತಿಯ ರಿಲೇ ಅನ್ನು ರಚಿಸುವಾಗ, ಸಂಪರ್ಕ ಗುಂಪನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ / ತೆರೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಕ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಗಳ ನೋಟವನ್ನು ಹೊರಗಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಸಾಧನದ ಸೇವೆಯ ಜೀವನವು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹೋಲಿಕೆಗಾಗಿ, ಪ್ರಮಾಣಿತ (ಸಂಪರ್ಕ) ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆವೃತ್ತಿಗಳು 500,000 ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಅನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲವು. ಪರಿಗಣನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಟಿಟಿಆರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಲ್ಲ.
ಘನ ಸ್ಥಿತಿಯ ರಿಲೇಗಳ ವೆಚ್ಚವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಸರಳವಾದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವು ಅವುಗಳ ಬಳಕೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ - ಶಕ್ತಿಯ ಉಳಿತಾಯ, ದೀರ್ಘ ಸೇವಾ ಜೀವನ (ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ) ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೊ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಯಂತ್ರಣದ ಉಪಸ್ಥಿತಿ.
ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಾಧನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಆಯ್ಕೆಯು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ. ದೇಶೀಯ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಾಧನಗಳು ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಳಸುವ ಶಕ್ತಿಯುತ ಸಾಧನಗಳು ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಮೊದಲೇ ಗಮನಿಸಿದಂತೆ, SSR ಗಳು ಸ್ವಿಚ್ ಮಾಡಿದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ - ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿರ ಅಥವಾ ವೇರಿಯಬಲ್ I. ಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವಾಗ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಓದುಗರಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ: ಮರದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವೈರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೀವೇ ಮಾಡಿ, ಹಂತ ಹಂತದ ಸೂಚನೆಗಳು
ಘನ-ಸ್ಥಿತಿಯ ಮಾದರಿಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಪ್ರವಾಹಗಳನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧನದ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಈ ನಿಯತಾಂಕವು ಅನುಮತಿಸುವ ರೂಢಿಯನ್ನು 2-3 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಮೀರಿದರೆ, ಉತ್ಪನ್ನವು ಒಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ಅನುಸ್ಥಾಪನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಸಮೀಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕೀ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಲೋಡ್ಗಿಂತ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಬಾರಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ವಿಚ್ಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ ಅಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲ
ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಲೋಡ್ಗಿಂತ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಬಾರಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ವಿಚ್ಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲ
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ (ವರ್ಗ "ಬಿ" ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ).




































