(1)继电器的工作原理
继电器是一种电子控制器件,通常应用于自动控制电路中。继电器实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”,故在电路中起着自动调节、安全保护及转换电路等作用。继电器的种类较多,如电磁式继电器、舌簧式继电器、启动继电器、限时继电器、直流继电器及交流继电器等,在电子电路中应用得最广泛的是电磁式继电器。
下图为电磁式继电器的结构,由铁芯、线圈、衔铁及触点簧片等组成。只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力作用下返回原来的位置,使动触点与原来的静触点(常闭触点)吸合。这样吸合、释放,达到在电路中的导通、切断的目的。继电器的“常开”、“常闭”触点可以这样来区分:继电器线圈未通电时处于断开状态的静触点,称为“常开触点”;处于接通状态的静触点称为“常闭触点”。

电磁式继电器又可分为直流和交流两种。凡是交流电磁继电器,其铁芯上都嵌有一个铜制的短路环,而直流继电器是没有的。
(2)继电器的工作特性
①额定工作电压。继电器正常工作时线圈所需要的电压。根据继电器的型号不同,可以是交流电压,也可以是直流电压。
②直流电阻。继电器中线圈的直流电阻,可以用万用表测试。
③吸合电流。继电器能够产生吸合动作的最小电流。在正常使用时,给定的电流必须略大于吸合电流,这样继电器才能稳定地工作。而对于线圈所加的工作电压,一般不要超过额定工作电压的1 .5倍,否则会产生较大的电流而把线圈烧毁。
④释放电流。继电器产生释放动作的最大电流。当继电器吸合状态的电流减小到一定 程度时,继电器就会恢复到未通电的释放状态。这时的电流远远小于吸合电流。
⑤触点切换电压和电流。继电器允许加载的电压和电流,它决定了继电器能控制电压和电流的大小,使用时不能超过此值,否则很容易损坏继电器的触点。