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继电器逻辑电路
电路的通断,继电器的吸合释放,是两种状态,可以对应二进制的1和0,因此使用继电器也可以组成逻辑电路,称为继电器逻辑。 在计算机的早期,曾经出现过继电器计算机,工作稳定可靠,其中就是使用了继电器逻辑。基本的逻辑关系是与、或、非。

1. 继电器与门:
使用两个开关控制分别控制两个继电器线圈的吸合与释放:

当两个继电器对应的触点开关成串联状态时,必须两个继电器都处在吸合状态,才能使控制负载的继电器吸合,也就是与逻辑。

2. 继电器或门:
同样是这两个受开关控制的继电器,当两个继电器对应的触点开关成并联状态时,只要有一个继电器处在吸合状态,就能控制负载的继电器吸合,也就是或逻辑。

3. 继电器非门:
继电器非门只有一个控制开关,控制对应继电器线圈的吸合与释放:

继电器的触点开关是常闭状态,当继电器动作时就变为断开,与控制开关的状态相反,由此形成非逻辑。

4. 停止优先的自保电路:
除了基本的与、或、非逻辑,继电器电路还有记忆能力,称为自保持,可以用来存储对应的状态,类似触发器。停止优先的自保持电路为:

当按钮A1触发时,继电器Z吸合,此时Z的触点开关接通,形成了保持Z吸合状态的回路,在按钮A1断开后仍可使Z保持吸合状态,除非按动常闭开关A2,才能使继电器Z释放。 使用A2释放按钮,无论启动开关A1是处在接通或释放状态,都会使继电器释放。

5. 启动优先的自保电路:
也可以将释放控制按钮A2接入继电器Z的触点开关回路中:

此时,只有A1按钮处在断开状态时,使用释放按钮A2才能使继电器释放;而如果A1按钮处于接通状态,A2按钮无法使继电器Z释放。

因为继电器的吸合和释放涉及到机械运动,速度较慢,无法满足高速计算的需要,在计算机设计中已不再使用,但继电器逻辑在电气控制中还一直存在, 因为这种设计方式被很多电气工程师所熟悉,就算可编程逻辑控制器PLC内核已经成为电子式的,但对PLC的编程还在使用继电器逻辑。

 

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