小さな電気入力を大電流出力に変換することは簡単ではありませんが、この作業はさまざまな標準家電や車両を効率的に操作するために必要です。 多くの回路では、この変換をリレーによって実現しており、あらゆる電子機器に欠かせないものとなっています。
リレーとは
リレーは、電磁気を利用して、小さな電気刺激を大きな電流に変換する電気スイッチです。
これらの変換は、電気入力が電磁石を作動させ、既存の回路を形成または破壊するときに行われます。
より強力な電流に電力を供給するために弱い入力を活用することにより、リレーは、目的の用途に応じて、電気回路のスイッチまたは増幅器のいずれかとして効果的に機能します。
リレーを使用する理由
リレーは非常に汎用性の高いコンポーネントで、複雑な回路でも単純な回路でも同様に効果的です。
他の形式のスイッチの代わりに使用したり、必要なアンペア数などの要因に基づいて特別に設計したりすることができます。
電流のスイッチング レベル
リレーの使用を必要とする最も一般的な状況の 1 つは、アプリケーションが同じ回路内で大電流から小電流に(またはその逆に)切り替える必要がある場合に発生します。
たとえば、HVAC ユニットに電力を供給する温度センサーは、その配線の容量を大幅に超えるレベルの電流を必要とします。
リレーは、小さな電流を大きな電流に変換するために必要な増幅を提供します。
複雑なアプリケーション
リレーは、回路内の単一ポイントで単一入力を単一出力に変換するにとどまりません。 他の用途では、1つのリレーで複数の回路を作動させることができ、1つの入力で他の多くの効果を開始させることができる。
同様に、リレーは、他のコンポーネントを使用して実行することは可能であるが、リレーを使用して実装するとよりコスト効率のよいブール論理機能を実行するために、互いに組み合わせて使用することができる。 さらに、特定のリレーは他の電子部品よりも高度な機能を果たすことができる。一例を挙げると、時間遅延リレーは、システムを一定時間だけ動作させたり、一定時間後にのみ起動させたりすることができる。
これにより、電子システム構築のためのより高度な可能性がもたらされます。
メリット
アプリケーションが特にリレーを必要としない場合でも、リレーの使用は有益であることがわかります。
リレーは、高価で場所をとる高アンペア数の配線やスイッチの必要性を減らすことができる。
したがって、電子システムでリレーに切り替えると、たとえばケーシングのサイズや重量を減らしたり、同じサイズのスペースにより多くの機能を搭載したりすることができます。 しかし、これらの点では異なっていても、すべてのリレーは基本的に同じように機能します。
これが発生する具体的な方法は、リレーがノーマル オープン (NO) かノーマル クローズ (NC) かによって異なります。
Normally Open Relays
ほとんどのリレーはノーマル オープンです。
ノーマル・オープン・リレーでは、電力が入力回路を通って流れ、電磁石を作動させる。 これにより磁界が発生し、接点を引き寄せて2番目の大きな回路と結合させ、電流が流れるようにします。 電源が取り除かれると、スプリングが接点を第2の回路から引き離し、電気の流れを止め、エンドデバイスの電源を切る。
Normally Closed Relays
NC リレーの基本は NO リレーと同じで、第2の回路が大きく、2つの位置間で電磁石が物理接点を移動させる。
ただし、NCリレーの場合、デフォルトの状態が逆になっている。 第1回路が作動すると、電磁石は接点を第2回路から引き離す。 そのため、NC リレーはデフォルトで大きい方の回路をオン位置に保ちます。
How to Identify a Faulty Relay
一般に信頼性は高いですが、リレーは他の機械部品と同様に故障する可能性があります。 幸いなことに、マルチメータを使用すれば、故障したリレーを比較的簡単に特定することができます。
これを行うには、まず、回路がリレーに出入りする場所、通常はピンでマークされた領域を特定する必要があります。 この場所を特定した後、マルチメータを使用して各ポイントの電圧を測定できます。
以下のトラブルシューティング手順を使用してください。 ない場合は、ヒューズやスイッチに異常がないかを確認します。
リレーの種類
リレーには多くの種類があり、それぞれがさまざまなアプリケーションに独自の機能をもたらしています。 広範なカテゴリには次のようなものがあります:
Time-Delay Relays
Time-Delay Relay は、コンポーネントが一定時間電源が必要な場合、またはコンポーネントが特定の遅延後に電源をオンまたはオフしなければならない場合に有用です。 これらのリレーは、時間遅延機能を内蔵しており、時間ベースのさまざまなアプリケーションに適しています。
Most time-delay relays can be sort into one of two broad categories:
- On-delay timers when the input is applied, powering the second circuit after a set wait time. これは、複数のコンポーネントの電源投入をずらす、電源サージを防止する、またはアラームや警告システムなどのアプリケーションに使用できます。
- オフディレイ・タイマは、入力が通電された後、トリガを待ちます。 トリガが除去されると、出力は通電され、時間遅延後に非通電になります。 トリガをかけ直すと、遅延時間がリセットされます。 このリレーは、洗濯機と乾燥機のサイクルや遊園地の乗り物など、設定した時間間隔でデバイスに電力を供給するために使用することができます。
その他、フラッシャ、ワンショットタイマ、リピートサイクルなどで起動と遅延のパターンが可能で、それぞれ異なる繰り返し間隔でコンポーネントに電力を供給することができます。 これにより、インジケータまたは警告灯の点滅が可能になり、また、ある種の時限サイクルが可能になります。
Sequential Relays
Sequential Relays は、複数のコンポーネントに順番に、通常は決まった順序で電源を供給するために使用することができます。 このタイプのリレーの一般的な用途としては、滑走路の照明や電源のシーケンスなど、複数のシステムまたは照明のセットに次々と電力を供給することが挙げられます。
Automotive Relays
Relay は自動車アプリケーションでほぼ無限の用途があり、これらの用途には、説明したリレーの種類の多くが含まれます。 多くの自動車用リレーにより、メーカーは高度な安全機能および最新の電気的利便性を実装することができます。
いくつかの例を挙げると、標準的な自動車やトラックの以下のシステムに電力を供給するためのリレーがあります。
- Gas Valves
- Headlights
- Windshield Wiper
- Interior lighting
- Alarm systems
- Warning systems as used for weight limits, seatbelt usage, リレーは回路設計に不可欠な要素であるため、アプリケーションに必要なタイプおよびサイズの高品質なリレーを調達することが重要です。
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