动力系统继电器
启动继电器
功能:控制启动电机的通断,是发动机启动的 “开关桥梁”。当点火开关拧至 “START” 档时,继电器线圈通电,触点闭合,接通启动电机与蓄电池的强电回路(大电流,通常 100-300A),驱动启动电机运转。
特点:需承受瞬时大电流,外壳多为金属或耐高温塑料,触点采用银合金以增强耐磨性。
燃油泵继电器
功能:受发动机 ECU 控制,负责接通 / 断开燃油泵电源。发动机启动时闭合(供油),熄火或碰撞时断开(断油),避免燃油泄漏风险。
常见位置:多安装在发动机舱保险丝盒或车内仪表台下方,部分车型集成在燃油泵总成附近。 ABS系统继电器在紧急制动时,快速切换液压控制单元工作状态。温州常开型汽车继电器
多触点设计:单触点继电器可控制一路电路,多触点继电器(如双刀双掷、三刀双掷)可同时控制多路电路,实现复杂逻辑。
典型应用场景:
转向灯系统:一个继电器同步控制前后左右四个转向灯闪烁,避免手动控制多个开关的复杂性。
雨刮器系统:多速雨刮器通过继电器组合实现间歇、低速、高速等多档位控制,提升驾驶便利性。
门锁系统:一个继电器控制所有车门锁的同步解锁/上锁,增强安全性。
动机启动逻辑:部分车型通过继电器组合实现“点火开关→启动继电器→空挡开关→起动机”的串联控制,防止误启动。 高可靠性汽车继电器供应商继电器与车载网络深度融合,支持远程诊断与智能参数配置。
发明背景:电力控制需求的萌芽(19世纪初)19世纪初,电力传输和控制技术尚处于起步阶段,远距离传输电信号或控制电路缺乏可靠手段。1820年,丹麦物理学家奥斯特发现电流的磁效应;1831年,英国物理学家法拉第揭示电磁感应现象,证实电能与磁能可相互转化。这些发现为电动机、发电机的诞生奠定基础,也启发了人类对电磁控制装置的探索。
发明与早期应用:约瑟夫·亨利的突破(1835年)1835年,美国科学家约瑟夫·亨利在研究电路控制时,利用电磁感应现象发明了台继电器。他通过电磁铁的磁力控制铁丝上的金属导体,实现了小电流对大电流的远程操控。这一发明被视为现代继电器的起源,其原理——电磁吸合控制电路通断——沿用至今。
动力系统的关键控制:在发动机启动系统中,继电器接收点火开关的弱电信号后,接通启动电机的强电回路,驱动启动电机运转,避免点火开关直接承受启动电机的大电流而损坏;部分车型的燃油泵控制中,继电器根据 ECU 的指令接通或断开燃油泵电源,确保发动机在启动、运行、熄火等阶段的燃油供应可控;对于新能源汽车,继电器还参与高压回路的控制(如主继电器),在车辆启动时接通高压电池与电机控制器的回路,熄火或发生故障时快速断开,保障高压系统安全。车载网络继电器通过CAN总线通信,支持远程参数配置与升级。
车身电器的通断管理:汽车的灯光、雨刮、空调等车身电器都需通过继电器实现灵活控制:
灯光系统中,继电器通过接收灯光开关的信号,控制远光灯、近光灯、转向灯等的通断,避免开关直接承载大电流(尤其大功率车灯);
雨刮器系统中,继电器配合控制模块可以切换雨刮电机的转速(如低速、高速、间歇模式),实现不同工况或天气下的刮水需求;
空调系统中,继电器控制压缩机离合器、鼓风机电机的启动与停止,调节空调的制冷/制热运行状态。 继电器作为“电子开关”,隔离低压控制电路与高压执行电路。天津汽车继电器工厂
继电器材料轻量化,助力新能源汽车降低整备质量与能耗。温州常开型汽车继电器
安全保护,防止电路过载或故障
功能:继电器可监测电路状态,在过载、短路或异常时自动断开电路,保护设备和人员安全。
典型应用:
安全气囊系统:碰撞传感器触发气囊继电器,快速接通气囊点火电路,保护乘员安全。
电池保护:主继电器在车辆熄火后自动断开高功耗设备(如音响、座椅加热)的供电,防止电池亏电。
电机保护:电动助力转向系统(EPS)继电器在电机堵转或过热时断开电路,避免电机烧毁。
实现远程控制与定时功能
功能:继电器可与无线模块或定时器配合,实现远程操作或预设时间控制。
典型应用:
远程启动:通过手机APP发送信号,控制继电器接通发动机启动电路,实现远程热车。
定时充电:电动汽车充电继电器根据预设时间自动开启/关闭充电,利用谷电价格降低充电成本。
车内照明延时关闭:车门关闭后,继电器控制车内照明灯延时熄灭,提升用户体验。 温州常开型汽车继电器