浅谈直流感性负载消除反电动势电路设计
浅谈直流感性负载消除反电动势电路设计
摘要:本文阐述了直流感性负载反电动势的产生机理,并且设计了针对两种不同情况下消除反电动势的电路,并且对于该电路中的元器件的选型提出了参考意见。
关键词:直流感性负载  反电动势
1  前言
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伯牙绝弦 王力宏通常情况下,一般把负载带电感参数的负载,即符合电压超前电流特性的负载称为感性负载,反电动势一般就出现在感性负载中,如继电器线圈、电磁阀、接触器线圈、电动机、电感等。通常情况下,只要存在电能和磁能转化的电气设备中,在断电的瞬间,均会有反电动势,反电动势是很高的反向峰值电压,这个峰值电压本身既能在线路上造成电磁感应干扰,又能造成接点间电火花或电弧干扰。反电动势对测控设备本身的安全及使用可靠性都会造成不利的影响,所以必须通过科学的有效方法来消除或减弱反电动势所带来的不良影响。下面以消除直流电磁阀反电动势为例,阐述直流感性负载消除反电动势的电路设计。
2  反电动势产生过程
电磁阀的电气部分主要由合金体(线圈骨架)和线圈组成,线圈通电时电能转化为磁能,合金体产生磁力驱动阀体动作;断电时,电能不能供应,线圈失去电后通过电磁阀的电流迅速下降,磁场相应地逐渐消失,此时磁场由恒定状态转为变化状态,根据电磁定律,磁场变化时,线圈会产生感应电动势,其方向与加在电磁阀线圈两端的电压正好相反,这个电压就是反电动势,这也是遵循能量守恒定律。反电动势的关系式为:
为电流瞬态变化,为了降低瞬态感应电压,防止感性负载接点产生电火花或电弧,所以需要在电磁阀控制电路中并联一个放电电路,通过此电路将电能转化为热能散发掉。
反电动势的泄放过程是一个震荡过程,反电动势的峰值会从大到小逐渐衰减,形成一个脉冲串。
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在电磁阀控制电路两端并联放电电路,为感性负载提供放电回路。以下是针对不同的情况采用的两种不同的放电电路。
3.1 并联放电二极管黑醋是什么
在电磁阀线圈两端并联一个放电二极管的方法,如图1。

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