¿ iQu é es un Rel é ? Es un aparato el é ctrico que funciona como un interruptor, abrir y cerrar el paso de la corriente el é ctrica, pero accionado el.

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Transcripción de la presentación:

¿ iQu é es un Rel é ? Es un aparato el é ctrico que funciona como un interruptor, abrir y cerrar el paso de la corriente el é ctrica, pero accionado el é ctricamente. El rel é permite abrir o cerrar contactos mediante un electroim á n, por eso tambi é n se llaman rel é s electromagn é ticos o relevador. F í jate en la siguiente imagen y vamos a explicar su funcionamiento Funcionamiento del Rel é Vemos que el rel é de la figura de abajo tiene 2 contactos, una abierto (NC) y otro cerrado (NO) (pueden tener m á s). Cuando metemos corriente por la bobina, esta crea un campo magn é tico creando un electroim á n que atrae los contactos haci é ndolos cambiar de posici ó n, el que estaba abierto se cierra y el que estaba normalmente cerrado se abre. El contacto que se mueve es el C y es el que hace que cambien de posici ó n los otros dos. Como ves habr á un circuito que activa la bobina, llamado de control, y otro que ser á el circuito que activa los elementos de salida a trav é s de los contactos, llamado circuito secundario o de fuerza. Los rel é s Pueden tener 1, 2, 3 o casi los que queramos contactos de salida y estos puede ser normalmente abiertos o normalmente cerrados (estado normal = estado sin corriente). Los rel é s el é ctricos son b á sicamente interruptores operados el é ctricamente que vienen en muchas formas, tama ñ os y potencias adecuadas para todo tipo de aplicaciones. Los rel é s tambi é n pueden ser rel é s de potencia, m á s grandes y utilizados para la tensi ó n mayores o aplicaciones de conmutaci ó n de alta corriente. En este caso se llaman Contactores, en lugar de rel é s. Contactores Mira las siguientes im á genes: La primera, por la izquierda es un rel é real, la segunda un circuito controlado por un rel é, y la tercera el s í mbolo usado en los esquemas el é ctricos para los rel é s. Vamos a explicar el circuito central. La parte izquierda del circuito del esquema activa la bobina mediante el interruptor o pulsador. Al llegarle corriente a la bobina, el contacto que estaba abierto de la derecha de la bobina del rel é, ahora se cerrar á y se encender á la bombilla de la parte derecha. Si cortamos la corriente en la bobina el contacto vuelve a su posici ó n de reposo, es decir abierto, y la l á mpara se apagar á. Tiene dos circuitos diferenciados. Un circuito el de una bobina que cuando es activada por corriente el é ctrica cambia el estado de los contactos y otro que abrir á o cerrar á los contactos en funci ó n de como se encuentre la bobina. F í jate que el rel é activa un circuito de una l á mpara desde otro circuito diferente. Esto es muy ú til cuando el circuito de la l á mpara trabajar á por ejemplo a mucha tensi ó n, podr í amos activarlo desde un circuito externo al de la l á mpara, el de la bobina del rel é, que trabajar í a a mucha menos tensi ó n, y por lo tanto mucho menos peligroso para encender y apagar l á mpara que si la tuvi é ramos que activar con un interruptor de alta tensi ó n directamente. Una corriente peque ñ a (activa la bobina) controla un circuito de alto voltaje o tensi ó n. Mira ahora como se activa y desactiva la bobina y como se cierra o abre el contacto del rel é mediante una simulaci ó n. Aqu í puedes ver varios tipos de rel é s diferentes: Otro Ejemplo. Vamos hacer un circuito para el retardo del encendido de una bombilla, mediante un condensador y un rel é : El condensador activa la bobina del rel é cerr á ndose el contacto y encendi é ndose la l á mpara. Cuando se descarga el condensador por completo, al cabo de un tiempo, la bobina no recibe corriente y el contacto del rel é se abre apag á ndose al cabo de ese tiempo la l á mpara. En resumen, la l á mpara permanecer á encendida durante el tiempo que tarde en descargarse por completo el condensador. En circuitos de corriente alterna y con tensiones mayores se suelen sustituir el rel é por el contactor. corriente alterna contactor Tipos de Rel é s Rel é s electromec á nicos convencionales. Son los m á s antiguos y tambi é n los m á s utilizados. El electroim á n hace vascular la armadura al ser excitada, cerrando los contactos dependiendo de si es NA ó NC (normalmente abierto o normalmente cerrado). Estos son los que hemos visto anteriormente. Rel é s de N ú cleo M ó vil. É stos tienen un é mbolo en lugar de la armadura anterior. Se utiliza un solenoide para cerrar sus contactos, debido a su mayor fuerza atractiva (por ello es ú til para manejar altas corrientes). Este modelo se utiliza mucho en automoci ó n. Rel é s Polarizados. Llevan una peque ñ a armadura, solidaria a un im á n permanente. El extremo inferior puede girar dentro de los polos de un electroim á n y el otro lleva una cabeza de contacto. Si se excita al electroim á n, se mueve la armadura y cierra los contactos. Si la polaridad es la opuesta girar á en sentido contrario, abriendo los contactos ó cerrando otro circuito (o varios). Rel é tipo Reed. Formados por una ampolla de vidrio, en cuyo interior est á n situados los contactos (pueden se m ú ltiples) montados sobre delgadas l á minas met á licas. Dichos contactos se cierran por medio de la excitaci ó n de una bobina, que est á situada alrededor de dicha ampolla. Los rel é s Reed pueden estar formados exclusivamente por la ampolla de vidrio y el contacto interior. Para activarlo basta con aproximar a la ampolla un im á n. Por ú ltimo no podemos dejar de hablar de otro tipo de rel é s cada vez m á s usados, los rel é s de estado s ó lido. Rel é Estado Solido: su funcionamiento es id é ntico al de los rel é s tradicionales, la ú nica diferencia es que en su interior lleva un circuito electr ó nico para abrir y cerrar los contactos de salida en lugar de una bobina. Otra forma de clasificar los tipos de rel é s es mediante su activaci ó n. Por ejemplo, hay rel é s que se activa la bobina cuando alcanza una temperatura, o cuando hay luz, o ante presencia de un objeto de forma autom á tica. Estos rel é s se utilizan mucho en la industria. Historia e Invento del Rel é Los Rel é s fueron inventados en 1835 por el pionero norteamericano Joseph Henry en la Universidad de Nueva Jersey. Henry utiliz ó un peque ñ o electroim á n, y especul ó que los rel é s podr í an ser utilizados para controlar las m á quinas el é ctricas en distancias muy largas. Henry aplic ó esta idea a otra invenci ó n que estaba trabajando en ese momento, el tel é grafo el é ctrico (el precursor del tel é fono), que fue desarrollado con é xito por William Cooke y Charles Wheatstone en Inglaterra y (mucho m á s famoso) por Samuel FB Morse en el Estados Unidos. Los rel é s se utilizaron posteriormente en telef ó nica de conmutaci ó n y equipos electr ó nicos y permanecieron muy popular hasta que llegaron los transistores a finales de De acuerdo con Bancroft Gherardi, cuando fue el 100 aniversario de la obra de Henry en el electromagnetismo, hab í a un estimado unos 70 millones de rel é s trabajando en los Estados Unidos solamente en ese tiempo. Los transistores son peque ñ os componentes electr ó nicos que pueden hacer un trabajo similar a los rel é s, ya sea como amplificadores o interruptores. A pesar de que cambian m á s r á pido, utilizan mucha menos electricidad, son m á s peque ñ os, y cuestan mucho menos que los rel é s, por lo general trabajan s ó lo con peque ñ as corrientes, por eso los rel é s todav í a se utilizan en muchas aplicaciones. Fue el desarrollo de transistores los que estimularon la revoluci ó n de la computadora desde la mitad del siglo 20 en adelante. Pero sin rel é s, no habr í a habido transistores, de hecho, se pueden considerar a los rel é s como los pioneros, y como Joseph Henry merecen parte del m é rito. transistores