Простой самодельный магнитоуправляемый контакт (геркон). Как самому сделать геркон. Геркон нормально разомкнутый


Геркон нормально открытый.

Для тех кто не помнит.Геркон — это элемент, механически замыкающий (или размыкающий) электрическую цепь при должном изменении магнитного поля. А значит под нормально открытым мы понимаем такой геркон, контакты которого разомкнуты, до тех пор, пока они не попали под действие магнитного поля. Покупал я его для ремонта детской игрушки. Под катом внешний осмотр и короткое видео работы И так, посылка шла довольно долго — более 2-ух месяцев. Герконов в кульке было три, собственно, как и заявлено в описании лота. (Почему на главном фото изображено четыре мне не известно) Каждый из них представляет из себя слепо запаянный стеклянный цилиндр (⌀2x10 мм) внутри которого и происходит замыкание контактов. А наружу которого выведены «ножки» (17 мм длиной) для подключения. Ножки довольно гибкие и формуются легко. Однако будьте внимательны при этом! Действуйте аккуратно, не повредите стеклянный корпус(!). Теперь о деле. У сына в пользовании есть электронный конструктор знаток, позволяющий собирать простые электрические схемы. Для управления питанием этих схем комплектом предусмотрено несколько переключателей, в том числе и геркон — позволяющий управлять подключением/отключением нагрузки с помощью магнита. Каждый элемент «знатока» смонтирован на отдельном пластиковом модуле. В качестве клемм используются обычные застёжки-кнопки. Общей длины купленного геркона оказалось достаточно. Он с лихвой поместился на штатное место. А его контакты при этом дотягивались до клемм. (Здесь на фото только примерка. Припой остаточный от демонтажа вышедшего из строя геркона) После окончательной пайки была собрана простая схема для проверки. Работоспособность полностью подтвердилась. Комплект конструктора восстановлен (причём за небольшие деньги + 2 в запасе). Ребёнок доволен.

Теперь прощаюсь. Быть добру!

mysku.ru

Простой самодельный магнитоуправляемый контакт (геркон). Как самому сделать геркон.

Домашним мастерам геркон известен уже несколько десятков лет. Это небольшая стеклянная колбочка, в которую впаяны 2 или 3 контакта, на концах которых находятся небольшие утолщения из специального материала. Если геркон поместить в сильное магнитное поле, то его контакты намагничиваются и притягиваются друг к другу. Хотя есть варианты, когда они отталкиваются, т.н. нормально замкнутые контакты.

Подавляющее количество герконов представляют собой нормально разомкнутую пару контактов. Встретить размыкающие или переключающие можно довольно редко. Другой «массовый» признак герконов — это довольно слабые коммутируемые токи, десятки мА, иногда сотни. Все это является серьезным недостатком герконов, не позволяющие использовать их «напрямую», для коммутации мощных устройств. А между тем, применить их можно было бы где. Вместо сложных электронных устройств достаточно было бы применить один, но мощный переключающий геркон, например.

К счастью, сделать геркон можно и самому. Это будет вобщем не геркон, как «ГЕРметичный КОНтакт», а скорее магниоуправляемый контакт. Но при желании и его можно сделать герметичным, поэтому будем называть его все же герконом.

И в размерах он сильно проиграет обычному геркону. Но зато мы вольны сделать его в любой конфигурации, замыкающим, размыкающим или переключающим. Да еще и не одну группу контактов.

Устройство самодельного «геркона» понятно из эскиза. Нам потребуется как минимум одна упругая пластина, желательно из немагнитного материала. Это может быть отрихтованная медная или латунная полоска, пластина от контактов большого реле (это лучший вариант). Вторая пластина может быть и неупругой и вообще, быть проводником на плате. (на эскизе изображен лишь принцип работы). Хорошо, если на пластине будут т.н. пуклевки, через которые собственно происходит электрический контакт. На пластинах реле они обязательно есть.

На упругой пластине мы с помощью капельки эпоксидной смолы или цианакрилатного клея (тот, который клеит все и за 5 секунд) приклеиваем небольшой кусочек железа, любой формы. Теперь, как вы догадываетесь, если поднести магнит с нужной стороны, железо начнет притягиваться к нему, пластина изогнется и контакты замкнутся. Вот и весь «секрет» самодельного магнитоуправляемого контакта.

Что бы сделать размыкающий геркон, есть два варианта. Первый — это использовать уже замкнутые контакты, а магнит подносить с другой стороны. Тогда железо притягиваясь и отгибая пластину разорвет контакт. Если это по каким то причинам сделать нельзя, то вместо железа можно приклеить небольшой магнит. И тогда в зависимости от ориентации (полярности) подносимого (управляющего) магнита и в зависимости от того, с какой стороны его подносят, пластина будет либо размыкать, либо наоборот, сильнее прижиматься.

Конечно, очевиден недостаток такой примитивной конструкции. Если обычный геркон срабатывает при любой ориентации управляющего магнита, там важен сам факт наличия магнитного поля, то наш самодельный требует более тщательного подхода. Но справедливости ради, это даже не совсем недостаток, а скорее потенциальные возможности.

Представьте себе, что упругая пластина находится между двух других, но без магнитного поля ни с кем не замкнута. На ней закреплен магнит. Если мы поднесем управляющий магнит с одной полярностью – то пластина начнет притягиваться или отталкиваться и замкнется с одной пластиной. А если мы сменим полярность управляющего магнита — то контакт произойдет с другой. Мы получили не просто переключающий геркон, а геркон с 3-мя положениями! Это открывает очень хорошие перспективы по части управления устройствами требующими реверсирования, или «секретного» управления (электрические замки, например).

Поскольку размеры нашего самодельного магнитоуправляемого достаточно велики, то и коммутируемые токи могут составлять значительные величины. Кроме того, эти контакты обладают определенным «тумблерным» эффектом. Т.е. переключаются не плавно, а достаточно скачкообразно, как у тумблера. Это уменьшает искрообразование на пуклевках. Дело в том, что созданию контакта сопротивляется упругая пластина. А зависимость силы сопротивления от изгиба — линейная. А магнитные силы зависят от квадрата расстояния между магнитами. Поэтому в то время, когда пластина наращивает сопротивление плавно, магнит по мере приближения объекта притягивания тянет тем сильнее, чем ближе объект.

Как видите, ничего сложного в устройстве самодельного магнитного контакта нет, и любой может сделать его буквально за несколько минут. Разумеется, лучше всего использовать наиболее сильные и компактные магниты. При малых размерах они обладают огромной магнитной силой. Но подойдут и обычные, ферритовые.

Применять такие контакты можно где угодно. В различных системах автоматики, сигнализации, системах контроля доступа, датчиках и т.п.

Константин Тимошенко © 29.12.2011

www.delaysam.ru

Геркон (герметизированный контакт), нормально открытый

  • Цена: $2.37 за 10шт. (2x14мм)
Приобретались эти датчики по наводке из комментариев к одному из моих прошлых обзоров. По большому счёту обозревать тут нечего, поскольку принцип их действия простой, но одному моему товарищу стало интересно, что это вообще такое и как оно работает — об этом и решил написать этот небольшой наглядный обзор.

Принцип работы

Геркон (герметизированный контакт) представляет собой стеклянную колбочку, внутри которой находятся две упругие контактные ферромагнитные пластины, которые при погружении в магнитное поле смыкаются и образуется контакт, по которому затем течёт ток.Колбочка при этом обычно заполнена инертным газом или в ней содержится вакуум. Пример работы схематично отображён на анимации ниже, где подносится обычный магнит.

Почему пластины собственно смыкаются и размыкаются от наличия магнитного поля. Как уже было выше сказано, пластины сами по себе — ферромагнитные, т.е. они активно притягивают к себе магнит и в тоже время сами активно притягиваются магнитом. Аналогичные свойства есть у обычного железа. Магнит имеет две полярности — северную и южную, причём магнитные линии всегда идут от северного полюса к южному. При поднесении магнита к геркону, магнитные линии также будут проходить через эти упругие пластины. В данном случае на рисунке, северный полюс магнита расположен слева, южный — справа. Соответственно край верхней пластины становится южной полярности, а край нижней пластины — северной полярности — в итоге пластины замыкаются. При отдалении магнита — пластины за счёт своей упругости размыкаются. Если магнит по отношению к этим пластинам расположить неправильно, то магнитные линии будут проходи

mysku.me

Геркон нормально открытый.

Для тех кто не помнит.Геркон — это элемент, механически замыкающий (или размыкающий) электрическую цепь при должном изменении магнитного поля. А значит под нормально открытым мы понимаем такой геркон, контакты которого разомкнуты, до тех пор, пока они не попали под действие магнитного поля. Покупал я его для ремонта детской игрушки. Под катом внешний осмотр и короткое видео работы И так, посылка шла довольно долго — более 2-ух месяцев. Герконов в кульке было три, собственно, как и заявлено в описании лота. (Почему на главном фото изображено четыре мне не известно) Каждый из них представляет из себя слепо запаянный стеклянный цилиндр (⌀2x10 мм) внутри которого и происходит замыкание контактов. А наружу которого выведены «ножки» (17 мм длиной) для подключения. Ножки довольно гибкие и формуются легко. Однако будьте внимательны при этом! Действуйте аккуратно, не повредите стеклянный корпус(!). Теперь о деле. У сына в пользовании есть электронный конструктор знаток, позволяющий собирать простые электрические схемы. Для управления питанием этих схем комплектом предусмотрено несколько переключателей, в том числе и геркон — позволяющий управлять подключением/отключением нагрузки с помощью магнита. Каждый элемент «знатока» смонтирован на отдельном пластиковом модуле. В качестве клемм используются обычные застёжки-кнопки. Общей длины купленного геркона оказалось достаточно. Он с лихвой поместился на штатное место. А его контакты при этом дотягивались до клемм. (Здесь на фото только примерка. Припой остаточный от демонтажа вышедшего из строя геркона) После окончательной пайки была собрана простая схема для проверки. Работоспособность полностью подтвердилась. Комплект конструктора восстановлен (причём за небольшие деньги + 2 в запасе). Ребёнок доволен.

Теперь прощаюсь. Быть добру!

mysku.me

Герконы - герметизированные контакты, принцип работы

Геркон - мудреное на первый взгляд слово геркон составлено из первых букв двух слов — герметизированные контакты. Но это не просто контакты, упрятанные в герметичную стеклянную колбу. Каждый контакт представляет собой плоский лепесток из магнитомягкого сплава. Свободные концы контактов внутри колбы отстоят друг от друга на небольшом расстоянии — 30—150 мкм.

Если к геркону приблизить постоянный магнит, то контакты намагнитятся и притянутся друг к другу. Электрическая цепь, в которую включен геркон, будет замкнута. Когда управляющее поле уменьшится, контакты под действием сил упругости разомкнутся. Чтобы снизить переходное сопротивление контактов и предотвратить их залипание, соприкасающиеся поверхности контактов покрывают серебром, золотом, родием и другими благородными металлами или их сплавами. А чтобы при размыкании контактов уменьшить образующуюся между ними искру, стеклянную колбу заполняют инертным газом или в ней создают разрежение.

Каковы преимущества герконов по сравнению с обычными механическими контактами, например контактами электромагнитных реле? Это, прежде всего, высокое сопротивление изоляции (не менее 10 в 9 степени Ом), большой срок службы (до 10 в 8 степени срабатываний), малое электрическое сопротивление (0,05—0,2 Ом), большой диапазон рабочих температур (от —60 до + 150°С), возможность коммутации цепей с малыми (единицы микроампер) токами и частотой до 100 МГц.

Герконы обладают интересной особенностью — срабатывают только при расположении и перемещении магнита во вполне определенной зоне относительно геркона. Если, к примеру, магнит расположен параллельно оси геркона и движется перпендикулярно ей, то зона срабатывания (то есть область положений магнита, соответствующая замкнутым или, наоборот, разомкнутым контактам) геркона одна и достаточно широкая (см на рис. выше, слева). Установив вблизи геркона вспомогательный магнит, можно добиться сужения зоны срабатывания (в данном случае — размыкания контактов) и расположения ее с одной стороны от геркона.

Чтобы получить две и даже три зоны срабатывания, магнит нужно расположить и перемещать относительно оси геркона так, как показано на рис. выше справа. Эти особенности управления герконами позволяют использовать их в самых различных устройствах: промышленных автоматах, индикаторах уровня жидкости, тахометрах, антенных переключателях, регуляторах напряжения или температуры, вычислительных машинах.

Герконами можно управлять не только с помощью постоянного магнита, а и с помощью электромагнита. Если геркон поместить внутрь катушки и пропустить через ее обмотку ток, геркон сработает и замкнет электрическую цепь. Таково в простейшем виде реле с применением одного геркона. В тех случаях, когда реле должно быть многоконтактным, внутри катушки помещают стальной сердечник, а герконы располагают поверх обмотки.

Промышленность выпускает герконы с нормально разомкнутыми, нормально замкнутыми и переключающими контактами. Кроме того, различные герконы рассчитаны на ту или иную предельную частоту коммутации (от 10 до 200 в секунду), что позволяет использовать их в триггерах, генераторах импульсов, преобразователях постоянного напряжения в переменное и других устройствах.

Один из параметров, характеризующих геркон, — магнитодвижущая сила срабатывания, выражаемая в справочных таблицах в ампервитках, при которых происходит срабатывание геркона. Чем меньше значение этого параметра, тем более чувствительным к магнитному полю можно считать геркон.

Для того чтобы узнать величину магнитодвижущей силы срабатывания геркона можно воспользоваться простым способом. Намотайте на катушку из-под ниток 2000 - 3000 витков провода ПЭВ-1 0,15—0,2, а внутрь катушки вставьте испытываемый геркон. К выводам геркона подключите щупы омметра, который будет выполнять роль индикатора замыкания контактов геркона. Выводы обмотки катушки соедините последовательно с переменным резистором (его сопротивление подбирают экспериментально), миллиамперметром и батареей питания 4.5 Вольта. Изменяя сопротивление резистора, добиваются срабатывания геркона (об этом известит показания омметра). Остается перемножить значение протекающего при этом тока на число витков обмотки — получится величина магнитодвижущей силы срабатывания данного геркона. Проверив таким способом все герконы, можно отобрать наиболее чувствительные из них.

www.xn--b1agveejs.su

ГЕРКОНЫ - Мои статьи - Каталог статей

Краткая история создания герконов

Коммутационные устройства или просто контакты очень широко применяются в различной электрической и радиотехнической аппаратуре. С целью улучшения эксплуатационных свойств, прежде всего срока службы и надежности соединения и были разработанымагнитоуправляемые герметизированные контакты получившие название герконы.

Первые образцы таких контактов появились еще в 30 – е годы прошлого столетия, а первый магнитоуправляемый контакт был изобретен еще в 1922 году в Петербурге профессором В. Коваленковым, за что ему было выдано авторское свидетельство СССР №466. Конструкция такого контакта показано на рисунке 1.

Устроен такой контакт следующим образом. К сердечнику 3 из магнитомягкого материала через изолирующие прокладки 5 прикреплены контакты 1 и 2, выполненные также из магнитомягкого материала. При пропускании тока через катушку 4 в сердечнике 3 возникает магнитное поле и намагничивает контакты 1 и 2, которые замыкаются. Размыкание контактов происходит при прекращении тока через катушку.

Рисунок 1. Магнитоуправляемый контакт профессора В. Коваленкова

По сути это был самый первый магнитоуправляемый контакт, только без герметизирующей оболочки. В герметизирующую оболочку подобный контакт был впервые помещен американским инженером W.B. Ellwood лишь в 1936 году. В семидесятых годах прошлого столетия герконы достигли своего максимального развития, и нашли широкое применение в различных устройствах электронной техники.

В настоящее время герконы используются менее интенсивно, поскольку их «вытеснили»датчики Холла. Но в некоторых случаях герконы остались вне конкуренции, что обусловлено простотой применения, гальванической развязкой от источника питания, свойствами «сухого контакта», поэтому герконы до сих пор применяются в различных схемах и устройствах.

В тех случаях, когда требуется высокая надежность и долговечность коммутирующего элемента герконы просто незаменимы. Как составная часть герконы входят в конструкции различных датчиков, электромагнитных реле, особенно слаботочных, а также позиционных переключателей и некоторых других устройств.

Разновидности герконов

Так же, как и обычные контакты, герконы могут быть замыкающие (1 нормально - разомкнутый контакт), переключающие (1 переключающий контакт) и работающие на размыкание (1 нормально - замкнутый контакт). Это деление по функциональным признакам.

По признакам конструктивно - технологическим герконы делятся на две большие группы: с сухими контактами и с контактами ртутными. Первая разновидность так и называется сухими герконами, а вторая ртутными герконами. Собственно, в работе сухих герконов, по сравнению с обычными контактами, ничего особенного нет.

В ртутных герконах внутри герметичного стеклянного корпуса кроме контактов находится еще капелька ртути. Назначение этой ртутной капельки – смачивание контактов во время срабатывания для улучшения качества контакта за счет уменьшения переходного сопротивления, а кроме того для избавления от дребезга контактов.

Дребезгом называется вибрация контактов при замыкании и размыкании, что при однократном срабатывании приводит к многократной коммутации передаваемого сигнала, а кроме того к значительному увеличению времени срабатывания.

Представьте себе, что такой дребезг будет присутствовать в усилителе звуковых частот во время переключения входного сигнала! В случае, когда такой дребезжащий контакт работает совместно с цифровыми микросхемами, приходится принимать меры по подавлению дребезга в виде RC - цепочек или RS – триггеров.

Различные контакты, в том числе и герконовые, применяются и в современных микроконтроллерных схемах, но в них дребезг контактов подавляется программным способом. Это также снижает быстродействие системы в целом.

Конструкция герконов

Конструкция различных типов герконов представлена на рисунке 2.

Рисунок 2. Конструкция герконов

Все герконы представляют собой герметичный стеклянный баллон, внутри которого находится контактная группа. Контакты представляют собой магнитные сердечники, вваренные в торцы баллона. Наружные концы сердечников предназначены для подключения к внешней электрической цепи.

Наибольшее распространение получил геркон с контактной группой, работающей на замыкание или, как показано на рисунке «разомкнутый». Каждый контакт – сердечник выполнен из ферромагнитной упругой проволоки, которая расплющена до прямоугольной формы. Для изготовления сердечников применяется пермаллоевая проволока диаметром 0,5 - 1,3 мм в зависимости от мощности геркона и, соответственно, его габаритов.

Непосредственно контактирующие поверхности покрыты благородным металлом, золотом, палладием, родием, серебром и сплавами на их основе. Такое покрытие не только уменьшает переходное сопротивление, но и способствует повышению коррозионной стойкости контактной поверхности.

Внутренне пространство баллона заполнено инертным газом (водородом, аргоном, азотом или их смесью) или просто вакуумировано, также способствует уменьшению коррозии контактов и повышению их надежности. При изготовлении сердечники располагают таким образом, чтобы между ними оставался зазор, кстати, определенного размера.

Рис. 3. Геркон

Принцип работы геркона

Для того, чтобы вызвать срабатывание контактной группы, необходимо вокруг геркона создать магнитное поле достаточной напряженности. При этом абсолютно не важно, как это поле будет создано, либо просто постоянным магнитом, либо электромагнитом. Силовые линии внешнего магнитного поля намагничивают внутренние контакты – сердечники геркона, в результате чего они преодолевают силы упругости, притягиваются и замыкают электрическую цепь.

В таком состоянии контакты будут находиться до тех пор, пока вокруг них есть магнитное поле достаточной напряженности: достаточно выключить электромагнит или убрать подальше обычный постоянный магнит, как контакты сразу разомкнутся. Следующее срабатывание контактов произойдет, когда магнитное поле появится вновь. Из всего сказанного можно сделать вывод, что контакты выполняют сразу три функции: упругих элементов (пружин), магнитопровода, и собственно проводящих контактов.

Несколько по-иному действует геркон, работающий на размыкание. Его магнитная система устроена так, что при воздействии магнитного поля контакты – сердечники намагничиваются одноименно, поэтому отталкиваются друг от друга, размыкая электрическую цепь.

У переключающего геркона один из трех контактов, как правило, нормально - замкнутый выполняется из металла немагнитного, а оба нормально – разомкнутых контакта из ферромагнитного, как было сказано чуть выше. Поэтому при воздействии на геркон магнитного поля нормально разомкнутые контакты просто замыкаются, а немагнитный нормально – замкнутый, оставаясь на своем первоначальном месте, размыкается.

Примечание. Нормально – разомкнутый контакт, это который разомкнут при отсутствии управляющего воздействия, в данном случае магнитного поля. Соответственно нормально - замкнутый контакт замкнут при отсутствии магнитного поля.

Конечно, магнитное поле присутствует всегда, например магнитное поле Земли. И нельзя, вроде бы, сказать про отсутствие магнитного поля совсем. Но магнитное поле Земли для срабатывания геркона недостаточно, поэтому им можно пренебречь и сказать об отсутствии магнитного поля, в данном случае внешнего.

dnzopu.ucoz.ru

Существуют ли нормально разомкнутые герконы?

ИО 102-20А2П Охранный, точечный, магнитоконтактный, накладной, для наружного монтажа на металлических (магнитопроводящих) конструкциях, конструктивно состоит из 2-х элементов: датчика магнитоуправляемого (геркона) и элемента задающего (магнита) , тип применяемого геркона- нормально разомкнутый. ИО 102-20А2П (1) ИО 102-20А2П-ИБ ИО 102-20А3М ИО 102-20А3П <a rel="nofollow" href="http://www.dualtek.ru/catalog/group/page-3/" target="_blank">http://www.dualtek.ru/catalog/group/page-3/</a>

Вообще есть. Очень часто.. . А какие ещё? Хотя бывают и нормальнозамкнутые.

"т. е. при поднесении магнита контакты должны разомкнуться ..." Это нормально замкнутые контакты. <a rel="nofollow" href="http://www.promelec.ru/catalog_info/55/146/614/640/" target="_blank">http://www.promelec.ru/catalog_info/55/146/614/640/</a> Т. е. Вам подходят КЭМ-3 переключающие. изготовитель - ОАО РЗМКП <a rel="nofollow" href="http://www.rmcip.ru/rus/indexrus.html" target="_blank">http://www.rmcip.ru/rus/indexrus.html</a> 5 минут в гугле посидеть. . даже меньше. . обленились совсем!)

Советские реле РЭС-55. Переключающие.

touch.otvet.mail.ru


Видеоматериалы

24.10.2018

Опыт пилотных регионов, где соцнормы на электроэнергию уже введены, показывает: граждане платить стали меньше

Подробнее...
23.10.2018

Соответствует ли вода и воздух установленным нормативам?

Подробнее...
22.10.2018

С начала года из ветхого и аварийного жилья в республике были переселены десятки семей

Подробнее...
22.10.2018

Столичный Водоканал готовится к зиме

Подробнее...
17.10.2018

Более 10-ти миллионов рублей направлено на капитальный ремонт многоквартирных домов в Лескенском районе

Подробнее...

Актуальные темы

13.05.2018

Формирование энергосберегающего поведения граждан

 

Подробнее...
29.03.2018

ОТЧЕТ о деятельности министерства энергетики, ЖКХ и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики в сфере государственного регулирования и контроля цен и тарифов в 2012 году и об основных задачах на 2013 год

Подробнее...
13.03.2018

Предложения организаций, осуществляющих регулируемую деятельность о размере подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на 2013 год

Подробнее...
11.03.2018

НАУЧИМСЯ ЭКОНОМИТЬ В БЫТУ

 
Подробнее...

inetpriem


<< < Ноябрь 2013 > >>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

calc

banner-calc

.