原理:汽车中许多设备(如起动机、大灯、电动座椅电机)需要大电流(数十至数百安培)才能工作,但直接通过开关(如点火开关、灯光开关)控制大电流会导致触点烧蚀、寿命缩短甚至引发火灾。继电器通过电磁吸合原理,用小电流(通常为0.1-1A)控制线圈,间接驱动大电流主电路,实现“以小控大”。
典型应用场景:
起动系统:点火开关需提供小电流控制起动继电器,继电器再接通起动机大电流电路(可达300A以上),避免点火开关因过载损坏。
灯光系统:大灯、转向灯、刹车灯等通过继电器控制,防止大电流直接通过开关,延长开关寿命至10万次以上。
电动座椅/门窗:继电器控制电流通断和大小,使座椅和门窗平稳移动,同时保护控制开关免受大电流冲击。 无线充电继电器实现车载接收线圈与地面发射端的自动匹配。温州常闭型汽车继电器
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。长沙防尘汽车继电器氢燃料电池车中,继电器管理高压氢泵与空气压缩机的启停。
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。
发动机启动系统:启动继电器是组件:点火开关发送弱电信号(如钥匙拧到 “START” 档)后,继电器接通启动电机的强电回路(通常 12V/24V,大电流),驱动启动电机带动发动机曲轴旋转,完成启动。若直接用点火开关控制启动电机,大电流会瞬间烧毁开关,继电器起到 “保护开关 + 放大电流” 的作用。部分车型的预热系统(如柴油车)中,继电器控制预热塞通电,在冷启动时加热燃烧室,提升启动效率。
燃油 / 能源供给系统燃油泵继电器:根据发动机 ECU 的指令,接通或断开燃油泵电源,确保发动机启动时供油、熄火后断油,避免燃油浪费或安全隐患(如碰撞后快速切断燃油泵)。
新能源汽车高压回路:主继电器(正极 / 负极继电器)控制高压电池与电机控制器、空调压缩机等高压部件的连接,车辆启动时闭合、熄火或故障时断开;预充继电器则在主继电器闭合前,通过电阻缓慢给高压电容充电,防止瞬间大电流冲击损坏元件。 寿命测试模拟实际工况,验证触点在负载波动下的稳定性。
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。 触点材料经特殊工艺处理,有效提升抗电弧侵蚀与导电性能。常州汽车继电器生产
冗余触点设计避免了单点故障,提升安全关键系统的可靠性。温州常闭型汽车继电器
充电系统:传统汽车的发电机:电压调节器通过继电器控制发电机励磁线圈的通断,调节发电量(如电瓶充满后断开励磁,避免过充)。新能源汽车充电系统:充电继电器控制充电枪与车载充电机(OBC)的电路连接,充电时闭合、充满或异常时断开,保障充电安全。
座椅与后视镜调节:电动座椅的前后、高低调节电机,通过继电器接收座椅开关信号,实现不同方向的运动;记忆座椅则通过继电器按预设程序驱动电机复位。电动后视镜的折叠、角度调节,同样依赖继电器控制电机正反转。 温州常闭型汽车继电器