제품 선택·기술
NO·NC·전환 접점을 읽는 방법: Form A·B·C와 회로 상태
릴레이의 NO, NC, COM과 Form A·B·C 표기를 무전원 상태에서 읽는 방법과 안전 상태, 극 수, 회로도 검토 순서를 설명합니다.

이 글의 내용
NO와 NC를 구분하는 기준은 릴레이가 동작하기 전의 정상 상태입니다. NO는 정상 상태에서 열린 접점, NC는 정상 상태에서 닫힌 접점이며, 전환 접점은 COM이 두 경로 사이를 이동합니다. 다만 회로를 설계할 때는 약어를 외우는 것보다 “전원이 사라졌을 때 부하가 어떤 상태여야 하는가”를 먼저 정해야 합니다.
정상 상태를 먼저 고정해야 하는 이유
일반 전자기 릴레이의 접점 도식은 보통 코일에 전압이 인가되지 않은 상태를 나타냅니다. NO는 이때 COM과 연결되지 않고, 코일이 동작하면 연결됩니다. NC는 반대로 무여자 상태에서 COM과 연결되고 동작하면 끊어집니다.
이 기준을 놓치면 제어 프로그램의 ON/OFF와 실제 부하의 ON/OFF를 같은 의미로 오해하기 쉽습니다. PLC 출력이 ON일 때 코일이 여자되는지, 중간 드라이버가 신호를 반전하는지, 전원 상실 시 코일이 즉시 복귀하는지까지 확인해야 실제 상태표를 만들 수 있습니다.
래칭 릴레이는 예외가 됩니다. 코일 전원을 끈 뒤에도 마지막으로 설정된 접점 상태를 유지하므로 “무전원=초기 위치”라는 가정이 맞지 않습니다. 단일 코일형인지 이중 코일형인지, SET과 RESET 펄스의 극성·단자가 무엇인지 제품 도식으로 확인해야 합니다.
Form A·Form B·Form C를 회로 기능으로 번역하기
| 표기 | 일반적인 의미 | 무여자 상태 | 대표적인 설계 질문 |
|---|---|---|---|
| Form A | NO 접점 | 열림 | 명령이 있을 때만 부하에 전원을 보낼 것인가 |
| Form B | NC 접점 | 닫힘 | 정상 운전 중 연결을 유지하고 명령 시 차단할 것인가 |
| Form C | 전환 접점 | COM-NC 연결 | 하나의 공통 선을 두 경로 사이에서 전환할 것인가 |
SLC 시리즈는 Form A, Form B와 Form C 접점 구성을 세부 형식에 따라 제공합니다. 실제 구매 단계에서는 전체 주문 코드가 원하는 접점 구성과 단자 배열을 지원하는지 확인해야 합니다.
Pole과 Throw 표기도 함께 나옵니다. Pole은 독립적으로 전환되는 공통 회로의 수, Throw는 각 Pole이 선택할 수 있는 경로 수를 나타냅니다. SPST는 한 극 한 경로, SPDT는 한 극 두 경로, DPDT는 두 극 두 경로로 이해할 수 있습니다. 그러나 제품마다 단자 배치가 다르므로 약어만 보고 PCB를 설계해서는 안 됩니다.
NO와 NC는 안전 등급이 아니라 논리 선택입니다
“고장 시 꺼져야 하므로 NO가 안전하다” 또는 “단선을 감지하려면 NC가 안전하다”는 문장은 특정 고장 시나리오에서는 맞을 수 있지만 모든 시스템에 적용되지 않습니다. 안전 상태는 부하의 위험, 공정의 상태, 접점 고장 모드, 감시 회로와 복구 절차를 함께 분석해 정해야 합니다.
예를 들어 히터는 제어 전원 상실 시 꺼지는 구성이 일반적으로 유리할 수 있지만, 냉각 팬이나 윤활 펌프처럼 정지 자체가 위험을 키우는 부하는 별도의 안전 회로가 필요할 수 있습니다. NC 접점을 사용해 단선을 감시하더라도 접점이 용착되면 원하는 차단이 되지 않을 수 있습니다. 단일 릴레이 접점 하나로 안전 기능 전체를 충족한다고 가정해서는 안 됩니다.
다음 고장 질문을 상태표에 추가하세요.
- 제어 전원이 꺼지면 접점과 부하는 어디로 이동하는가?
- 코일 배선이 끊어지면 고장을 감지할 수 있는가?
- NO 또는 NC 접점이 용착되면 위험한 출력이 유지되는가?
- 전환 과정의 짧은 비연결 시간이 시스템에 영향을 주는가?
- 두 접점을 직렬 또는 병렬로 사용할 계획이 제조사 조건에 맞는가?
회로도에서 자주 틀리는 네 가지 지점
첫째, 데이터시트 도식이 릴레이 윗면인지 바닥면인지 확인해야 합니다. PCB 패턴은 보통 단자 쪽에서 본 그림과 부품 쪽에서 본 그림이 좌우 반전될 수 있습니다. 제조사가 표시한 VIEW 방향을 기준으로 삼으세요.
둘째, COM·NO·NC 단자와 코일 단자를 구분합니다. 같은 숫자 체계를 다른 시리즈에 그대로 적용하지 않습니다. 유사한 외형의 호환품이라도 핀 배열이 다를 수 있습니다.
셋째, 접점 구성과 접점 정격을 별개로 봅니다. Form C 제품의 NO와 NC가 항상 같은 개폐 정격을 갖는다고 가정할 수 없습니다. 제품의 접점 정격 표가 경로별로 다른 값을 제시하는지 확인하세요.
넷째, 접점 도식은 동작 논리를 설명할 뿐 시간 특성을 모두 보여주지 않습니다. 동작 시간, 복귀 시간, 접점 바운스, 전환 중 중첩 여부가 중요한 회로라면 제조사 시간 사양과 실제 시험이 필요합니다. Omron의 공통 주의사항처럼 제조사 지침은 실제 회로와 부하에서 적합성을 확인할 것을 강조합니다.
접점 구성을 결정하는 실무 순서
- 코일이 무여자일 때 부하의 원하는 상태를 적습니다.
- 정상 운전, 정지, 비상 정지, 전원 상실 상태를 표로 만듭니다.
- 각 상태를 만들기 위해 NO, NC 또는 전환 경로가 필요한지 표시합니다.
- 동시에 독립 제어할 회로 수를 세어 Pole 수를 결정합니다.
- 접점 하나가 감당할 부하 전압·전류·돌입 조건을 별도로 검토합니다.
- 선택한 주문 코드의 접점 도식, 단자 번호, 외형도를 대조합니다.
- 시제품에서 실제 입력 신호와 부하 상태를 측정해 상태표와 일치하는지 확인합니다.
접점 논리가 정해졌다면 일반 전력 릴레이 또는 래칭 릴레이에서 후보를 찾을 수 있습니다. 회로의 정상·고장 상태표와 필요한 Form을 문의하기에 함께 보내면 제품 구성을 확인하는 데 도움이 됩니다.
FAQ
자주 묻는 질문
NO와 NC의 기준이 되는 정상 상태는 언제인가요?
일반 비래칭 릴레이에서는 코일에 정격 전압이 인가되지 않은 무여자 상태가 기준입니다. 래칭 릴레이는 마지막 SET 또는 RESET 상태를 유지하므로 전용 회로도와 구동 정의를 봐야 합니다.
SPDT와 Form C는 같은 의미인가요?
일반적으로 한 개의 공통 단자가 NO와 NC 사이를 전환하는 한 극 전환 접점을 가리킬 때 함께 쓰입니다. 다만 데이터시트의 접점 도식과 주문 코드를 최종 기준으로 확인해야 합니다.
안전을 위해서는 NC 접점을 선택하면 되나요?
NC가 항상 더 안전한 것은 아닙니다. 전원 상실, 코일 단선, 접점 용착, 센서 고장 때 장비가 어떤 상태가 되어야 하는지 위험 분석을 먼저 하고 회로 구조를 정해야 합니다.
데이터시트의 단자 번호만 보고 배선해도 되나요?
제조사와 시리즈마다 번호 체계와 바닥면·윗면 도식의 기준이 다를 수 있습니다. 단자 번호, 접점 기호, 도식의 시점과 PCB 패턴을 함께 확인해야 합니다.
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REFERENCES
참고 자료
제품 선택과 적용 검토에 활용할 수 있는 기술 문서를 정리했습니다.
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