Aktualności

Jaka jest różnica między przekaźnikami półprzewodnikowymi a zwykłymi przekaźnikami

Oct 15, 2024 Zostaw wiadomość

Przekaźnik półprzewodnikowy (SSR) jest całkowicie elektronicznym połączeniem komponentów. Przekaźniki półprzewodnikowe opierają się na urządzeniach półprzewodnikowych i elementach elektronicznych o właściwościach elektromagnetycznych i optycznych, aby uzupełnić swoje funkcje izolacji i przełączania przekaźników. W porównaniu z tradycyjnymi przekaźnikami elektromagnetycznymi, przekaźniki półprzewodnikowe to przekaźniki, które nie mają maszyn ani ruchomych części, ale mają zasadniczo takie same funkcje jak przekaźniki elektromagnetyczne.

Przekaźniki półprzewodnikowe są szeroko stosowane w sterowaniu automatyką przemysłową, taką jak system ogrzewania pieca elektrycznego, dojrzałe maszyny sterujące, maszyny do zdalnego sterowania, silnik, zawór elektromagnetyczny i lampka sygnalizacyjna, migotanie, system sterowania oświetleniem scenicznym, sprzęt medyczny, kopiarka, pralka, ogień system bezpieczeństwa i tak dalej mają dużą liczbę zastosowań. Niezawodne działanie, brak kontaktu, brak iskry, długa żywotność, brak hałasu, brak zakłóceń elektromagnetycznych, duża prędkość przełączania, przy małym sygnale sterującym, aby osiągnąć cel bezpośredniego napędzania dużego obciążenia prądowego.

Jaka jest różnica między przekaźnikami półprzewodnikowymi a zwykłymi przekaźnikami

Ze względu na inny tryb sygnału wyzwalającego, różnica między typem przejścia przez zero a typem losowym polega głównie na różnych warunkach przewodzenia prądu przemiennego obciążenia. Kiedy na wejście zostanie podany skuteczny sygnał sterujący, wyjście obciążenia losowego LSR jest włączane natychmiast (z szybkością mikrosekund), natomiast napięcie obciążenia LSR przechodzącego przez zero jest włączane dopiero wtedy, gdy napięcie obciążenia przekroczy próg obszar przejścia przez zero (około ±15 V). Po wycofaniu sygnału sterującego z wejścia zarówno przejście przez zero, jak i losowy LSR są wyłączane, gdy prąd jest mniejszy niż prąd podtrzymania, a warunki wyłączenia obu typów są takie same. Chociaż LSR przechodzący przez zero może powodować maksymalne opóźnienie połowy cyklu, zmniejsza on wpływ na obciążenie i generuje zakłócenia RF oraz może uzyskać pełny przebieg sinusoidalny na obciążeniu, stając się idealnym urządzeniem przełączającym, które jest najczęściej stosowane w zastosowania przełączające typu „jednobiegunowy, jednopołożeniowy”. LSR charakteryzuje się dużą szybkością reakcji i może z łatwością zmieniać napięcie robocze prądu przemiennego obciążenia poprzez kontrolowanie impulsu wyzwalającego przesunięcie fazowe, dzięki czemu można go zastosować do precyzyjnej regulacji temperatury, ściemniania i innych obciążeń rezystancyjnych oraz niektórych obciążeń indukcyjnych masa.

Wyślij zapytanie