单功能时间继电器和传感器在工作过程中可以协同作用,以实现特定的控制或监测任务。以下是它们协同工作的基本原理:
1. 传感器的工作原理:
* 传感器通常由敏感元件、转换元件、转换电路和辅助电源四部分组成。
* 敏感元件直接感受被测量,并输出与被测量有确定关系的物理量信号。
* 转换元件将敏感元件输出的物理量信号转换为电信号(如电压、电流、电荷量等)。
* 转换电路负责对转换元件输出的电信号进行放大调制。
* 转换元件和转换电路一般还需要辅助电源供电。
2.
时间继电器的工作原理:
* 时间继电器是一种当加入(或去掉)输入的动作信号后,其输出电路需经过规定的准确时间才产生跳跃式变化(或触头动作)的一种继电器。
* 当线圈通电时,衔铁及托板被铁心吸引而瞬时下移,使瞬时动作触点接通或断开。同时,活塞杆和杠杆不能同时跟着衔铁一起下落。活塞杆的上端连着气室中的橡皮膜,当活塞杆在释放弹簧的作用下开始向下运动时,橡皮膜随之向下凹,上面空气室的空气变得稀薄而使活塞杆受到阻尼作用而缓慢下降。
* 经过一定时间,活塞杆下降到一定位置,便通过杠杆推动延时触点动作,使动断触点断开,动合触点闭合。从线圈通电到延时触点完成动作,这段时间就是继电器的延时时间。延时时间的长短可以用螺钉调节空气室进气孔的大小来改变。
3. 协同工作原理:
* 当传感器检测到某个特定的物理量(如温度、压力、光强等)达到预设阈值时,它会输出一个电信号。
* 这个电信号可以作为时间继电器的输入信号。当输入信号存在时,时间继电器开始计时。
* 当计时达到预设的时间后,时间继电器的输出电路发生变化(如触头动作),从而控制外部电路或设备的运行。
通过这种协同作用,可以实现当某个物理量达到特定条件时,延迟一定时间后自动控制外部设备的功能。这在自动化控制系统中非常有用,如温度控制、压力控制、照明控制等场景。