- 1 光电继电器
- 1.1 光电继电器结构与工作原理
- 1.2 光电MOSFET继电器主要参数
- 1.3 光电继电器的优缺点
- 1.4 技术规格书翻译
- 2 高压干簧继电器
- 2.1 什么是高压干簧继电器?
- 2.2 高压干簧继电器特点
- 2.3 高压干簧继电器与普通继电器的区别
- 2.4 高压干簧继电器分类
- 2.5 高压干簧继电器工作原理
- 2.6 高压干簧继电器失效分析
- 2.7 高压干簧继电器应用场合
- 2.8 高压干簧继电器选型需要考虑哪些因素?
- 2.9 高压干簧继电器有哪些主要参数
- 2.10 高压干簧继电器结构组成
- 2.11 高压干簧继电器的几种接点类型
- 2.12 高压干簧继电器有哪些种类?
- 2.13 TOWARD高压干簧继电器涵盖哪些行业应用范围?
- 2.14 TOWARD高压干簧继电器有哪些特点?
- 3 高压湿簧继电器
- 3.1 什么是高压湿簧继电器?
- 3.2 高压湿簧继电器工作原理
- 3.3 高压湿簧继电器应用场合
- 3.4 高压湿簧继电器选型需要考虑哪些因素?
- 3.5 高压湿簧继电器失效分析
- 3.6 高压湿簧继电器特点
- 3.7 高压湿簧继电器与普通继电器的区别
- 3.8 高压湿簧继电器与高压干簧继电器的区别
- 3.9 高压湿簧继电器分类
- 3.10 高压湿簧继电器有哪些主要参数
- 3.11 高压湿簧继电器结构组成
- 3.12 高压湿簧继电器接点构成类型
- 3.13 高压湿簧继电器有哪些别称?
- 3.14 湿簧继电器是水银继电器吗?
- 4 通用知识
- 4.1 继电器英语
- 4.2 继电器的触点构成及接点极数
- 4.3 常见继电器品牌
- 4.4 防护等级
- 4.5 阻性负载、容性负载和感性负载
- 4.6 单相、双相、三相
- 4.7 操作电压电流、开关电压电流
- 5 磁保持继电器
- 5.1 磁保持继电器定义
- 5.2 磁保持继电器的动作过程
- 5.3 磁保持继电器应用指南
- 5.4 磁保持继电器的单线圈与双线圈
- 5.5 传统继电器与磁保持继电器区别
- 6 电磁式继电器
- 6.1 电磁继电器定义
- 6.2 电磁式继电器的构成
- 6.3 电磁式继电器的工作原理
- 6.4 电磁式继电器的参数说明
- 6.5 闭锁型继电器
- 6.6 继电器应用的那点事儿
- 7 干簧继电器
- 7.1 了解干簧管
- 7.2 如何选择干簧管
- 7.3 干簧继电器定义
- 7.4 干簧继电器结构及工作原理
- 7.5 ★干簧继电器的主要参数
- 7.6 ★高压干簧继电器主要参数
- 7.7 常见干簧继电器外观
- 7.8 干簧继电器的特性
- 7.9 干簧继电器应用
- 7.10 干簧管、干簧继电器与电磁继电器的区别
- 7.11 干簧继电器的常用术语
- 7.12 干簧继电器的技术文档示例
- 7.13 我国干簧继电器发展现状
- 7.14 干簧继电器问题归集
- 7.15 冠西(COSMO)磁簧继电器
- 7.16 干簧继电器简介
- 7.17 减小干簧继电器应用中的磁场相互影响
- 8 固态继电器
- 8.1 光耦工作原理
- 8.2 光耦继电器(固态继电器的一种)工作原理
- 8.3 固态继电器定义
- 8.4 固态继电器的工作原理
- 8.5 固态继电器的分类
- 8.6 固态继电器与光耦继电器的区别联系
- 8.7 固态继电器在电路中的作用
- 8.8 固态继电器的优缺点
- 8.9 固态继电器的典型应用
- 8.10 固态继电器较电磁继电器的优势
- 8.11 固态继电器选型要考虑的因素
- 8.12 ★固态继电器选型技术参数
- 8.13 固态继电器常见封装、连接形式
- 8.14 固态继电器相关术语
- 8.15 固态继电器和固态接触器
- 8.16 固态控制继电器-调压模块
- 8.17 固态继电器常见失效分析
- 8.18 随机启动与过零启动
- 8.19 技术文档举列例
- 9 汽车继电器
- 10 水银继电器
- 10.1 水银继电器的特点
- 11 安全继电器
- 11.1 安全继电器定义
- 11.2 安全继电器的工作原理
- 11.3 安全继电器外形图片
- 11.4 安全继电器和普通继电器区别
- 11.5 如何选用安全继电器
- 11.6 负载类型及表示
- 12 区别与联系
- 12.1 功率继电器与信号继电器的区别
- 12.2 光耦与光耦继电器
- 13 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
- 1393
- 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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