빠른 답변: 온 딜레이(On Delay) 대 오프 딜레이(Off Delay) 타이머
An 온 딜레이 타이머 입력 신호가 ON으로 전환된 후 출력을 활성화하기까지 대기합니다. 이는 다음과 같이 불리기도 합니다. TON, 타이머 온 딜레이, 딜레이 온 메이크(delay-on-make)또는 딜레이 온 오퍼레이트(delay-on-operate).
An 오프 딜레이 타이머 입력이 ON되면 즉시 출력을 활성화하고, 입력이 OFF된 후 설정된 시간 동안 출력을 유지합니다. 이는 다음과 같이 불리기도 합니다. TOF, 타이머 오프 딜레이, 딜레이 온 브레이크또는 딜레이 온 릴리즈.
한 문장 요약: 온 딜레이는 부하가 시작되는 시점을 제어하고, 오프 딜레이는 명령이 제거된 후 부하가 얼마나 오래 작동할지를 제어합니다.
주요 내용
- TON = 타이머 온 딜레이. 출력이 ON되기 전에 입력이 설정된 시간 동안 ON 상태를 유지해야 합니다.
- TOF = 오프 딜레이 타이머(Timer Off Delay). 입력이 꺼진 후 설정된 시간 동안 출력이 즉시 켜진 상태를 유지합니다.
- 사용 온 딜레이(On Delay) 모터 시퀀싱, 압축기 단주기 방지 지연, 접촉기 기동 지연 및 오신호 필터링용.
- 사용 오프 딜레이(Off Delay) 냉각팬 후가동, 펌프 잔류 운전, 환기 퍼지, 계단실 조명 지연 및 제어 정지용.
- 일반적인 오프 딜레이 타이머는 타이밍 동작 중에도 별도의 제어 전원이 필요할 수 있습니다. 전원이 완전히 차단된 후에도 출력을 유지해야 하는 경우, 진정한 정전 지연(True Power-off Delay) 기능을 확인하십시오.
온 딜레이 및 오프 딜레이 타이머 비교표
| 항목 | 온 딜레이 타이머 (TON) | 오프 딜레이 타이머 (TOF) |
|---|---|---|
| 기본 기능 | 출력 지연 ON | 출력 지연 OFF |
| 타이밍 시작 시점 | 입력 ON 시 | 입력 OFF 시 |
| 입력 ON 시 출력 상태 | 설정 시간 대기 후 ON | 즉시 ON |
| 입력이 OFF될 때 출력 | 즉시 OFF | 설정 시간 동안 ON 유지 |
| 일반 명칭 | 동작 지연(Delay-on-make), 작동 지연, 온 딜레이 타이머 | 복귀 지연(Delay-on-break), 해제 지연, 오프 딜레이 타이머 |
| PLC 용어 | TON | TOF |
| 주요 목적 | 조기 기동 방지 | 제어된 런온(run-on) 유지 |
| 일반적인 모터 사용 | 순차적 기동, 단주기 방지 지연 | 냉각 팬 지연, 펌프 런온 |
| 일반적인 실수 | 즉각적인 출력 예상 | 완전한 전원 차단 후에도 작동할 것으로 가정 |
온 딜레이 타이머의 작동 원리
온 딜레이 타이머는 제어 입력 또는 코일에 전원이 공급될 때 타이밍을 시작합니다. 설정된 시간 동안 출력 접점은 정상 상태를 유지합니다. 설정 시간이 만료될 때까지 입력이 유지되면, 타이밍 출력의 상태가 변경됩니다.
릴레이 출력의 경우, 이는 일반적으로 다음을 의미합니다:
- 지연 시간 후 타이머 설정된 상시 개방(NO) 접점이 닫힙니다;
- 지연 시간 후 타이머 설정된 상시 폐쇄(NC) 접점이 열립니다;
- 지연 시간이 완료되기 전에 입력 신호가 사라지면, 타이머가 초기화되고 출력 상태는 변경되지 않습니다.
온 딜레이(On Delay) 타이머 작동 순서
| 단계 | 입력 | 타이머 | 출력 |
|---|---|---|---|
| 1 | 꺼짐 | 초기화 | 꺼짐 |
| 2 | 켜짐(ON) | 카운트 시작 | 여전히 꺼짐(OFF) |
| 3 | 설정된 시간까지 ON 상태 유지 | 설정된 시간에 도달 | 켜짐(ON) |
| 4 | ON 상태 유지 | 일 | ON 상태 유지 |
| 5 | OFF로 전환 | 리셋 | 즉시 OFF |
이 동작은 순간적인 신호, 전압 강하, 스위치 바운스 또는 불안정한 센서 입력으로 인해 기기가 작동해서는 안 될 때 유용합니다.
일반적인 온 딜레이(On Delay) 적용 사례
- 동시 돌입 전류를 방지하기 위해 모터를 순차적으로 기동
- 짧은 정지 후 압축기 재기동 지연
- 센서 신호가 안정된 상태를 유지한 후 컨베이어 기동
- 제어 전원 복구 후 접촉기 코일 동작 지연
- 전용 기동 타이머를 사용하지 않는 경우의 스타-델타 전환 타이밍
- 리미트 스위치, 플로트 스위치 또는 압력 스위치로부터 발생하는 짧은 오작동 신호 필터링
오프 딜레이 타이머의 작동 원리
오프 딜레이 타이머는 입력이 ON이 되면 즉시 출력을 변경합니다. 지연은 입력이 OFF된 후에 발생합니다. 오프 딜레이 시간 동안 출력은 계속 통전 상태를 유지합니다. 설정된 시간이 경과하면 출력은 정상 상태로 복귀합니다.
릴레이 출력의 경우, 이는 일반적으로 다음을 의미합니다:
- 입력이 인가되면 상시 개방(NO) 출력 접점이 즉시 닫힙니다.;
- 입력이 제거되어도 접점은 닫힌 상태를 유지합니다.;
- 설정된 오프 딜레이(off-delay) 시간이 경과한 후에만 접점이 열립니다.
오프 딜레이 타이머 동작 순서
| 단계 | 입력 | 타이머 | 출력 |
|---|---|---|---|
| 1 | 꺼짐 | 초기화 | 꺼짐 |
| 2 | 켜짐(ON) | 아직 타이밍 전 | 즉시 ON |
| 3 | ON 상태 유지 | 출력 활성 상태 유지 | ON 상태 유지 |
| 4 | OFF로 전환 | 카운트 시작 | 여전히 켜짐(ON) 상태 |
| 5 | 설정 시간 만료 | 일 | OFF로 전환 |
이 동작은 제어 신호가 제거된 후에도 장비가 잠시 동안 계속 작동해야 할 때 유용합니다.
일반적인 오프 딜레이(Off Delay) 적용 사례
- 모터나 드라이브 정지 후 냉각 팬의 후가동(Post-run)
- 레벨 스위치가 열린 후 펌프의 잔류 가동(Run-on)
- 공정 종료 후 배기 팬의 퍼지(Purge) 작동
- 계단실 또는 복도 조명 지연
- 보조 접촉기 회로의 지연 해제
- 정지 명령 후 제품을 비우기 위해 컨베이어를 잠시 동안 계속 가동
TON 대 TOF 타이밍 다이어그램

차이점을 가장 쉽게 파악하는 방법은 입력과 출력 타이밍을 비교하는 것입니다.
| 타이밍 포인트 | 입력 신호 | TON 출력 | TOF 출력 |
|---|---|---|---|
| 입력 이전 | 꺼짐 | 꺼짐 | 꺼짐 |
| 입력 ON 시 | 에 | 설정 시간 동안 OFF | 즉시 ON |
| 입력 유지(ON 상태) | 에 | 설정 시간 후 ON | 에 |
| 입력 OFF 시 | 꺼짐 | 즉시 OFF | 설정 시간 동안 ON |
| 지연 시간 만료 | 꺼짐 | 꺼짐 | 꺼짐 |
타이밍 다이어그램에서 세 개의 행을 사용하십시오: 입력 (IN), 설정 시간 (PT)및 출력 (Q). ~을 위한 TON, 핵심적인 시각적 차이는 ~ 사이에 있습니다 입력 ON 그리고 출력 ON. ~을 위한 TOF, 핵심적인 시각적 차이는 ~ 사이에 있습니다 입력 OFF 그리고 출력 OFF.
이 다이어그램은 배선 또는 교체 전 첫 번째 확인 사항으로 간주되어야 합니다. 예상되는 출력 파형이 기기 시퀀스와 일치하지 않으면, 공급 전압과 단자 번호가 올바르게 보이더라도 선택된 타이머 기능이 잘못된 것입니다.
PLC 로직에서의 TON 대 TOF
프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC) 프로그래밍에서, TON 그리고 TOF 은 일반적인 타이머 기능 블록입니다. IEC 61131-3은 PLC 프로그래밍 언어 및 기능 블록 개념에 대한 주요 국제 표준 프레임워크이지만, 정확한 구현 세부 사항은 여전히 PLC 플랫폼에 따라 다릅니다.
| PLC 용어 | 의미 | 일반적인 매개변수 |
|---|---|---|
| TON | 타이머 온 딜레이 (Timer On Delay) | IN, PT, Q, ET |
| TOF | 타이머 오프 딜레이 (Timer Off Delay) | IN, PT, Q, ET |
| IN | 입력 조건 | 불리언 트리거 |
| PT | 사전 설정 시간 | 목표 지연 시간 |
| ET | 경과 시간 | 현재 누적 시간 |
| Q | 출력 | 타이머 결과 |
일반 언어로 표현한 TON 로직
언제 IN 참(true)이 됨, ET 카운팅을 시작합니다. Q ~한 후에만 참(true)이 됩니다. ET 도달합니다. PT. 만약 IN 설정된 시간 이전에 거짓(false)이 되면, ET 초기화되고 Q 거짓(false) 상태를 유지합니다.
쉬운 언어로 설명한 TOF 로직
언제 IN 참(true)인 경우, Q 즉시 참(true)이 됩니다. ~할 때 IN 거짓(false)이 되면, ET 카운팅을 시작합니다. Q ~할 때까지 참(true) 상태를 유지하며, ET 도달합니다. PT, 그 후 거짓(false)이 됩니다.
PLC 타이머와 물리적 타이머 릴레이는 유사한 타이밍 문제를 해결하지만, 동일한 제품은 아닙니다. PLC 타이머는 컨트롤러 내부의 소프트웨어 로직입니다. 타이머 릴레이는 단자, 코일 또는 공급 전압, 출력 접점, 타이밍 범위 및 접점 정격을 갖춘 하드웨어 장치입니다.
기본적인 하드웨어 용어는 VIOX 가이드를 참조하십시오. 타임 릴레이란 무엇인가.
타이머 릴레이 기호 및 접점 용어

타이머 릴레이 기호는 도면 표준, 제조사 및 프로젝트 범례에 따라 다릅니다. 배선 전 반드시 회로도 범례와 타이머 데이터시트를 확인하십시오.
엔지니어가 타이머 접점 설명을 접하는 일반적인 방식은 두 가지가 있습니다:
- IEC 방식의 배선 및 단자 참조, (예: 전원용 A1/A2 및 전환 접점용 15/16/18).
- 북미 / NEMA 방식의 접점 동작 용어, (예: NOTC 또는 NCTO, 접점이 상시 개방(NO)인지 상시 폐쇄(NC)인지, 그리고 상태 변화가 시간 지연되는지 여부를 설명).
이러한 시스템은 특히 한 지역에서 설계되고 다른 지역에서 유지보수되는 기계의 경우 국제 패널 문서에서 혼용되는 경우가 많습니다. 약어만 보지 말고 회로도 범례와 데이터시트를 기준으로 삼으십시오.
많은 제어 도면에서 타이머 접점은 접점 상태 동작으로 설명될 수 있습니다.
| 접점 표기법 | 의미 | 일반적인 용도 |
|---|---|---|
| NOTC | 상시 개방, 지연 폐로 (Normally Open, Timed Closed) | 지연 시간 후 접점이 닫힘 |
| NCTO | 상시 폐로, 지연 개로 (Normally Closed, Timed Open) | 접점이 지연 후 열림 |
| NOTO | 상시 개방, 지연 개방 | 접점이 지연 개방 동작과 관련됨 |
| NCTC | 상시 폐쇄, 지연 폐쇄 | 접점이 지연 폐쇄 동작과 관련됨 |
교육 목적상, 온-딜레이 타이머는 종종 설정된 시간이 지난 후 닫히는 상시 개방 접점으로 표시됩니다. 오프-딜레이 타이머는 종종 지연 복귀 동작으로 표시되며, 이 경우 출력은 지연 시간이 만료된 후에만 정상 상태로 돌아갑니다.
기호 표기만으로는 공급 전압, 접점 정격, 타이밍 범위, 리셋 동작, 또는 해당 장치가 단일 기능 타이머인지 다기능 타이머인지 알 수 없습니다. 이러한 세부 정보는 제품 데이터시트에서 확인해야 합니다.
배선 로직: 온 딜레이(On Delay) vs 오프 딜레이(Off Delay) 릴레이

대부분의 산업용 타이머 릴레이는 다음을 포함합니다:
- 다음과 같은 공급 단자 A1/A2;
- 다음과 같은 타이밍 출력 접점 15/16/18 나 25/26/28;
- 타이밍 범위 선택기;
- 다기능 모델의 기능 선택기;
- 때때로 별도의 트리거 입력.
배선은 비슷해 보일 수 있지만 타이밍 기능에 따라 결과가 달라집니다:
| 배선 관련 질문 | 온 딜레이(On delay) 답변 | 오프 딜레이(Off delay) 답변 |
|---|---|---|
| 타이밍은 언제 시작됩니까? | 입력 또는 코일에 전원이 인가될 때 | 입력 또는 트리거가 제거될 때 |
| 출력이 즉시 통전됩니까? | 아니요 | 예 |
| 입력이 제거되면 출력이 즉시 차단됩니까? | 예 | 아니요 |
| 무엇을 먼저 점검해야 합니까? | 입력 안정성 및 지연 범위 | 타이밍 중 제어 전원 및 해제 동작 |
더 자세한 배선 예시는 VIOX의 시간 지연 계전기 배선도 가이드를 참조하십시오.
모터 지연 타이머 애플리케이션

A 모터 지연 타이머 온-딜레이 또는 오프-딜레이 방식 중 선택할 수 있습니다. 올바른 선택은 모터 회로에 지연 기동, 지연 정지 또는 지연 보조 제어 중 무엇이 필요한지에 따라 결정됩니다.
| 모터 제어 요구 사항 | 향상된 기능 | 이유 |
|---|---|---|
| 여러 대의 모터를 순차적으로 기동 | 온-딜레이 | 동시 기동 부하 감소 |
| 압축기 단주기 운전 방지 | 온-딜레이 | 즉시 재기동 차단 |
| 스타-델타 전환 지연 | 온 딜레이 또는 전용 스타-델타 타이머 | 전환 타이밍을 제어합니다. |
| 모터 정지 후 냉각팬 가동 유지 | 오프 딜레이 | 잔열 제거 |
| 레벨 신호가 해제된 후에도 펌프를 계속 가동하십시오 | 오프 딜레이 | 잔류 유체를 제거합니다 |
| 공정 종료 후에도 환기 장치를 계속 가동하십시오 | 오프 딜레이 | 열, 가스 또는 공기를 배출합니다 |
모터 스타터 배선과 관련된 내용은 VIOX 가이드를 참조하십시오 모터 스타터용 타임 릴레이 배선 방법.
보호 문제를 감추기 위해 타이머를 사용하지 마십시오. 모터가 차단기, 과부하 릴레이 또는 접촉기를 반복적으로 트립시키는 경우, 시간 지연을 추가하기 전에 모터 전류, 과부하 설정, 기동 방식, 배선, 접촉기 정격 및 기계적 부하를 확인하십시오.
접점 정격: AC-15 및 DC-13이 중요합니다
타이머 릴레이 접점은 종종 접촉기 코일, 솔레노이드, 표시등, 소형 팬, 밸브 또는 제어 입력을 전환하는 데 사용됩니다. 이러한 부하는 접점에 동일한 방식으로 스트레스를 주지 않습니다.
제어 회로 장치의 경우, IEC 60947-5-1 활용 범주가 다음과 같이 AC-15 그리고 DC-13 중요합니다:
| 범주 | 일반적인 부하 유형 | 중요한 이유 |
|---|---|---|
| AC-15 | 접촉기 코일과 같은 AC 전자기 제어 부하 | 코일 돌입 전류 및 유도성 차단은 릴레이 접점에 스트레스를 줌 |
| DC-13 | DC 솔레노이드와 같은 DC 전자기 제어 부하 | DC 아크는 자연적인 AC 영점 교차가 없기 때문에 차단하기가 더 어려움 |
타이머 릴레이 접점이 저항성 부하에 대해서만 정격이 지정된 경우, 동일한 전류에서 유도성 부하를 안전하게 스위칭할 수 있다고 가정하지 마십시오. 제어되는 부하가 타이머 릴레이 접점 정격을 초과하는 경우 접촉기(contactor)나 중간 릴레이를 사용하십시오.
더 자세한 설명은 다음 VIOX 가이드를 참조하십시오. 유도성 부하에서 타이머 릴레이 접점이 고장 나는 이유.
전원 차단 지연(Power-Off Delay)과 오프 지연(Off Delay): 혼동하지 마십시오
표준 오프 지연 타이머는 제어 신호가 제거된 후 출력 해제를 지연시키지만, 타이밍 중에는 자체 공급 전원이 여전히 필요할 수 있습니다. 타이머의 전원이 완전히 차단되면 즉시 리셋될 수 있습니다.
레버 너트(Wago 221과 같은) 진정한 전원 차단 지연 타이머 공급 전원이 제거된 후에도 장치가 출력이나 타이밍을 유지할 수 있다고 데이터시트에 명시된 경우에만 해당합니다. 설계에 따라 내부 에너지 저장 장치, 별도의 보조 전원 또는 다른 제어 아키텍처가 필요할 수 있습니다.
이러한 차이는 팬 런온(run-on) 회로, 비상 제어 회로 및 셧다운 시퀀스에서 중요합니다. 완전한 전원 차단 중에도 출력이 활성 상태를 유지해야 하는 경우, 릴레이를 선택하기 전에 정확한 전원 차단 지연 동작을 확인하십시오.
온 딜레이(On Delay)와 오프 딜레이(Off Delay) 선택 방법
다음의 간단한 현장 규칙을 사용하십시오:
- 기계가 시작하기 전에 대기해야 한다면, 선택하십시오 온 딜레이 / TON.
- 기계가 명령이 제거된 후에도 계속 작동해야 한다면, 선택하십시오 오프 딜레이 / TOF.
타이밍 기능을 선택한 후 다음 사양을 확인하십시오:
| 선정 항목 | 확인할 사항 |
|---|---|
| 공급 전압 | A1/A2 단자의 AC 또는 DC 제어 전압 |
| 타이밍 범위 | 최소 및 최대 설정 시간 |
| 타이밍 정확도 | 공정에 필요한 반복 정밀도 |
| 출력 접점 유형 | SPDT, DPDT, 타이밍 NO/NC 동작 방식 |
| 연락처 평가 | 저항성 부하 정격 및 유도성 부하 범주 |
| 리셋 동작 | 입력 전압 강하 또는 전원 차단 시 동작 상태 |
| 마운팅 | DIN 레일, 소켓, 패널 또는 PCB |
| 환경 | 온도, 습도, 진동, 외함 보호 등급 |
| 표준 및 문서화 | 프로젝트 요구 IEC, UL 또는 기타 승인 증빙 자료 |
더 폭넓은 제품 선택을 위해서는 VIOX의 타이머 릴레이 선택 가이드를 사용하거나 사용 가능한 제품을 평가하십시오. 릴레이 타이머 옵션.
일반적인 실수
실수 1: 지연 시작이 필요할 때 오프 딜레이(Off Delay)를 사용하는 경우
부하가 설정된 지연 시간 후에만 시작되어야 한다면 온 딜레이(On Delay)가 필요합니다. 오프 딜레이 타이머는 즉시 통전되는데, 이는 정반대의 동작입니다.
실수 2: 전원 차단 후에도 오프 딜레이(Off Delay)가 작동할 것이라고 가정함
오프 딜레이가 항상 전원 차단 지연과 동일한 것은 아닙니다. 타이머 전원이 차단되면 일반적인 오프 딜레이 릴레이는 초기화될 수 있습니다. 전원 차단 후에도 출력이 유지되어야 하는 애플리케이션의 경우 데이터시트를 확인하십시오.
실수 3: 코일 전압과 부하 전압을 구분하지 않음
타이머 공급 전압과 스위칭되는 부하 전압이 반드시 동일한 것은 아닙니다. 24V DC 타이머는 출력 접점이 해당 전압 및 부하 유형에 대해 정격이 지정된 경우에만 AC 부하를 스위칭할 수 있습니다.
실수 4: 서지 억제 장치 없이 유도성 부하를 스위칭함
접촉기 코일, 솔레노이드 및 밸브는 전원이 차단될 때 전압 스파이크를 발생시킬 수 있습니다. 회로에 따라 장비 설계에 적합한 RC 스너버, MOV, 플라이백 다이오드 또는 인터페이스 릴레이를 사용하십시오.
실수 5: 타이밍 다이어그램을 확인하지 않고 타이머를 교체함
두 타이머 릴레이가 동일한 전압 및 핀 배열을 공유하더라도 작동 방식은 다를 수 있습니다. 교체하기 전에 항상 타이밍 다이어그램, 리셋 조건, 트리거 입력, 접점 상태 및 선택된 기능을 비교하십시오.
실수 6: 기계적 또는 보호 결함을 해결하기 위해 타이머를 사용하는 것
지연 타이머는 장비의 시퀀스를 제어할 수는 있지만, 과부하 트립, 과열, 불안정한 전압, 접촉기 채터링 또는 잘못 선정된 모터 보호 장치 문제를 덮어두는 용도로 사용해서는 안 됩니다.
제조사 엔지니어링 노트
타이머 릴레이 제조사에게 있어 중요한 점검 사항은 단순히 타이머 노브와 디스플레이만이 아닙니다. 신뢰할 수 있는 타이머 릴레이는 제어반에 설치되기 전에 타이밍 반복 정밀도, 접점 동작, 단자 체결력, 절연 성능 및 부하 적합성을 검증받아야 합니다. B2B 소싱 시에는 전압과 시간 범위만 보고 선택하지 말고, 타이밍 기능 다이어그램, 저항성 및 유도성 부하에서의 접점 정격, 작동 온도 범위, 그리고 적용 표준 문서를 요청하십시오.
접촉기 코일, 솔레노이드 및 기타 전자기 부하의 경우, 가장 중요한 실무적 세부 사항은 접점의 사용 범주(Duty)입니다. 소형 저항성 부하에서 잘 작동하는 릴레이라도, 애플리케이션을 올바르게 확인하지 않으면 유도성 AC-15 또는 DC-13 제어 부하에서 조기에 고장날 수 있습니다.
자주 묻는 질문
왜 타이머 명칭보다 타이밍 다이어그램이 더 신뢰할 수 있는가?
타이머 명칭은 제조사마다 다르게 번역되는 경우가 많지만, 타이밍 다이어그램은 실제 로직을 보여줍니다. 먼저 입력 파형과 출력 파형을 비교하십시오. 출력이 켜지기 전에 대기한다면 온-딜레이(On-delay) 동작이며, 출력이 꺼지기 전에 대기한다면 오프-딜레이(Off-delay) 동작입니다.
모터 냉각 팬 지연에는 어떤 타이머 기능이 더 적합한가?
오프 딜레이 타이머를 사용하십시오. 냉각 팬은 모터가 작동할 때 함께 작동해야 하며, 모터가 정지한 후에도 설정된 시간 동안 계속 작동해야 합니다. 온 딜레이 타이머는 팬의 시동을 지연시키고 명령이 제거되면 즉시 정지하게 되는데, 이는 일반적으로 사후 냉각에 적합하지 않은 동작입니다.
하나의 다기능 타이머 릴레이로 온 딜레이와 오프 딜레이 기능을 모두 제공할 수 있습니까?
네, 많은 다기능 타이머 릴레이가 두 가지 기능을 모두 제공할 수 있습니다. 동일한 단자가 모드에 따라 다르게 작동할 수 있으므로 배선 및 시운전 전에 선택된 모드를 반드시 확인해야 합니다.
오프 딜레이 타이머가 전원 차단 후 유지되지 않고 실패하는 이유는 무엇입니까?
많은 오프 딜레이 타이머는 타이밍 기간 동안 제어 전원이 필요합니다. 전원 공급이 완전히 차단되면 내부 타이밍 회로가 초기화될 수 있습니다. 전원 공급이 차단된 후에도 출력이 활성 상태를 유지해야 하는 경우, 진정한 전원 차단 지연(true power-off delay) 타이머를 지정하거나 보조 제어 전원을 공급하십시오.
접촉기 코일, 솔레노이드 또는 밸브의 경우 어떤 접점 정격을 확인해야 합니까?
제어 코일 및 솔레노이드의 경우, AC 부하에는 AC-15, DC 부하에는 DC-13과 같은 유도성 제어 정격을 확인하십시오. 타이머에 인쇄된 저항성 암페어 정격만 의존해서는 안 됩니다.
PLC의 TON 또는 TOF 명령어 대신 타이머 릴레이를 사용해야 하는 경우는 언제입니까?
하드와이어 제어 회로, 소형 독립형 패널 또는 PLC가 없는 개조 현장에서 기능이 작동해야 할 때는 타이머 릴레이를 사용하십시오. 기계에 이미 PLC가 있고 타이밍 로직을 프로그램 조건, 알람, 인터록 또는 HMI 설정과 통합해야 하는 경우에는 PLC의 TON 또는 TOF 명령어를 사용하십시오.
IEC 단자 번호와 NEMA 방식의 타이머 접점 명칭은 동일한 것입니까?
아닙니다. A1/A2 및 15/16/18과 같은 IEC 단자 번호는 전원 및 접점 단자를 식별합니다. NOTC 또는 NCTO와 같은 NEMA 방식 용어는 타이밍 접점의 동작을 설명합니다. 도면에는 두 가지가 모두 사용될 수 있으므로 항상 제품 데이터시트와 함께 회로도 범례를 확인하십시오.
오래된 온딜레이(on-delay) 또는 오프딜레이(off-delay) 릴레이를 교체할 때 무엇을 확인해야 합니까?
공급 전압, 타이밍 기능, 타이밍 범위, 단자 배치, 접점 구성, 리셋 동작, 접점 정격, 장착 방식 및 기존 회로가 별도의 트리거 입력을 사용하는지 확인하십시오. 소켓이나 핀 수가 비슷해 보인다는 이유만으로 릴레이를 교체하지 마십시오.
타이머 릴레이 출력이 설정 시간 전에 채터링(chattering)하거나 리셋되는 이유는 무엇입니까?
일반적인 원인으로는 불안정한 제어 전압, 스위치 바운스, 센서 노이즈, 잘못된 기능 모드, 단자 풀림, 접촉기나 가변 주파수 드라이브(VFD)로부터의 전자기 간섭 또는 정격 미달의 전원 공급 장치 등이 있습니다. 타이머를 교체하기 전에 계측기나 오실로스코프로 입력 신호를 확인하십시오.
현장에서 타이머가 TON인지 TOF인지 확인하는 가장 안전한 방법은 무엇입니까?
먼저 전원을 차단하고 데이터시트를 확인하십시오. 제어 테스트 중에는 정격 제어 전압을 인가하고 입력 전원 투입 후 또는 입력 제거 후에 출력이 변경되는지 관찰하십시오. 측정된 출력 시퀀스는 인쇄된 타이밍 다이어그램과 일치해야 합니다.
결론
선택하다 온 딜레이 / TON 부하가 시작되기 전에 대기해야 하는 경우. 선택하십시오. 오프 딜레이 / TOF 명령이 제거된 후에도 부하가 계속 작동해야 하는 경우.
실제 제어반의 경우, 이름만 보고 최고의 타이머를 선택해서는 안 됩니다. 타이밍 다이어그램, 공급 전압, 접점 정격, 부하 유형, 리셋 동작, 배선 단자, 그리고 해당 애플리케이션에 진정한 전원 차단 지연(true power-off delay) 기능이 필요한지 여부를 확인하십시오.