Une résistance en série avec la diode peut accélérer la chute du relais. Lorsqu'un relais électromécanique est rapidement mis hors tension par un commutateur mécanique ou un semi-conducteur, le champ magnétique collapsant produit une tension transitoire importante dans le but de disperser l'énergie stockée et de s'opposer au changement soudain du flux de courant. Un relais 12 V CC, par exemple, peut générer une tension de 1 000 à 1 500 volts lors de la mise hors tension. C'est donc une pratique courante de supprimer les bobines de relais avec des composants qui limitent la tension de crête à un niveau beaucoup plus petit en fournissant un chemin de décharge pour l'énergie magnétique stockée. L'utilisation d'une diode à roue libre n'est pas toujours la meilleure pratique. Voici quelques méthodes de suppression:
Une diode suppressive transitoire bilatérale
Une diode de redressement polarisée en inverse en série avec une diode Zener C. Un varistor à oxyde métallique (MOV). Une diode de redressement à polarisation inverse en série avec une résistance.
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En plaçant une diode sur la bobine d'un relais, le champ électromagnétique arrière et son courant traversent la diode lorsque le relais est alimenté, car la force électromagnétique arrière entraîne la diode anti-retour en polarisation avant. Lorsque l'alimentation électrique est coupée, la polarité de la tension sur la bobine est inversée, et une boucle de courant se forme entre la bobine du relais et la diode de protection: la diode redevient polarisée en sens direct. La diode de roue libre permet le passage du courant avec une résistance minimale et empêche la tension de retour de s'accumuler, d'où le nom de diode anti-retour. De minuscules diodes de roue libre empêchent un retour de tension d'endommager vos composants. Bien câbler les diodes de roue libre pour supprimer le bruit de fond
Le placement d'une diode anti-retour est assez simple. Elle doit être placée en parallèle de la bobine du relais. Le schéma ci-dessous montre le circuit d'une diode de roue libre dans un relais. Dans ce schéma, la résistance R en parallèle avec le câblage de la diode de roue libre représente la résistance continue intrinsèque de la bobine.
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Il faut choisir une rsistance d'1 watt et un condensateur prvu pour une tension double de la tension de secteur (630V∿ est la valeur standard). Il y a un faible courant qui circule constamment par le filtre (35mA dans ce cas prcis). Il s'agit d'un courant faible et capacitif (courant dwatt). Si cette caractristique n'est pas acceptable, on pourra placer le filter en parallle sur la charge et non en parallle sur les contacts du relais, l'effet est le mme. Diode de roue libre
La bobine du relais est galement ractive et sa commande a aussi besoin d'un systme de protection. Les relais sont souvent commands directement partir de l'lectronique, et l'lectronique est trs sensible l'extra courant de rupture. On utilise du courant continu dans les modules de commande, ce qui permet l'utilisation d'une diode de roue libre (en jaune) qui a un meilleur facteur de protection. La diode de roue libre (flywheel) ne doit rsister qu' la tension d'alimentation et l'extra courant de rupture absorber n'est jamais plus important que le courant dans la bobine.
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Le mouvement du champ à travers la bobine produit une pointe de tension pouvant endommager les composants électroniques. C'est à ce moment que la diode de serrage entre en jeu. En installant la diode C en parallèle avec la bobine, une dérivation est créée pour les électrons pendant que le circuit est ouvert ou que le courant s'arrête à travers la bobine.
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Interrupteur fermé
Interrupteur ouvert
Il est utile de connaître (ou d'analyser) le comportement d'une bobine en régime impulsionnel lorsqu'elle est utilisée pour des signaux digitaux ou pour étudier ce qui se passe au moment de l'enclenchement ou du dé forme du courant dans le circuit est identique à la tension aux bornes de la résistance car la loi d'ohm reste valable i(t) = ur(t) / R.
Notons que la tension sur la bobine à changé de polarité dès l'interruption de l'alimentation. S'opposant à la fermeture du courant, la bobine devient générateur de courant en ayant inversé la tension induite à ses bornes. Cette tension de rupture peut être extrêmement élevée et entraîner un arc électrique. La vitesse du phénomène transitoire visible dépend de la constante de temps du circuit donné par le rapport de L avec R, exprimé par la lettre grecque Tau: t= L / R [s]. La forme du courant dans le circuit est identique à la tension aux bornes de la résistance car la loi d'ohm reste valable i(t) = ur(t) / R.
La vitesse du phénomène transitoire visible dépend de la constante de temps du circuit donné par le rapport de L avec R, exprimé par la lettre grecque Tau: t = L / R [s].
Pourquoi une diode est-elle connectée en parallèle à une bobine de relais? Dans la plupart des circuits électriques avec relais, une diode est connectée en parallèle à la bobine du relais. Pourquoi? Est-ce toujours une bonne pratique? Réponses:
Puisqu'une inductance (la bobine de relais) ne peut pas changer son courant instantanément, la diode à retour rapide fournit un chemin pour le courant lorsque la bobine est éteinte. Sinon, un pic de tension se produira, provoquant un arc électrique sur les contacts du commutateur ou éventuellement la destruction des transistors de commutation. Est-ce toujours une bonne pratique? Habituellement, mais pas toujours. Si la bobine de relais est alimentée en courant alternatif, une diode TVS bidirectionnelle (ou une autre pince de tension) et / ou un amortisseur (série RC) doit être utilisé. Une diode ne fonctionnerait pas dans ce cas car elle agirait comme un court-circuit pendant le demi-cycle négatif du courant alternatif. (Voir aussi Red Lion SNUB0000 pour plus d'informations sur l'application)
Pour les relais alimentés en courant continu, une diode est généralement utilisée, mais pas toujours.
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