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。 定制化继电器满足不同车企的差异化电气架构需求。绵阳汽车继电器原理
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。 深圳常开型汽车继电器本土企业通过技术迭代,逐步替代进口继电器产品。
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。
耐环境性能:需耐受较大的温度波动(-40℃至 125℃常见)、振动冲击(如行驶中的颠簸)和潮湿环境(尤其发动机舱内),外壳和内部元件需具备相应的防护能力;
高可靠性:汽车行驶中继电器故障可能导致安全隐患(如灯光失灵、刹车辅助系统异常),因此对使用寿命(机械寿命、电寿命)、接触稳定性的要求远高于普通家电继电器;
快速响应性:部分场景(如安全气囊触发、电动车高压回路切换)需继电器在毫秒级时间内完成通断动作,以确保功能的及时性;
小型化与集成化:随着汽车电子化程度提高,车内空间愈发紧凑,继电器需采用小型封装,甚至与其他元件集成为模块(如电器盒),节省安装空间。 油泵继电器在点火开关启动后,为燃油系统提供持续供油压力。
扩大控制范围,实现多路同步控制
功能:单触点继电器可控制一路电路,多触点继电器可同时控制多路电路,实现复杂逻辑控制。
典型应用:
转向灯系统:转向灯继电器在转向时同步控制前后左右多个转向灯闪烁,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。
门锁系统:一个继电器控制所有车门锁的同步解锁/上锁,提升便利性和安全性。
信号放大与综合,实现自动化控制
功能:灵敏型继电器(如中间继电器)可用微小控制量(如传感器信号)驱动大功率电路,或综合多个输入信号实现复杂逻辑。
典型应用:
发动机控制:燃油泵继电器根据ECU(电子控制单元)指令控制燃油泵供电,确保发动机正常供油。
自动空调系统:温度传感器信号通过继电器控制压缩机启停,维持车内恒温。
BS防抱死系统:继电器根据轮速传感器信号综合判断,快速接通/断开制动压力调节阀,防止车轮抱死。 继电器材料轻量化,助力新能源汽车降低整备质量与能耗。深圳常开型汽车继电器
继电器与保险丝集成设计,实现过载保护与快速断电双功能。绵阳汽车继电器原理
其他辅助继电器:
喇叭继电器
功能:汽车喇叭需要较大电流(通常 5-15A),直接用方向盘按钮控制易烧毁开关,继电器则接收按钮的弱电信号,接通喇叭电源,实现 “小电流控制大电流”。
座椅调节继电器
功能:控制电动座椅的前后、高低、靠背角度调节电机,通过不同方向的电流通断,实现座椅多维度调节。
充电继电器(新能源汽车)
功能:控制充电枪与车载充电机(OBC)的电路连接,充电时闭合回路,充满、断电或异常时断开,保障充电安全。 绵阳汽车继电器原理