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

固态继电器的优缺点

2018-05-30 10:30:42
xuanpu
572
最后编辑:xuanpu 于 2020-09-09 16:47:57

固态继电器的优点:

(1)固态继电器由于无机械触点和其它机械部件,故其可靠性非常高、寿命长,在接通与关断切换的瞬间都不会产生电火花、并且无噪声,其开关速度相当快、工作频率也较高;

(2)灵敏度高,控制功率小,电磁兼容性好:固态继电器的 输入电压范围较宽,驱动功率低,控制信号所需要的功率极低(大约十余的毫瓦)可与大多数逻辑集成电路兼容不需加缓冲器或驱动器。由于固态继电器有上述特性,因此可由TTL、CMos等数字电路来直接驱动,所以固态继电器在数字程控装置、数据处理系统的终端及其它工业自动控制系统中被广泛采用,而且由于交流SSR采用过零触发技术,不会对计算机接口产生干扰。

(3)快速转换:固态继电器因为采用固体器件,所以切换速度可从几毫秒至几微秒。

(4)电磁干扰小:固态继电器没有输入“线圈”,没有触点燃弧和回跳,因而减少了电磁干扰。大多数交流输出固态继电器是一个零电压开关,在零电压处导通,零电流处关断,减少了电流波形的突然中断,从而减少了开关瞬态效应。

(5) 1、长寿命,高可靠性:
    固态继电器没有机械零部件,由固体器件完成触点功能,由于没有运动的零部件,因此能在高冲击,振动的环境下工作,由于组成固态继电器的元器件的固有特性,决定了固态继电器的寿命长,可靠性高。


固态继电器很多数时候是电磁式继电器理想的替代品。





固态继电器的缺点:
1、存在一定的管压降:
    可控硅或双相控硅的正向压降可达1~2V,大功率晶体管的饱和压降也在1~2V之间,一般功率场效应管的导通电阻也较机械触点的接触电阻大。
2、关断后仍存在漏电流:
    半导体器件关断后仍可有数微安至数毫安的漏电流,因此不能实现理想的电隔离。
3、自身功耗大:
    由于管压降大,导通后的功耗和发热量也大。
4、体积大:
    大功率固态继电器的体积大于同容量的电磁继电器。

5、成本高:

    固态继电器采用晶体管材料,成本较高。

6、固态继电器对过载有较大的敏感性,必须用快速熔断器或RC阻尼电路对其进行过载保护。固态继电器的负载与环境温度明显有关,温度升高,负载能力将迅速下降。

7、 主要不足是存在通态压降(需相应散热措施),有断态漏电流,交直流不能通用,触点组数少,另外过电流、过电压及电压上升率、电流上升率等指标差

8、同样的负载容量,固态继电器到的体积要比功率继电器大


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