Przekaźnik SPDT posiada pięć zacisków funkcjonalnych: dwa dla cewki i trzy dla styku przełącznego — wspólny (COM), normalnie zamknięty (NC) i normalnie otwarty (NO). Gdy cewka nie jest pod napięciem, styk COM jest połączony z NC. Po przyłożeniu znamionowego napięcia do cewki, przekaźnik przełącza styk COM z NC na NO.
Cewka WYŁ: COM ─── NC COM x NO
W przypadku odbiornika, który ma się włączyć dopiero po zadziałaniu przekaźnika, należy podłączyć zasilanie przez styki COM i NO. W przypadku odbiornika, który ma pozostać włączony do momentu zadziałania przekaźnika, należy użyć styków COM i NC. Obwód cewki i obwód styków są od siebie odizolowane elektrycznie, dlatego nigdy nie należy zakładać, że mają one takie same parametry napięciowe lub prądowe.
Bezpieczeństwo: Przed przystąpieniem do okablowania lub testowania ciągłości obwodu należy odłączyć wszystkie źródła zasilania. Należy korzystać ze schematu zacisków i parametrów znamionowych właściwych dla danego przekaźnika i podstawy. W przypadku prac przy napięciu sieciowym należy przestrzegać obowiązujących przepisów instalacyjnych i korzystać z usług wykwalifikowanego personelu.
Schemat połączeń przekaźnika SPDT w skrócie
| Terminal | Funkcja | Stan z wyłączoną cewką | Stan z włączoną cewką |
|---|---|---|---|
| A1 i A2 lub styki cewki | Zasilenie cewki elektromagnetycznej | Brak zadziałania elektromagnetycznego | Kotwica przekaźnika pracuje |
| COM | Styk ruchomy wspólny dla obu ścieżek | Podłączony do NC | Podłączony do NO |
| NC | Styk normalnie zamknięty (NC) | Przewodzący do COM | Otwarty od COM |
| NIE | Styk normalnie otwarty (NO) | Otwarty od COM | Przewodzący do COM |

SPDT oznacza jednobiegunowy, dwupołożeniowy. “Jednobiegunowy” oznacza, że przekaźnik przełącza jeden wspólny obwód. “Dwupołożeniowy” oznacza, że styk wspólny może łączyć się z jednym z dwóch styków. Taki układ jest również powszechnie określany jako styk przełączny lub styk typu C.
Jak działa przekaźnik SPDT
Elektromechaniczny przekaźnik SPDT zawiera cewkę, rdzeń magnetyczny, zworę, sprężynę powrotną oraz jeden zestaw styków przełącznych.
- Cewka bez zasilania: Sprężyna powrotna utrzymuje zworę w położeniu normalnym. Styk COM styka się ze stykiem NC.
- Podano znamionowe napięcie cewki: Prąd cewki wytwarza pole magnetyczne, które przyciąga zworę.
- Przełączenie styków: Styk COM rozłącza się ze stykiem NC i zwiera ze stykiem NO. Większość standardowych przekaźników przełączających działa w trybie break-before-make (rozłączenie przed zwarciem), jednak rozstrzygające są dane techniczne przekaźnika.
- Odłączono napięcie cewki: Pole magnetyczne zanika, a sprężyna przywraca styk COM do pozycji NC.
Słowa normalnie otwarty oraz normalnie zamknięty zawsze opisują przekaźnik w stanie beznapięciowym cewki. Nie określają one, czy urządzenie zewnętrzne pracuje w warunkach normalnych.
Cewka może być sterowana za pomocą przełącznika, sterownika programowalnego (PLC), wyjścia czujnika, termostatu lub tranzystora. Styki mogą przełączać oddzielny obwód w granicach określonych parametrów znamionowych styków przekaźnika. Ta separacja sprawia, że niskonapięciowy sygnał sterujący może zarządzać innym obwodem, jednak nie pozwala na dowolne napięcie lub prąd: nadal obowiązują kategoria izolacji, rodzaj obciążenia oraz parametry znamionowe styków.
Identyfikacja pięciu zacisków przekaźnika SPDT
Nie należy identyfikować zacisków wyłącznie na podstawie ich fizycznego położenia. Układy wyprowadzeń różnią się w zależności od przekaźników PCB, przekaźników przemysłowych wtykowych, przekaźników samochodowych oraz modułów przekaźnikowych – nawet jeśli wszystkie są określane jako SPDT.
Oznaczenia zacisków w standardzie IEC
Typowy schemat oznaczeń w standardzie IEC dla jednego styku przełącznego to:
| Oznaczenie | Typowa funkcja |
|---|---|
| A1, A2 | Cewka |
| 11 | COM |
| 12 | NC |
| 14 | NIE |
Dodatkowe styki przełączne często wykorzystują oznaczenia 21–22–24, 31–32–34 itd. Należy traktować to jako konwencję numeracji, a nie zamiennik schematu producenta.
Typowe oznaczenia 5-pinowych przekaźników samochodowych
Wiele samochodowych przekaźników przełącznych wykorzystuje:
| Pin | Typowa funkcja |
|---|---|
| 85, 86 | Cewka |
| 30 | COM |
| 87a | NC |
| 87 | NIE |
Niektóre przekaźniki zawierają diodę tłumiącą lub rezystor równolegle do cewki. Dioda sprawia, że polaryzacja cewki staje się istotna, dlatego przed podłączeniem pinów 85 i 86 należy sprawdzić oznaczenia na obudowie. Należy również odróżnić przekaźnik przełączny 87a od przekaźników posiadających dwa zaciski oznaczone jako 87; te drugie mogą posiadać dwa jednoczesne wyjścia NO zamiast styku NC.
Jak zidentyfikować nieznany przekaźnik za pomocą multimetru
Powyższe testy należy przeprowadzać wyłącznie przy przekaźniku odłączonym od wszystkich obwodów.
- Najpierw zapoznaj się ze schematem nadrukowanym na przekaźniku lub jego kartą katalogową.
- W trybie pomiaru rezystancji znajdź parę styków o stabilnej, skończonej rezystancji; są to zazwyczaj zaciski cewki. Nie podawaj jeszcze na nie napięcia.
- W trybie ciągłości obwodu znajdź parę styków, która jest zamknięta przy wyłączonej cewce. Są to styki COM i NC.
- Pozostały styk to NO.
- Podaj na cewkę napięcie znamionowe przekaźnika wyłącznie ze źródła z ograniczeniem prądowym. Połączenie COM–NC powinno się otworzyć, a COM–NO zamknąć.
- Jeśli nadal nie możesz odróżnić COM od NC, porównaj stany obu styków ze schematem producenta. Nie zgaduj.
Wbudowana dioda LED, dioda zabezpieczająca, rezystor, układ czasowy lub inna elektronika mogą wpływać na odczyty rezystancji. W przypadku takich urządzeń karta katalogowa jest niezbędna.
Podstawowe schematy połączeń przekaźnika SPDT
Obciążenie włącza się po zasileniu cewki
Użyj styku zwiernego (NO), gdy obciążenie ma działać tylko po otrzymaniu przez przekaźnik sygnału sterującego.
STRONA STEROWANIA STRONA STYKÓW
Sekwencja:
- Cewka wyłączona: styk COM–NO jest otwarty, więc obciążenie jest wyłączone.
- Cewka włączona: styk COM–NO zamyka się, więc prąd płynie przez obciążenie.
Typowe zastosowania obejmują załączanie cewki stycznika, zaworu elektromagnetycznego, wskaźnika, wentylatora lub alarmu w momencie aktywacji wyjścia sterownika.
2. Obciążenie wyłącza się po zasileniu cewki
Użyj styku normalnie zamkniętego (NC), gdy obciążenie ma pracować w stanie spoczynkowym przekaźnika i wyłączyć się po zadziałaniu cewki.
+Vzasilania ── bezpiecznik ── COM
Sekwencja:
- Cewka wyłączona: styk COM–NC jest zamknięty, więc obciążenie jest włączone.
- Cewka włączona: styk COM przełącza się na NO, otwierając obwód obciążenia NC.
Ta topologia może zapewnić odwróconą logikę sterowania. Nie należy jej automatycznie określać jako “fail-safe” (bezpiecznej w razie awarii): to, czy system jest bezpieczny w razie awarii, zależy od kompletnego obwodu, trybów awarii, monitorowania oraz obowiązujących wymogów bezpieczeństwa.
3. Przełączanie między dwoma obciążeniami
Przekaźnik SPDT może wybierać między dwoma oddzielnymi obciążeniami, które współdzielą jedną ścieżkę zasilania, pod warunkiem, że oba obwody są kompatybilne z parametrami znamionowymi styków i izolacji przekaźnika.
┌── NC ── Obciążenie A ── powrót
Gdy cewka jest wyłączona, zasilane jest obciążenie A. Gdy cewka jest włączona, zasilane jest obciążenie B. Ponieważ zwykłe styki przełączne działają zazwyczaj w trybie „przerwa przed zwarciem” (break-before-make), może wystąpić krótki interwał, w którym żadne z obciążeń nie jest podłączone.
Sterowanie przekaźnikiem DC SPDT za pomocą sterownika PLC lub tranzystora
Wyjście sterownika PLC lub mikrokontrolera może nie być w stanie bezpośrednio dostarczyć prądu cewki. Dlatego między sterownikiem a cewką powszechnie umieszcza się tranzystor lub sterownik MOSFET.
+Vcewki
W przypadku zwykłej cewki DC, dioda zwrotna (flyback) spolaryzowana zaporowo, umieszczona równolegle do cewki, ogranicza napięcie powstające w momencie przerwania przepływu prądu przez cewkę. Podłącz jej katodę do dodatniego bieguna cewki, a anodę do przełączanego bieguna ujemnego. Niektóre przekaźniki lub moduły zawierają już zabezpieczenia; dodanie kolejnego elementu bez analizy obwodu może zmienić charakterystykę wyzwalania.
Zwykła dioda może wydłużyć czas wyłączania przekaźnika. W sytuacjach, gdzie istotny jest szybki czas wyłączenia (dropout), producent przekaźnika może zalecić zastosowanie układu diody z diodą Zenera, tłumika przepięć (TVS) lub innej sieci tłumiącej. Standardowa dioda nie może być użyta jako bezpośredni odpowiednik metody tłumienia równolegle do cewki AC; należy zastosować rozwiązanie dedykowane dla przekaźnika i sterownika AC.
Tłumienie cewki chroni stronę sterownika. Obciążenie indukcyjne load przełączane przez styki — takie jak solenoid, cewka stycznika lub silnik — może wymagać oddzielnego tłumienia w celu ograniczenia iskrzenia styków i zakłóceń elektrycznych.
Trzy praktyczne przykłady okablowania przekaźnika SPDT
Przykład 1: Czujnik 24 V DC sterujący lampką ostrzegawczą
Załóżmy, że wyjście czujnika steruje cewką przekaźnika 24 V DC, a lampka powinna świecić tylko wtedy, gdy czujnik jest aktywny.
- Podłącz zasilanie 24 V sterowane przez czujnik do zacisku A1, a odpowiedni powrót do A2, zgodnie z typem wyjścia i polaryzacją przekaźnika.
- Zabezpiecz sterownik cewki za pomocą określonej metody tłumienia przepięć.
- Poprowadź zabezpieczone zasilanie lampki do zacisku COM.
- Podłącz styk NO do lampki, a drugi zacisk lampki do jej przewodu powrotnego.
Obwód lampki pozostaje otwarty, dopóki czujnik nie zasili przekaźnika. Sprawdź, czy wyjście czujnika może wysterować cewkę lub dodaj sterownik pośredniczący.
Przykład 2: Wskaźnik stanu zielony/czerwony z jednym stykiem przełącznym
Jeden styk SPDT może sterować naprzemiennie dwoma wskaźnikami:
- Zasilanie wskaźnika zabezpieczone do zacisku COM
- NC do wskaźnika zielonego
- NO do wskaźnika czerwonego
- Oba powroty wskaźników podłączone do odpowiedniego przewodu powrotnego
Gdy cewka jest wyłączona, świeci wskaźnik zielony. Po zasileniu cewki wskaźnik zielony gaśnie, a czerwony zapala się. Należy upewnić się, że oba obwody wskaźników mogą współdzielić wybrany wspólny zacisk oraz że ich łączny pobór mocy mieści się w parametrach znamionowych styku.
Przykład 3: Przekaźnik pośredniczący między sterownikiem PLC a cewką stycznika
Przekaźnik interfejsowy SPDT może odizolować wyjście sterownika PLC od obwodu sterowania stycznikiem:
- Wyjście PLC zasila cewkę przekaźnika interfejsowego.
- Napięcie sterujące stycznika doprowadzane jest do zacisku COM poprzez wymagane urządzenia zabezpieczające i sterujące.
- Styk NO zasila cewkę stycznika, dzięki czemu stycznik załącza się, gdy wyjście PLC jest aktywne.
- Styk NC może pozostać niewykorzystany lub zapewniać oddzielną ścieżkę statusu, jeśli projekt na to pozwala.
Przekaźnik interfejsowy nie zastępuje zabezpieczenia przeciążeniowego, zwarciowego, architektury wyłącznika awaryjnego ani wymaganych przekaźników bezpieczeństwa. Należy go dobrać pod kątem prądu rozruchowego cewki stycznika, obciążenia w stanie ustalonym, częstotliwości łączeń, napięcia sterującego oraz odpowiednich wymagań koordynacyjnych.
Parametry styków: Dlaczego “10 A” to niepełna specyfikacja
Zdolność łączeniowa przekaźnika zależy od więcej niż tylko głównej wartości prądu nadrukowanej na obudowie.
| Pozycja wyboru | Co należy zweryfikować |
|---|---|
| Napięcie i typ cewki | Dokładna wartość znamionowa AC lub DC, tolerancja, pobór mocy, polaryzacja oraz wbudowane tłumienie |
| Napięcie/prąd styków | Wartość znamionowa dla rzeczywistego obwodu AC lub DC, a nie dla innych warunków testowych |
| Kategoria obciążenia | Obciążenie rezystancyjne, lampowe, elektromagnetyczne, cewki stycznika, silnikowe lub pojemnościowe |
| Praca przy prądzie rozruchowym i wyłączalnym | Prąd rozruchowy oraz prąd przerywany w momencie otwarcia styków |
| Minimalne obciążenie łączeniowe | Ważne w przypadku sygnałów niskopoziomowych, gdzie zwykłe styki zasilające mogą być zawodne |
| Trwałość elektryczna i mechaniczna | Charakterystyki producenta przy rzeczywistym obciążeniu i częstotliwości przełączania |
| Izolacja i środowisko pracy | Wymagane odstępy izolacyjne, gniazdo, obudowa, stopień zanieczyszczenia, temperatura i certyfikaty |
Obciążenia prądem stałym (DC) mogą być trudniejsze do przerwania, ponieważ łuk elektryczny nie korzysta z naturalnego przejścia prądu przez zero. Obciążenia indukcyjne generują również przepięcia podczas przełączania. Zawsze należy korzystać z danych producenta dotyczących konkretnego obciążenia; nie należy zakładać, że rezystancyjna wartość znamionowa AC ma zastosowanie do silnika DC lub elektromagnesu.
Częste błędy w okablowaniu przekaźników SPDT
Mylenie zacisku COM ze wspólnym wyprowadzeniem cewki
COM należy do zestawu styków. Nie jest to powrót cewki ani uniwersalna masa obwodu. Dwa zaciski cewki tworzą jeden obwód; COM, NC i NO tworzą drugi.
Definiowanie NO i NC przy zasilonej cewce
“Normalny” oznacza cewkę wyłączoną. Jeśli identyfikacja zacisków rozpoczyna się od stanu zasilenia, łatwo pomylić NO z NC.
Podawanie napięcia obciążenia na cewkę
Przekaźnik może przełączać napięcie inne niż napięcie jego cewki. Dopuszczalne wartości wynikają z oddzielnych specyfikacji cewki i styków. Podanie 120 V na cewkę 24 V nie jest bezpieczne tylko dlatego, że styki są przystosowane do 120 V.
Zakładanie, że każdy pięciostykowy przekaźnik ma ten sam układ
Pięć zacisków funkcjonalnych nie gwarantuje identycznego rozmieszczenia ani numeracji pinów. Należy sprawdzić dokładny numer części oraz to, czy schemat przedstawia widok z góry, z dołu czy widok gniazda.
Pomijanie tłumienia stanów przejściowych
Niestłumiona cewka prądu stałego (DC) może uszkodzić wyjście tranzystorowe lub generować zakłócenia elektromagnetyczne. Indukcyjne obciążenie styków może powodować łuk elektryczny, nawet jeśli cewka jest stłumiona. Należy przeanalizować oba przypadki oddzielnie.
Bezpośrednie przełączanie silnika bez sprawdzenia cyklu pracy
Prąd rozruchowy silnika oraz przerwanie obwodu indukcyjnego mogą znacznie przekraczać wartości ustalone. Przekaźnik odpowiedni dla obciążenia rezystancyjnego przy określonym prądzie może nie być odpowiedni dla silnika przy tym samym natężeniu prądu.
Tabela diagnostyczna przekaźnika SPDT
| Objaw | Prawdopodobna przyczyna | Kontrola bezpieczeństwa | Kierunek działań naprawczych |
|---|---|---|---|
| Przekaźnik nie klika | Niewłaściwe napięcie cewki, niewystarczający prąd sterujący, błąd w okablowaniu lub przerwa w obwodzie cewki | Zmierzyć napięcie na zaciskach A1–A2 podczas podawania sygnału sterującego i porównać z kartą katalogową | Napraw obwód sterowania lub wymień uszkodzony przekaźnik |
| Przekaźnik klika, ale obciążenie pozostaje wyłączone | Obciążenie podłączone do styku NC zamiast NO, przepalony bezpiecznik, uszkodzenie styków lub brak przewodu powrotnego | Odłącz zasilanie i sprawdź ciągłość między COM a NO przy załączonej cewce | Popraw okablowanie i sprawdź zabezpieczony obwód obciążenia |
| Obciążenie jest włączone w niewłaściwym stanie | Zamienione styki NO i NC | Przy odłączonym zasilaniu sprawdź ciągłość styków w stanie spoczynkowym | Przenieś ścieżkę obciążenia na wymagany styk |
| Sterownik resetuje się po wyłączeniu przekaźnika | Stan nieustalony cewki lub nieprawidłowy układ zasilania/uziemienia | Sprawdź wymagane tłumienie cewki i separację przewodów | Dodaj odpowiednie dla producenta tłumienie i popraw układ |
| Styki sklejają się lub ulegają przedwczesnemu uszkodzeniu | Nadmierny prąd rozruchowy, łuk indukcyjny, zwarcie lub nieodpowiedni materiał styków | Porównaj rzeczywiste obciążenie z danymi użytkowymi przekaźnika | Użyj odpowiedniego układu gaszenia lub przekaźnika/stycznika o właściwych parametrach znamionowych |
| Drgania styków przekaźnika | Spadek napięcia cewki, niestabilny sygnał sterujący lub luźne połączenia | Monitoruj napięcie cewki podczas pracy | Ustabilizuj zasilanie obwodu sterowania i napraw połączenia |
Nigdy nie wykonuj pomiarów rezystancji ani ciągłości obwodu pod napięciem. Kliknięcie potwierdza ruch mechaniczny, a niekoniecznie sprawność styków.
SPDT vs SPST vs DPDT: Jakiego układu styków potrzebujesz?
| Formularz kontaktowy | Co robi | Typowe zastosowanie |
|---|---|---|
| SPST-NO | Zamyka jeden obwód po wzbudzeniu cewki | Proste załączanie obciążenia |
| SPST-NC | Otwiera jeden obwód po zasileniu | Proste sterowanie zanegowane |
| SPDT | Przełącza jeden wspólny styk pomiędzy NC i NO | Wybór jednej z dwóch ścieżek lub zapewnienie logiki NO/NC |
| DPDT | Jednoczesne przełączanie dwóch niezależnych styków wspólnych | Przełączanie dwóch odizolowanych ścieżek lub zmiana polaryzacji w odpowiednio zaprojektowanym obwodzie |
Użyj SPDT, gdy wymagane jest przełączenie jednego obwodu. Jeśli dwa niezależne obwody muszą zmienić stan jednocześnie, użyj DPDT lub innego odpowiedniego urządzenia wielobiegunowego. Jeden przekaźnik SPDT nie może samodzielnie odwrócić polaryzacji dwuprzewodowego silnika prądu stałego; wymaga to układu DPDT lub dwóch odpowiednio zablokowanych przekaźników SPDT.
Aby uzyskać bardziej szczegółowe porównanie, zobacz Okablowanie i układy styków przekaźników SPDT oraz DPDT oraz SPST vs SPDT vs DPST vs DPDT.
Lista kontrolna okablowania przekaźnika SPDT

Przed podaniem napięcia na obwód:
- Potwierdź dokładny numer katalogowy przekaźnika oraz orientację widoku zacisków.
- Dopasuj styki cewki A1/A2 do określonego napięcia cewki oraz rodzaju prądu AC/DC.
- Sprawdź, czy polaryzacja cewki ma znaczenie ze względu na wewnętrzną diodę LED lub diodę zabezpieczającą.
- Zidentyfikuj styki COM, NC i NO na podstawie schematu, a nie fizycznego położenia.
- Przed wyborem styku NO lub NC należy określić wymagany stan bez zasilania.
- Zabezpiecz zasilanie oraz przewody dla przełączanego obwodu.
- Zweryfikuj parametry znamionowe styków pod kątem napięcia, rodzaju obciążenia AC/DC, prądu rozruchowego oraz częstotliwości przełączania.
- Zastosuj odpowiednie tłumienie dla sterownika cewki oraz wszelkich obciążeń indukcyjnych.
- Zachowaj wymagane odstępy między okablowaniem sterowniczym a przewodami wysokiego napięcia.
- Przed uruchomieniem odłącz zasilanie, sprawdź okablowanie i wykonaj test ciągłości obwodu.
W przypadku zastosowań z przełączaniem czasowym, po wybraniu funkcji czasowej obowiązuje ta sama logika styków. Zobacz VIOX instrukcję podłączenia przekaźnika czasowego dla przykładów A1/A2, wejścia sterującego oraz styków czasowych. Nabywcy i producenci rozdzielnic oceniający formaty przekaźników mogą również zapoznać się z możliwościami produkcyjnymi przekaźników czasowych VIOX.
Pytania i odpowiedzi
Jakie są pięć pinów w przekaźniku SPDT?
Są to dwa zaciski cewki oraz COM, NC i NO. Fizyczne numery pinów mogą się różnić. Typowe oznaczenia według normy IEC to A1/A2, 11/12/14, podczas gdy wiele przekaźników samochodowych używa 85/86, 30/87a/87. Zawsze sprawdzaj dokładną kartę katalogową.
Czy powinienem podłączyć zasilanie do COM, czy obciążenie do COM?
W przypadku prostego styku bezpotencjałowego oba kierunki mogą być elektrycznie możliwe, jednak powszechną praktyką jest doprowadzenie zabezpieczonego zasilania do COM i wyprowadzenie wybranego sygnału z NO lub NC do obciążenia. Ostateczny projekt musi uwzględniać ochronę, uziemienie, polaryzację, izolację oraz instrukcje producenta.
Czy powinienem użyć NO czy NC?
Użyj NO, gdy obciążenie ma się włączyć po zasileniu cewki. Użyj NC, gdy obciążenie ma przewodzić przy nieaktywnej cewce i wyłączyć się po jej zasileniu. Przed podjęciem decyzji oceń wymagane zachowanie w przypadku utraty zasilania sterującego.
Czy przekaźnik 12 V może przełączać napięcie 120 V lub 230 V?
Oznaczenie “12 V” może odnosić się wyłącznie do cewki. To, czy styki mogą przełączać napięcie sieciowe, zależy od ich specyfikacji, rodzaju obciążenia, izolacji, gniazda, obudowy, certyfikatów oraz zasad instalacji. Nigdy nie należy wnioskować o obciążalności styków na podstawie napięcia cewki.
Czy przekaźnik SPDT wymaga diody zwrotnej?
Zwykła cewka prądu stałego sterowana półprzewodnikowo zazwyczaj wymaga odpowiedniego tłumienia przepięć. Często stosuje się diodę spolaryzowaną zaporowo, jednak może ona spowalniać czas wyłączenia. Przekaźniki z wbudowanym tłumieniem oraz cewki prądu przemiennego wymagają innego podejścia. Należy postępować zgodnie z zaleceniami producentów przekaźnika i sterownika.
Skąd mam wiedzieć, czy przekaźnik jest załączony?
Słyszalne kliknięcie lub wskaźnik mogą być pomocne, ale żaden z nich nie potwierdza poprawnego działania styków. Należy zmierzyć napięcie na cewce i, przy bezpiecznie odizolowanym obwodzie, sprawdzić ciągłość styków w obu stanach.
Czy jeden przekaźnik SPDT może zmienić kierunek obrotów silnika prądu stałego?
Nie. Zmiana kierunku obrotów dwuprzewodowego silnika prądu stałego wymaga przełączenia obu przewodów, co zazwyczaj realizuje się za pomocą układu styków DPDT lub dwóch odpowiednio dobranych i zblokowanych przekaźników SPDT.
Wnioski
Prawidłowe okablowanie przekaźnika SPDT zaczyna się od jednej prostej zasady: cewka wyłączona łączy COM z NC; cewka włączona łączy COM z NO. Reszta projektu zależy od identyfikacji rzeczywistych zacisków, dopasowania zasilania cewki, wyboru zamierzonego stanu bez zasilania, sprawdzenia styków pod kątem rzeczywistego obciążenia oraz kontroli stanów przejściowych zarówno po stronie cewki, jak i obciążenia.
Nigdy nie polegaj na ogólnym schemacie pięciopinowym, jeśli dostępna jest dokładna karta katalogowa przekaźnika. Prawidłowa mapa zacisków i sprawdzenie parametrów znamionowych dla konkretnego obciążenia są ważniejsze niż wygląd fizyczny przekaźnika.



