2{0}}와이어 센서를 중간 릴레이에 연결하는 방법은 무엇입니까? 가이드

Jan 16, 2026 메시지를 남겨주세요

How to connect the two-wire sensor to the intermediate relay Guide

많은 기술자와 엔지니어는 간단한 2{0}선식 센서를 중간 릴레이에 연결하는 것이 혼란스럽다고 생각합니다. 하지만 꼭 그럴 필요는 없습니다. 주요 과제는 이 두 부분이 하나의 제어 회로에서 어떻게 함께 작동하는지 이해하는 것입니다.

 

연결하면 간단한 직렬 회로가 생성됩니다. 센서는 스위치처럼 작동합니다. 릴레이의 제어 입력에 전원을 공급하는 회로를 완성하거나 중단합니다.

 

이 가이드는 완전한-단계별-솔루션을 제공합니다. 각 부분의 기본 사항을 다루겠습니다. 우리는 SSR(Solid State Relays)과 EMR(Electro Mechanical Relays) 모두에 대한 릴레이 터미널을 찾는 방법에 대해 자세히 알아볼 것입니다. 명확한 배선 다이어그램을 얻고 현장에서 직면하게 될 고급 문제를 해결하는 방법을 배우게 됩니다.

 

기본 부분 이해

 

배선을 시작하기 전에 각 부품의 역할을 이해해야 합니다. 이 기반은 일반적인 실수를 방지하고 작업에 적합한 장치를 선택하는 데 도움이 됩니다. 2{2}}와이어 센서와 두 가지 주요 유형의 중간 계전기를 분석해 보겠습니다.

 

2{0}}와이어 센서

 

2-와이어 센서는 기본적으로 스위치입니다. 물리적인 일이 발생하면 전기 회로를 열거나 닫습니다. 이는 금속 물체가 가까워지거나, 온도가 변하거나, 압력이 특정 수준에 도달하는 것일 수 있습니다.

 

내부 전자 장치에 자체 전원 연결이 필요한 3{0}선 센서(NPN/PNP)와 달리 2{1}선 센서는 더 간단합니다. 별도의 전원 입력이 없습니다. 대신, 전원이 켜질 때 제어 회로의 전원을 부하(이 경우 릴레이 입력)로 전달합니다.

 

자주 볼 수 있는 일반적인 예는 다음과 같습니다.

컨베이어 벨트 또는 기계 가드의 기계식 제한 스위치.

문과 창문 모니터링을 위해 보안 시스템에 사용되는 리드 스위치.

온도 제어를 위한 간단한 바이메탈 온도 조절 장치입니다.

탱크 내 액체 레벨 감지용 플로트 스위치.

 

중간 릴레이

 

중간 계전기는 전기 증폭기 및 절연체처럼 작동합니다. 이는 2선 센서의 신호와 같은 저-전력 제어 신호를 사용하여 별도의 훨씬 높은-전력 회로를 전환합니다. 이 더 높은-전력 회로는 모터, 히터 또는 대형 접촉기와 같은 부하를 작동합니다.

 

두 가지 주요 유형이 있습니다. EMR(전자 기계 계전기)과 SSR(반도체{0}}계전기)입니다. 둘 중 하나를 선택하는 것은 애플리케이션의 속도 요구 사항, 지속 시간, 전기 환경에 따라 달라집니다.

 

특징

전자기계 계전기(EMR)

솔리드{0}}스테이트 릴레이(SSR)

스위칭 메커니즘

물리적 접촉, 움직이는 부품

반도체(예: TRIAC, MOSFET)

스위칭 속도

더 느림(밀리초)

매우 빠름(마이크로초)

수명

기계적 마모로 인해 제한됨

매우 길다(수십억 주기)

소음

클릭 소리가 들립니다.

조용한 작동

격리

고유(코일 및 접점)

광커플러 절연

일반적인 사용 사례

간단하고 빈번하지 않은 스위칭

고주파-빈도, 정밀 제어

 

SSR을 더 잘 이해하기

 

무접점-계전기는 강력하지만 민감한 장치입니다. 그들이 어떻게 작동하는지 이해하지 못하는 것이 그들이 실패하는 주된 이유입니다. 이 섹션에서는 혼란 없이 SSR을 자신 있게 선택, 식별 및 연결할 수 있도록 전문가 수준의 정보를 제공합니다.{3}}

 

SSR 터미널 찾기

 

대부분의 실패는 입력 및 출력 터미널을 혼합하는 것에서 시작됩니다. 항상 제조업체의 데이터시트를 먼저 확인하십시오. 그러나 데이터시트를 사용할 수 없는 경우 이를 확인하여 식별할 수 있는 경우가 많습니다.

 

제어 측 또는 무접점 릴레이 입력은 센서 회로의 저전력 신호를 연결하는 곳입니다.- 다음 표지판을 찾으세요:

표시: 터미널에는 종종 "INPUT" 또는 "Control"이 표시됩니다. DC 입력의 경우 + 및 -와 같은 극성 표시가 표시됩니다. AC 입력의 경우 ~ 또는 A1 및 A2를 찾으십시오.

전압 범위: 라벨에는 3-32VDC 또는 90-250VAC와 같은 낮은 전압 범위가 표시됩니다. 이것은 릴레이를 켜는 데 필요한 전압입니다.

물리적 크기: 여기에 연결되는 나사 단자와 전선은 몇 밀리암페어의 전류만 처리하기 때문에 일반적으로 더 작습니다.

 

부하 측 또는 출력은 전환하려는 고전력 회로를 연결하는 곳입니다.{0}}

표시: 이러한 터미널은 종종 "OUTPUT" 또는 "LOAD"로 표시됩니다. L1 및 T1 또는 단지 ~ 기호로 표시될 수 있습니다.

전압/전류 정격: 라벨에는 24-480VAC, 25A와 같이 훨씬 더 높은 정격이 표시됩니다. 이는 릴레이가 전환할 수 있는 최대 전압과 전류를 보여줍니다.

물리적 크기: 단자는 고전류를 안전하게 처리하고 열을 제거하기 위해 훨씬 더 크고 강해졌습니다.

 

AC 및 DC SSR

 

주요 차이점은 SSR이 교류(AC) 부하를 전환하도록 만들어졌는지 아니면 직류(DC) 부하를 전환하기 위해 만들어졌는지입니다. 이는 제어 전압뿐만 아니라 스위칭에 사용되는 반도체에 따라 달라집니다.

 

AC 출력 SSR은 TRIAC 또는 SCR(실리콘 제어 정류기)과 같은 내부 부품을 사용합니다. 많은 경우 "제로-교차" 감지 기능이 있습니다. 이 스마트 기능은 부하를 켜거나 끄기 전에 AC 사인파가 0V에 가까워질 때까지 기다립니다. 이는 전기적 잡음(EMI)과 돌입 전류를 크게 줄여 부하 지속 시간을 연장시킵니다.

 

DC 출력 SSR은 MOSFET 또는 고전력 트랜지스터를 사용합니다-. 솔레노이드, DC 모터, DC{2}}전원 히터와 같은 DC 부하에 대해 매우 빠르고 강력한 스위치로 작동합니다. DC에는 필요하지 않기 때문에 제로-교차 기능이 없습니다.

 

황금률은 절대적입니다. AC 부하를 전환하기 위해 DC{0}}출력 SSR을 사용하거나 DC 부하를 전환하기 위해 AC{1}}출력 SSR을 사용하지 마십시오. AC 부하는 DC SSR을 즉시 파괴할 가능성이 높습니다. DC 부하에 사용되는 AC SSR은 켜지지만 꺼지지 않을 가능성이 높습니다. 왜냐하면 DC 회로에 절대 들어오지 않는 제로{4}}교차점을 기다리기 때문입니다.

 

광커플러 절연

 

SSR의 안전 뒤에 숨은 마법은 광커플러 절연입니다. 릴레이 내부에는 입력(제어) 회로와 출력(부하) 회로 사이에 물리적인 전기 연결이 없습니다.

 

메커니즘은 간단하지만 훌륭합니다. 입력 단자에 전압을 가하면 내부 LED가 켜집니다. 이 빛은 출력 측의 감광성 트랜지스터 위의 작은 틈을 통해 비춰집니다.- 그런 다음 광트랜지스터는 주 스위칭 반도체(TRIAC 또는 MOSFET)를 켜서 부하에 전력을 공급합니다.

 

이는 갈바닉 절연 장벽을 생성합니다. 센서, PLC 또는 마이크로컨트롤러와 같은 민감한 저전압 제어 부품-을-고전압 스파이크, 전기 노이즈 및 고전력 부하 측에서 발생할 수 있는 주요-고장으로부터 보호합니다.

 

일반적인 배선 실수

 

수년간의 현장 경험에 따르면 대부분의 SSR 오류는 몇 가지 일반적이고 예방 가능한 배선 실수에서 비롯됩니다. 이를 이해하면 시간, 비용, 좌절감을 줄일 수 있습니다.

 

입력 극성 반전. DC-입력 SSR에서 양극 제어선을 음극 단자에 연결하거나 그 반대로 연결하면 릴레이 작동이 중지됩니다. 모델에 따라 입력 회로가 영구적으로 손상될 수도 있습니다. 항상 + 및 - 표시를 다시 확인하세요.-

 

부하를 입력에 연결합니다. 이는 치명적이지만 놀라울 정도로 흔한 오류입니다. 입력 단자는 수 밀리암페어의 전류용으로 설계되었습니다. 다중-암페어 부하를 여기에 연결하면 입력 회로가 즉시 파괴됩니다.

 

방열판을 무시합니다. SSR은 완벽하게 효율적이지 않습니다. 전류를 흘릴 때 열을 발생시킵니다. 좋은 규칙은 부하 전류 1암페어당 약 1.5와트의 열을 계획하는 것입니다. 몇 암페어 이상의 부하를 소비하는 경우 방열판은 선택 사항이 아닙니다-필수입니다. 과열은 SSR의 가장 큰 원인입니다.

 

최소 부하 전류를 잊어버렸습니다. 일부 AC SSR, 특히 -제로-가 아닌 교차 유형은 부하를 통해 올바르게 작동하기 위해 소량의 전류가 필요합니다. 부하가 매우 작은 경우(예: 작은 LED 표시기) SSR이 고정되지 않거나 깜박일 수 있습니다.

 

로드 유형이 일치하지 않습니다. 높은 "유도성" 부하(예: 모터 또는 솔레노이드)를 전환하기 위해 "저항성" 부하(예: 히터)용 SSR 등급을 사용하는 것은 위험합니다. 유도 부하는 스위치를 끌 때 큰 전압 스파이크(역{2}}EMF)를 생성하여 SSR의 출력을 손상시킬 수 있습니다. 이러한 부하의 경우 유도 스위칭용으로 특별히 정격된 SSR을 선택하거나 외부 스너버 회로를 사용하십시오.

 

주요 업무: 배선

1The Main Task Wiring

이제 부품과 잠재적인 문제를 이해했으므로 주요 작업으로 이동할 수 있습니다. 이 섹션에서는 2선 센서를 SSR과 EMR에 연결하기 위한 명확한-단계별-지침을 제공합니다.

 

안전 제일

 

전선을 만지기 전에 필수 안전 조치를 따라야 합니다. 전기 작업에는-위험이 내재되어 있으며 지름길은 없습니다.

 

작업을 시작하기 전에 항상 모든 관련 전원을 끄고 잠그십시오. 여기에는 제어 전원과 부하 전원이 모두 포함됩니다.

적절한 정격의 멀티미터를 사용하여 회로가 작동하지 않는지 확인하십시오. 먼저 알려진 라이브 소스에서 미터를 테스트한 다음 작업할 회로를 테스트하십시오.

예상되는 부하 전류에 맞는 크기의 전선을 사용하십시오. 너무 작은 전선은 과열되어 화재 위험이 발생할 수 있습니다.

모든 나사 단자 연결이 단단하고 안전한지 확인하십시오. 연결이 느슨하면 아크가 발생하고 간헐적으로 작동할 수 있습니다.

어떤 단계에서든 확실하지 않은 경우 중지하고 자격을 갖춘 전기 기술자에게 문의하십시오.

 

시나리오 1: SSR에 연결

 

여기서의 논리는 간단한 직렬 회로를 만드는 것입니다. 전원 공급 장치, 2{1}}와이어 센서 및 SSR 입력은 모두 단일 루프에 연결됩니다. 센서가 닫히면 루프가 완료되어 SSR에 전원이 공급됩니다.

 

필요한 구성 요소:

제어 전원 공급 장치(예: 24VDC)

2-와이어 센서

무접점-계전기(일치하는 DC 입력 포함)

연결선

 

단계별-별-단계 안내:

터미널을 찾아보세요. 전원 공급 장치의 + 및 -를 확인하세요. 센서에서 두 개의 전선을 찾으십시오. SSR에서 일반적으로 3(+) 및 4(-)로 표시된 DC 입력 단자를 찾습니다.

센서에 전원을 연결합니다. 제어 전원 공급 장치의 양극(+) 단자 와이어를 센서의 두 와이어 중 하나에 연결합니다.

센서를 SSR에 연결합니다. 센서의 두 번째 와이어를 SSR의 양극 입력 단자(예: 단자 3)에 연결합니다.

회로를 완성하세요. SSR의 음극 입력 단자(예: 단자 4)에서 제어 전원 공급 장치의 음극(-) 단자로 와이어를 연결합니다.

최종 확인. 이제 제어 회로가 완성되었습니다. 센서가 활성화(닫기)되면 전류가 전원 공급 장치에서 센서를 거쳐 SSR 입력을 통해 다시 공급 장치로 흘러 SSR을 켤 수 있습니다.

 

전체 설치를 위해 고전력 부하 회로를 SSR의 출력 단자에 연결합니다.- 예를 들어, AC 라인을 터미널 1에 연결하고 터미널 2를 AC 부하에 연결합니다. AC 부하의 다른 쪽은 AC 중립에 다시 연결됩니다.

 

시나리오 2: EMR에 연결

 

전기 기계식 계전기의 배선 원리는 SSR의 배선 원리와 동일합니다. 유일한 차이점은 입력 터미널에 대한 용어입니다. 극성 전자 입력 대신 간단한 와이어 코일에 전원을 공급합니다.

 

단계별-별-단계 안내:

터미널을 찾아보세요. 제어 전원과 센서 전선을 찾으십시오. EMR에서 코일 터미널을 찾습니다. 거의 항상 A1과 A2로 표시되어 있습니다. 대부분의 산업용 계전기의 경우 코일은 극성이 없으므로 DC 연결의 극성은 중요하지 않습니다.

직렬로 연결하세요. 동일한 직렬 논리에 따라 회로를 만듭니다.

전원 공급 장치의 양극(+)을 센서의 와이어 중 하나에 연결합니다.

센서의 두 번째 전선을 릴레이의 A1 단자에 연결합니다.

릴레이의 A2 단자를 전원 공급 장치의 음극(-)에 다시 연결합니다.

 

센서가 닫히면 회로가 완성되고 코일을 통해 전류가 흐릅니다. 이는 내부 접점을 물리적으로 닫고 릴레이의 공통(COM), 상시 개방(NO) 및 상시 폐쇄(NC) 단자에 연결된 부하 회로를 전환하는 자기장을 생성합니다.

 

고급 고려 사항

 

기본 배선으로 대부분의 문제가 해결되지만 전문가 수준의 설치에서는 -명백하지 않은 문제를-예상해야 합니다. 이 섹션에서는 사전 경험 없이는 문제를 해결하기 어려울 수 있는 일반적이지만 복잡한 문제를 다룹니다.

 

"누설" 센서

 

일부 고체-상태 센서(예: 특정 근접 센서 또는 광전 센서)는 완벽한 스위치가 아닙니다. "꺼짐" 상태인 경우에도 매우 적은 양의 누설 전류가 통과할 수 있습니다.

 

문제는 이 누설 전류가 매우 민감한 SSR 입력에 의해 감지될 만큼 충분히 높을 때 발생합니다. SSR은 이 작은 전류가 "켜짐" 신호라고 생각하여 센서가 꺼져 있어야 할 때에도 계전기에 전원이 공급되거나 깜박이게 만듭니다.

 

해결책은 더미 부하 저항기라고도 불리는 블리더 저항기를 설치하는 것입니다. 이 저항은 SSR의 입력 단자(+ 및 -)와 병렬로 연결됩니다.

 

이는 작은 누설 전류가 접지로 흐르도록 보다 쉽고 대체적인 경로를 제공함으로써 작동합니다. 이 전류는 저항기 전체에 상당한 전압을 발생시키기에는 너무 낮으므로 SSR의 입력은 트리거 전압을 인식하지 못하고 꺼진 상태를 올바르게 유지합니다. 센서가 제대로 켜지면 저항기와 SSR 입력 모두에 전원을 공급하기에 충분한 전류를 제공하여 의도한 대로 릴레이를 켭니다.

 

일반적인 24VDC 제어 시스템의 실용적인 시작점으로 2.2kΩ(2200Ω), 1/2W 저항기가 일반적이고 효과적인 선택입니다.

 

빠른 문제 해결 차트

 

일이 예상대로 작동하지 않을 경우 체계적인 접근 방식이 중요합니다. 이 차트에는 가장 일반적인 증상, 가능한 원인 및 올바른 해결 방법이 요약되어 있습니다.

 

징후

가능한 원인

솔루션

릴레이가 켜지지 않습니다

1. 입력 극성이 반전되었습니다(DC SSR).
2. 제어 전원이 없거나 퓨즈가 끊어졌습니다.
3. 센서에 결함이 있거나 배선이 열려 있습니다.
4. 부하 연결이 끊겼거나 결함이 있습니다(일부 SSR에 필요함).

1. SSR 입력의 + 및 - 배선을 수정합니다.
2. 멀티미터를 사용하여 전원 공급 장치와 퓨즈를 확인합니다.
3. 활성화되면 센서의 연속성을 테스트합니다. 모든 연결을 확인하십시오.
4. 부하 회로가 완전하고 작동하는지 확인합니다.

릴레이가 꺼지지 않습니다

1. 센서 누설 전류(SSR만 해당).
2. 과전류 또는 과열로 인해 SSR 출력이 용단/단락되었습니다.
3. EMR의 접점은 용접으로 닫혀 있습니다.
4. DC 부하와 함께 사용되는 AC SSR.

1. SSR 입력 전체에 블리더 저항기를 설치합니다.
2. SSR을 교체하세요. 올바른 크기의 방열판 및/또는 퓨즈를 추가하십시오.
3. EMR을 교체합니다. 과전류의 원인을 조사합니다.
4. SSR을 DC-출력 모델로 교체합니다.

로드 깜박임/릴레이 "채터"

1. 제어 또는 부하 회로의 배선 연결이 느슨합니다.
2. SSR이 래치할 부하 전류가 부족합니다.
3. 제어 전압이 불안정하거나 SSR 작동 범위의 가장자리에 있습니다.
4. 심한 진동으로 인해 EMR 접점이 튕겨 나옵니다.

1. 모든 나사 터미널의 전원을 끄고 조입니다.
2. 실제 하중과 병행하여 작은 더미 하중을 추가합니다.
3. 제어 전원 전압을 측정하여 안정시킵니다.
4. 움직이는 부품이 없는 SSR로 전환합니다.

 

자신감 있는 배선

 

2{0}}와이어 센서를 중간 릴레이에 연결하는 방법은 산업 자동화 및 제어의 기본 작업입니다. 핵심 원리는 센서가 릴레이에 전원을 공급하는 전류의 게이트키퍼 역할을 하는 간단한 직렬 회로입니다.

 

그러나 성공은 세부 사항에 있습니다. 솔리드 스테이트 릴레이 입력 출력 간의 중요한 차이점을 이해하고, AC DC SSR 차이의 미묘한 차이를 존중하고, 광커플러 절연의 보호 역할을 이해하는 것이 초보자와 전문가를 구분하는 것입니다.

 

이 가이드를 따르면 이제 센서와 릴레이 간의 연결 문제를 해결하고 개선하는 방법에 대한 지식을 갖게 됩니다. 설치가 안전하고 신뢰할 수 있으며 내구성이 뛰어나다는 확신을 갖고 앞으로 나아갈 수 있습니다.

 

12V 릴레이의 품질을 결정하는 방법은 무엇입니까? 완전한 테스트 가이드

12V 릴레이가 작동하지 않지만 코일에 전원이 공급되면 어떻게 해야 합니까?

오토바이에서 12V 릴레이의 기능은 무엇입니까? 완전한 가이드

12V 릴레이 DIN 레일 설치: 산업용 패널을 위한 전체 가이드