继电器知识库手册介绍
1 高压干簧继电器
1.1  什么是高压干簧继电器?
1.2  高压干簧继电器特点
1.3  高压干簧继电器与普通继电器的区别
1.4  高压干簧继电器分类
1.5  高压干簧继电器工作原理
1.6  高压干簧继电器失效分析
1.7  高压干簧继电器应用场合
1.8  高压干簧继电器选型需要考虑哪些因素?
1.9  高压干簧继电器有哪些主要参数
1.10  高压干簧继电器结构组成
1.11  高压干簧继电器的几种接点类型
1.12  高压干簧继电器有哪些种类?
1.13  TOWARD高压干簧继电器涵盖哪些行业应用范围?
1.14  TOWARD高压干簧继电器有哪些特点?
2 高压湿簧继电器
2.1  什么是高压湿簧继电器?
2.2  高压湿簧继电器工作原理
2.3  高压湿簧继电器应用场合
2.4  高压湿簧继电器选型需要考虑哪些因素?
2.5  高压湿簧继电器失效分析
2.6  高压湿簧继电器特点
2.7  高压湿簧继电器与普通继电器的区别
2.8  高压湿簧继电器与高压干簧继电器的区别
2.9  高压湿簧继电器分类
2.10  高压湿簧继电器有哪些主要参数
2.11  高压湿簧继电器结构组成
2.12  高压湿簧继电器接点构成类型
2.13  高压湿簧继电器有哪些别称?
2.14  湿簧继电器是水银继电器吗?
3 通用知识
3.1  继电器英语
3.2  继电器的触点构成及接点极数
3.3  常见继电器品牌
3.4  防护等级
3.5  阻性负载、容性负载和感性负载
3.6  单相、双相、三相
3.7  操作电压电流、开关电压电流
4 磁保持继电器
4.1  磁保持继电器定义
4.2  磁保持继电器的动作过程
4.3  磁保持继电器应用指南
4.4  磁保持继电器的单线圈与双线圈
4.5  传统继电器与磁保持继电器区别
5 电磁式继电器
5.1  电磁继电器定义
5.2  电磁式继电器的构成
5.3  电磁式继电器的工作原理
5.4  电磁式继电器的参数说明
5.5  闭锁型继电器
5.6  继电器应用的那点事儿
6 干簧继电器
6.1  了解干簧管
6.2  如何选择干簧管
6.3  干簧继电器定义
6.4  干簧继电器结构及工作原理
6.5  ★干簧继电器的主要参数
6.6  ★高压干簧继电器主要参数
6.7  常见干簧继电器外观
6.8  干簧继电器的特性
6.9  干簧继电器应用
6.10  干簧管、干簧继电器与电磁继电器的区别
6.11  干簧继电器的常用术语
6.12  干簧继电器的技术文档示例
6.13  我国干簧继电器发展现状
6.14  干簧继电器问题归集
6.15  冠西(COSMO)磁簧继电器
6.16  干簧继电器简介
6.17  减小干簧继电器应用中的磁场相互影响
7 固态继电器
7.1  光耦工作原理
7.2  光耦继电器(固态继电器的一种)工作原理
7.3  固态继电器定义
7.4  固态继电器的工作原理
7.5  固态继电器的分类
7.6  固态继电器与光耦继电器的区别联系
7.7  固态继电器在电路中的作用
7.8  固态继电器的优缺点
7.9  固态继电器的典型应用
7.10  固态继电器较电磁继电器的优势
7.11  固态继电器选型要考虑的因素
7.12  ★固态继电器选型技术参数
7.13  固态继电器常见封装、连接形式
7.14  固态继电器相关术语
7.15  固态继电器和固态接触器
7.16  固态控制继电器-调压模块
7.17  固态继电器常见失效分析
7.18  随机启动与过零启动
7.19  技术文档举列例
8 汽车继电器
9 水银继电器
9.1  水银继电器的特点
10 安全继电器
10.1  安全继电器定义
10.2  安全继电器的工作原理
10.3  安全继电器外形图片
10.4  安全继电器和普通继电器区别
10.5  如何选用安全继电器
10.6  负载类型及表示
11 区别与联系
11.1  功率继电器与信号继电器的区别
11.2  光耦与光耦继电器
12  芯片国产替代进口对照表

我国干簧继电器发展现状

2019-03-05 10:12:28
xuanpu
327
最后编辑:xuanpu 于 2020-05-28 16:01:54

  我国目前尽管有生产干簧管的厂家,但是密封干簧管的玻璃一般采用的是DB-404 铂组电真空玻璃,这种玻璃在应用上已不能满足实际的需要。这一方面是由于该种玻璃组成中含有近30[%]的铅,而含铅玻璃在电子领域的应用已被欧盟RoSH 指令明确禁止;另一方面在于这种玻璃无法满足红外封接的性能要求。所以,目前我国干簧管用电真空玻璃严重依赖于进口,然而,进口的玻璃材料由于其热膨胀系数与国内的铁镍合金丝的膨胀系数不完全一致(如德国肖特公司的干簧管玻璃的热膨胀系数无一例外为8.7~8.9×10-7/℃),经常导致产品的漏气和破坏,严重阻碍了我国干簧继电器的发展。

  因此,我国在干簧继电器的开发应用以及组成材料的研究方面相比国外还有较大的差距,而研究干簧管所需的电真空玻璃成为其中的关键,最新文献表明,中南大学材料科学与工程学院已经在干簧管所用材料方面有了很大突破,目前所研制的材料已提交相关厂家进行产品试制。

  干簧继电器由于其独特的一系列优点使得其具有非常广泛的用途,随着微电子技术的不断发展,对干簧继电器的要求也越来越苛刻,不含铅等有毒物质、超小型、高可靠性的继电器将成为市场新宠。


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