固态继电器选型及应用电路[1]

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欧姆龙固态继电器的选型和使用教程

欧姆龙固态继电器的选型和使用教程

欧姆龙固态继电器的选型和使用教程一、欧姆龙固态继电器的选型1.电流容量:根据实际需求选择合适的电流容量,欧姆龙固态继电器的电流容量一般在0.1A到50A之间,可根据所控制设备的额定电流选择继电器的电流容量。

2.控制电压:根据系统的工作电压选择合适的控制电压,欧姆龙固态继电器的控制电压一般有3V、5V、12V、24V等选项。

3.输入方式:根据系统的输入信号类型选择合适的输入方式,欧姆龙固态继电器的输入方式有AC输入和DC输入两种类型。

二、欧姆龙固态继电器的使用教程1.安装固态继电器:将固态继电器安装在合适的电气装置上,注意保持继电器与其控制装置之间的电气隔离,避免电气干扰。

2.连接输入信号:根据固态继电器的输入方式,将输入信号正确连接到继电器的输入端口上。

AC输入的继电器一般有两个输入端口,分别是“正”和“负”,DC输入的继电器一般有三个输入端口,分别是“正”、“负”和“COM”。

3.连接输出负载:将需要控制的负载正确连接到继电器的输出端口上。

注意负载的电源和继电器的控制电源需来自相同的电源系统,且电流容量需在继电器的额定范围内。

4.设置控制参数:根据实际需求设置继电器的控制参数,如控制电压、触发电流等。

具体的设置方式可以参考继电器的使用手册。

5.调试和测试:完成继电器的安装和连接后,进行必要的调试和测试,确保系统的正常运行。

可以通过输入信号的变化来触发继电器的动作,观察输出端口和负载的状态是否符合预期。

6.维护和保养:定期检查继电器的工作状态,保持继电器的清洁和良好的通风环境,避免灰尘和湿气对继电器造成损坏。

总结:欧姆龙固态继电器的选型和使用教程需要根据实际需求和系统要求来进行选择和操作。

在选型时需要考虑电流容量、控制电压和输入方式等因素;在使用时需要正确安装、连接输入信号和输出负载、设置控制参数以及进行调试和维护。

通过正确选择和操作欧姆龙固态继电器,可以实现电气控制系统的可靠性和稳定性。

固态继电器最全的选型说明书

固态继电器最全的选型说明书

固态继电器最全的选型说明书固态继电器(SSR)是一种电子设备,用于在高电流和高压的电路中实现电气控制。

与传统的机械继电器相比,固态继电器具有更高的可靠性、更长的寿命和更快的响应时间。

在广泛的应用领域中,选择合适的固态继电器非常重要。

本选型说明书将详细介绍固态继电器的各项选择标准、技术参数以及适用范围,以帮助用户在购买和使用固态继电器时做出明智的决策。

一、固态继电器的基本原理和工作方式固态继电器是由光学隔离器、半导体设备和直流驱动电路组成的。

当控制端施加电压时,固态继电器的光电耦合器将输入信号转换为电流信号,并通过驱动电路送入半导体开关器件。

这样就可以控制负载端是否通电,实现电路的开关控制。

固态继电器可以替代传统的机械继电器,在高速、高精度、高可靠性的电气控制中发挥重要作用。

二、固态继电器的选择标准1.控制电压范围:固态继电器的控制电压范围应与用户的实际需求一致。

通常情况下,控制电压应在继电器的额定电压范围内。

如果控制电压过高或过低,将导致固态继电器无法正常工作或出现损坏。

2.负载电流范围:固态继电器的负载电流范围应与实际负载电流需求相匹配。

对于大功率负载,应选择具有较高额定电流的固态继电器,以确保其能够承受负载电流并保持稳定工作。

3.负载电压范围:固态继电器的负载电压范围应与实际负载电压需求相匹配。

如果负载电压超出固态继电器的额定电压范围,将导致继电器无法正常工作或引发安全事故。

4.控制输入类型:固态继电器的控制输入类型分为交流输入和直流输入。

用户应根据具体电路需求选择适合的控制输入类型。

5.继电器类型:固态继电器分为常闭型(NC)和常开型(NO)。

常闭型在继电器未通电时负载端通电,常开型在继电器未通电时负载端断电。

用户应根据实际需求选择适合的继电器类型。

三、固态继电器的技术参数1.额定负载电流:表示固态继电器能够承受的最大负载电流,单位为安培(A)。

2.额定负载电压:表示固态继电器能够承受的最大负载电压,单位为伏特(V)。

关于固态继电器的使用选择

关于固态继电器的使用选择

关于固态继电器的使用选择固态继电器(Solid State Relay,SSR)是一种使用半导体器件(如晶体管、二极管和光电耦合器)来完成继电器功能的设备。

与传统的电磁继电器相比,固态继电器具有以下优势:快速响应、长寿命、抗冲击、低噪音、无触点形式、节能等。

固态继电器在众多应用中得到了广泛的使用,尤其是在自动化控制系统中。

但在选择使用固态继电器时,需考虑以下几个关键方面:1.负载类型:固态继电器的负载类型决定了其适用范围。

一般来说,固态继电器适用于各种类型的交流(AC)和直流(DC)负载。

不过,在选择时需要注意负载电流和电压是否在固态继电器规格范围内。

2.负载电流与电压:固态继电器有不同的额定电流和电压范围。

要根据所需的负载电流和电压来选择适合的固态继电器。

此外,需要考虑负载的起动电流和峰值电流,以确保固态继电器能够正常工作。

3.控制电流与电压:固态继电器的控制端通常有两种类型:直流(DC)和交流(AC)。

选择控制端的电流和电压要与控制电路匹配,以确保固态继电器能够正常响应。

4.隔离等级:固态继电器通常具有不同的隔离等级,包括光电隔离和特殊绝缘材料。

隔离等级决定了固态继电器与控制电路之间的电气隔离程度。

在高压或高频环境中,选择具有更高隔离等级的固态继电器能够提供更好的安全性能。

5.响应时间:固态继电器的响应时间是指它从收到控制信号到完全打开或关闭的时间。

在一些应用中,如快速开关和精确定时,需要较短的响应时间。

在选择固态继电器时,需要注意其响应时间是否符合需求。

6.保护功能:一些固态继电器具有额外的保护功能,如过载保护、短路保护和过温保护等。

这些功能可以提高固态继电器的可靠性和安全性。

7.寿命与可靠性:固态继电器的寿命通常以操作次数或时间来衡量。

较好的固态继电器应具有长寿命和高可靠性,以满足应用的需求。

8.价格与制造商:固态继电器的价格和制造商也是选择的重要因素。

需要根据实际需求和预算来选择合适的产品和可信赖的制造商。

固态继电器原理及应用电路

固态继电器原理及应用电路

固态继电器原理及应用电路固态继电器是一种用固态电子元件代替机械触点的继电器。

它由固态电子开关、输入电路、输出电路三部分组成。

固态继电器工作原理与普通继电器类似,但由于使用了固态电子元件,因此具有更快的响应速度、更高的可靠性和更长的使用寿命。

固态继电器的输入电路通常是一个光电耦合器,其原理是利用光电转换效应实现输入信号与输出电路之间的隔离。

输入信号经过光电耦合器后,可以将光电转换器上的发光二极管(LED)发射的光信号转换为输出电路上的接收器上的光电三极管(Phototransistor)中的电流信号。

固态继电器的输出电路通常由半导体开关电路构成,可以是晶体管、场效应晶体管、双向三极管等。

当光电三极管中的电流达到一定程度时,输出电路上的半导体开关就会通电,使得输出电路上的负载得到驱动。

可以根据需要选择不同的功率输出电路来适应不同的负载要求。

1.自动化控制系统:固态继电器可以广泛应用于各种自动化控制系统中,如工业自动化控制系统、智能家居控制系统等。

通过控制输入信号的电平,可以实现对输出负载的开关控制。

2.电力控制系统:固态继电器可以在电力控制系统中起到重要作用。

例如,在电力系统的电力开关控制中,可以使用固态继电器来实现对电阻、电容、电感等电力元件的开关控制。

3.电子设备:固态继电器可以广泛应用于电子设备中,如计算机、通信设备、医疗设备等。

通过固态继电器的开关控制,可以实现电子设备的电源开关、电路切换等功能。

4.高频电路:固态继电器由于具有快速响应速度和低损耗特性,适用于高频电路的开关控制。

例如,在射频电路中,可以使用固态继电器来实现对高频信号的开关控制。

总之,固态继电器具有快速响应速度、高可靠性和长使用寿命的优点,广泛应用于各种控制系统和电子设备中。

随着固态电子技术的不断进步和应用领域的扩大,固态继电器在未来的应用前景将会更加广阔。

固态继电器原理及应用电路

固态继电器原理及应用电路

固态继电器原理及应用电路固态继电器(Solid State Relay,简称SSR)是一种电子开关装置,能够通过对输入信号的操控来实现对电路的开关控制。

与传统的机械继电器相比,固态继电器没有机械结构,具有响应速度快、寿命长、噪声小、抗干扰能力强等优点。

其原理和应用电路如下。

原理:固态继电器的核心部件是一对光耦合器(Optocoupler)和功率晶体管(Power Transistor)。

光耦合器的输入端与控制电路相连,而输出端与功率晶体管的控制极相连。

当输入电流通过光耦合器时,会发射出红外光,经过光电转换后驱动功率晶体管的控制极,使其导通或截止,从而实现对负载电路的开关控制。

应用电路:1.开关控制电路:固态继电器可以实现对照明、空调、电机等负载电路的开关控制。

其输入端可以采用低电平触发或高电平触发方式,根据控制系统的要求,选择对应的输入电压。

输出端则可以通过选定功率晶体管的类型来实现不同功率负载电路的控制。

2.定时控制电路:固态继电器还可以与定时器结合,实现定时控制功能。

例如,在灌溉系统中,通过将固态继电器接入水泵的电源线路,可以利用定时器控制水泵的工作时间,自动定时给植物浇水,提高灌溉效率。

3.温控电路:固态继电器可以应用于温控系统中,实现对加热或冷却设备的控制。

将温度传感器的输出信号接入固态继电器的输入端,通过控制输入信号的电平,控制固态继电器的导通与截止,从而调节加热或冷却设备的工作状态,使温度保持在设定值附近。

4.光电隔离电路:固态继电器的光耦合器具有光电隔离功能,可以将控制端与输出端进行电气隔离,防止控制电路对负载电路产生干扰。

因此,固态继电器广泛应用于自动控制系统中,如PLC、自动化生产线等领域。

总结:固态继电器的原理和应用电路主要是通过光耦合器和功率晶体管实现对负载电路的开关控制。

它在实际应用中具有快速响应、寿命长、噪声小、抗干扰能力强等优点,广泛应用于各种自动控制系统中。

通过合理选择输入信号和功率晶体管的类型,可以满足不同负载电路的控制需求。

固态继电器的选型与使用

固态继电器的选型与使用

固态继电器的选型与使用固态继电器是一种新型的电气控制器件,具有结构简单、快速响应、可靠性高等优点。

在工业控制和电力系统中,固态继电器被广泛应用于电机控制、电磁阀控制、电炉控制等领域。

本文将围绕固态继电器的选型和使用进行详细介绍。

首先,固态继电器的选型需要考虑以下几个方面的因素:1.负载容量:根据实际应用需求选择合适的负载容量。

固态继电器的负载容量一般由额定电流和额定电压来确定,需要根据负载的类型和额定电压进行匹配。

2.控制电压:固态继电器的控制电压也是选型的重要因素之一、控制电压一般为直流电压或交流电压,需要根据控制系统的电压来选择合适的固态继电器。

3.绝缘特性:固态继电器的绝缘特性主要包括绝缘电压、耐压能力等。

在选型时需要根据实际工作环境和安全要求,选择具有足够高的绝缘特性的固态继电器。

4.响应时间:固态继电器的响应时间一般在微秒级,需要根据实际应用要求选择合适的响应时间。

5.寿命和可靠性:固态继电器的寿命和可靠性是选型的关键考虑因素。

一般情况下,寿命越长、可靠性越高的固态继电器价格也会相对更高。

6.安装方式:固态继电器的安装方式有多种,包括DIN导轨安装、面板安装等。

在选型时需要根据实际安装要求选择合适的安装方式。

选型完成后,接下来是固态继电器的使用。

1.安装固态继电器:根据选型时选择的安装方式进行固态继电器的安装。

一般情况下,需要注意固态继电器的散热问题,避免因长时间高负载工作而导致过热。

2.接线连接:固态继电器的接线方式一般有螺钉连接和插槽连接两种。

根据实际需要选择合适的接线方式,并确保接线牢固可靠。

3.控制信号接入:根据固态继电器的控制电压接入控制信号。

对于直流控制信号,需要注意正负极性的连接;对于交流控制信号,需要根据固态继电器的工作方式选择合适的接入方法。

4.负载接入:根据固态继电器的额定负载容量,将负载接入固态继电器的负载端口。

需要注意负载的电压和电流是否在固态继电器的额定范围内。

固态继电器的技术参数工作原理及其选型

固态继电器的技术参数工作原理及其选型

固态继电器的技术参数工作原理及其选型固态继电器(Solid State Relay,SSR)是一种使用半导体器件作为控制元件,替代传统电磁继电器的电器开关装置。

固态继电器具有快速响应、可靠性高、抗干扰能力强等特点,广泛应用于自动化控制系统、电力系统、机械设备等领域。

下面将对固态继电器的技术参数、工作原理及其选型进行详细介绍。

一、固态继电器的技术参数1.额定电压:固态继电器的额定电压指的是继电器能够承受的最大电压。

常见的额定电压有3-32VDC、5-60VDC、12-380VAC等。

2.额定电流:固态继电器的额定电流指的是继电器能够承受的最大电流。

常见的额定电流有10A、25A、40A、80A等。

3.输入电阻:固态继电器的输入电阻是指在控制端接入继电器时,继电器对输入信号的阻抗大小。

输入电阻越大,控制电流所消耗的功率越小。

4.输出电阻:固态继电器的输出电阻是指在输出端的负载上产生的电阻。

输出电阻越小,继电器输出的电压越稳定。

5.工作温度范围:固态继电器的工作温度范围是指继电器能够正常工作的温度范围。

一般情况下,工作温度范围为-40℃到+80℃之间。

二、固态继电器的工作原理当控制电路输入的电流大于等于继电器的激活电流时,继电器将被激活并输出电压。

反之,如果输入电流小于继电器的激活电流,则继电器保持断开状态。

三、固态继电器的选型在选型固态继电器时,需要考虑以下几个方面的因素:1.负载类型:根据实际应用需求选择适合的负载类型,固态继电器可用于交流负载和直流负载。

2.额定电压和额定电流:根据负载的额定电压和额定电流选择对应的固态继电器。

额定电压和额定电流应略大于负载的实际值,以保证稳定可靠的开关动作。

3.工作温度范围:根据实际工作环境的温度范围选择适合的固态继电器。

4.响应时间:对于需要快速响应的应用场合,需要选择响应时间较短的固态继电器。

5.安装方式:根据实际安装方式选择合适的固态继电器,可以是面板安装、导轨安装或者插座安装。

固态继电器应用电路

固态继电器应用电路

固态继电器应用电路固态继电器是一种基于半导体器件的电气开关装置,常用于替代传统机械继电器,具有体积小、速度快、可靠性高等优点。

本文将介绍固态继电器的应用电路。

二、直流电路应用1. 直流电机控制固态继电器可用于直流电机的启停和调速控制。

通过控制继电器的输入端电压和电流,实现对电机的正向、反向旋转以及调速功能。

2. 直流照明控制利用固态继电器可以精确控制灯光亮度,实现照明调光功能。

通过调节继电器的输入信号,控制灯光的亮度变化,满足不同环境下的照明需求。

三、交流电路应用1. 温度控制固态继电器可以用于温度控制系统中,实现精确控制温度的目的。

通过控制继电器的输出电压和电流,调节加热元件的工作状态,实时监测并维持设定温度。

2. 交流电机控制固态继电器可广泛应用于交流电机的控制领域,如风机、水泵等。

通过继电器的开关功能,实现对电机的启停、正反转和调速控制,提高设备的工作效率和精确度。

四、光耦隔离应用1. 高压继电器控制固态继电器的光耦隔离功能可用于高压继电器的控制,减少传统继电器在开关高压信号时可能带来的电流冲击和干扰,提高系统的安全性和稳定性。

2. 逻辑电路隔离利用固态继电器的光耦隔离功能,可实现不同逻辑电路的隔离和互不干扰。

通过输入端的光敏器件将不同电路进行隔离,确保各逻辑电路互相独立工作,提高系统的可靠性。

通过以上的介绍,我们了解到固态继电器在直流电路和交流电路中的应用,以及光耦隔离方面的作用。

固态继电器以其稳定可靠的性能和小体积便于安装的特点,被广泛应用于工业控制、家电控制和电子设备等领域。

使用固态继电器能够提高系统的可靠性、精确度和安全性。

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固态继电器原理及选型固态继电器的内部原理:1.光耦---可控硅2.双光耦---双可控硅3.光耦---双向可控硅固态继电器(Solid State Relays,缩写SSR)是一种无触点电子开关,由分立元器件、膜固定电阻网络和芯片,采用混合工艺组装来实现控制回路(输入电路)与负载回路(输出电路)的电隔离及信号耦合,由固态器件实现负载的通断切换功能,内部无任何可动部件。

尽管市场上的固态继电器型号规格繁多,但它们的工作原理基本上是相似的。

主要由输入(控制)电路,驱动电路和输出(负载)电路三部分组成。

固态继电器的输入电路是为输入控制信号提供一个回路,使之成为固态继电器的触发信号源。

固态继电器的输入电路多为直流输入,个别的为交流输入。

直流输入电路又分为阻性输入和恒流输入。

阻性输入电路的输入控制电流随输入电压呈线性的正向变化。

恒流输入电路,在输入电压达到一定值时,电流不再随电压的升高而明显增大,这种继电器可适用于相当宽的输入电压范围。

固态继电器的驱动电路可以包括隔离耦合电路、功能电路和触发电路三部分。

隔离耦合电路,目前多采用光电耦合器和高频变压器两种电路形式。

常用的光电耦合器有光-三极管、光-双向可控硅、光-二极管阵列(光-伏)等。

高频变压器耦合,是在一定的输入电压下,形成约10MHz的自激振荡,通过变压器磁芯将高频信号传递到变压器次级。

功能电路可包括检波整流、过零、加速、保护、显示等各种功能电路。

触发电路的作用是给输出器件提供触发信号。

固态继电器的输出电路是在触发信号的控制下,实现固态继电器的通断切换。

输出电路主要由输出器件(芯片)和起瞬态抑制作用的吸收回路组成,有时还包括反馈电路。

目前,各种固态继电器使用的输出器件主要有晶体三极管(Tran sistor)、单向可控硅(Thyristor或SCR)、双向可控硅(Triac)、MOS场效应管(MOSFET)、绝缘栅型双极晶体管(IGBT)等。

固态继电器选型直流固态继电器的控制电压范围通常为3.6~7V,其输入电流典型值为7m A左右,可与TTL电路兼容。

输入可与CMOS电路兼容的固态继电器,其输入电流一般不超过250μA,但需加偏置电压。

固态继电器的输出电压通常是指加至继电器输出端的稳态电压。

而瞬态电压则是指继电器输出端可以承受的最大电压。

在使用中,一定要保证加至继电器输出端的最大电压峰值低于继电器的瞬态电压值。

在切换交流感性负载、单相电机和三相电机负载,或这些负载电路上电时,继电器输出端可能出现两倍于电源电压峰值的电压。

对于此类负载,选型时应给固态继电器的输出电压留出一定余量。

对于感性负载和容性负载,当交流固态继电器在关断时,有较大的dv/dt (电压指数上升率)加至继电器输出端,为此应选用dv/dt较高的固态继电器。

固态继电器的输出电流通常是指流经继电器输出端的稳态电流。

但是由于感性负载、容性负载引起的浪涌电流问题以及电源自身的浪涌电流问题,在选型时应当给固态继电器的输出电流留出一定余量。

SSR固态继电器以触发形式,可分为零压型(Z)和调相型(P)两种。

在输入端施加合适的控制信号VIN时,P型SSR立即导通。

当VIN撤销后,负载电流低于双向可控硅维持电流时(交流换向),SSR关断。

Z型SSR内部包括过零检测电路,在施加输入信号VIN时,只有当负载电源电压达到过零区时,SSR才能导通,并有可能造成电源半个周期的最大延时。

Z型SS R关断条件同P型,但由于负载工作电流近似正弦波,高次谐波干扰小,所以应用广泛。

先锋公司电子厂SSR由于采用输出器件不同,有普通型(S,采用双向可控硅元件)和增强型(HS,采用单向可控硅元件)之分。

当加有感性负载时,在输入信号截止t 1之前,双向可控硅导通,电流滞后电源电压90O(纯感时)。

t1时刻,输入控制信号撤销,双向可控硅在小于维持电流时关断(t2),可控硅将承受电压上升率dv/dt 很高的反向电压。

这个电压将通过双向可控硅内部的结电容,正反馈到栅极。

如果超过双向可控硅换向dv/dt指标(典型值10V/s,将引起换向恢复时间长甚至失败。

单向可控硅(增强型SSR)由于处在单极性工作状态,此时只受静态电压上升率所限制(典型值200V/s),因此增强型固态继电器HS系列比普通型SSR的换向dv/dt指标提高了520倍。

由于采用两只大功率单向可控硅反并联,改变了电流分配和导热条件,提高了SSR输出功率。

增强型SSR在大功率应用场合,无论是感性负载还是阻性负载,耐电压、耐电流冲击及产品的可靠性,均超过普通固态继电器,并达到了进口产品的基本指标,是替代普通固态继电器的更新产品。

固态继电器的应用S系列固态继电器,HS系列增强型固态继电器、可以广泛用于:计算机外围接口装置,恒温器和电阻炉控制、交流电机控制、中间继电器和电磁阀控制、复印机和全自动洗衣机控制、信号灯交通灯和闪烁器控制、照明和舞台灯光控制、数控机械遥控系统、自动消防和保安系统、大功率可控硅触发和工业自动化装置等。

在应用中需要考虑下述问题。

固态继电器的原理及结构SSR按使用场合可以分成交流型和直流型两大类,它们分别在交流或直流电源上做负载的开关,不能混图1下面以交流型的SSR为例来说明它的工作原理,图1是它的工作原理框图,图1中的部件①-④构成交流SSR的主体,从整体上看,SSR只有两个输入端(A和B)及两个输出端(C和D),是一种四端器件。

工作时只要在A、B上加上一定的控制信号,就可以控制C、D两端之间的“通”和“断”,实现“开关”的功能,其中耦合电路的功能是为A、B端输入的控制信号提供一个输入/输出端之间的通道,但又在电气上断开SSR中输入端和输出端之间的(电)联系,以防止输出端对输入端的影响,耦合电路用的元件是“光耦合器”,它动作灵敏、响应速度高、输入/输出端间的绝缘(耐压)等级高;由于输入端的负载是发光二极管,这使SS R的输入端很容易做到与输入信号电平相匹配,在使用可直接与计算机输出接口相接,即受“1”与“0”的逻辑电平控制。

触发电路的功能是产生合乎要求的触发信号,驱动开关电路④工作,但由于开关电路在不加特殊控制电路时,将产生射频干扰并以高次谐波或尖峰等污染电网,为此特设“过零控制电路”。

所谓“过零”是指,当加入控制信号,交流电压过零时,SSR即为通态;而当断开控制信号后,SSR要等待交流电的正半周与负半周的交界点(零电位)时,SSR才为断态。

这种设计能防止高次谐波的干扰和对电网的污染。

吸收电路是为防止从电源中传来的尖峰、浪涌(电压)对开关器件双向可控硅管的冲击和干扰(甚至误动作)而设计的,一般是用“R-C”串联吸收电路或非线性电阻(压敏电阻器)。

图2是一种典型的交流型SSR的电原理图。

图2图3直流型的SSR与交流型的SSR相比,无过零控制电路,也不必设置吸收电路,开关器件一般用大功率开关三极管,其它工作原理相同。

不过,直流型SS R在使用时应注意:①负载为感性负载时,如直流电磁阀或电磁铁,应在负载两端并联一只二极管,极性如图3所示,二极管的电流应等于工作电流,电压应大于工作电压的4倍。

②SSR工作时应尽量把它靠近负载,其输出引线应满足负荷电流的需要。

③使用电源属经交流降压整流所得的,其滤波电解电容应足够大。

图4 给出了几种国内、外常见的SSR的外形。

图4二、固态继电器的特点SSR成功地实现了弱信号(Vsr)对强电(输出端负载电压)的控制。

由于光耦合器的应用,使控制信号所需的功率极低(约十余毫瓦就可正常工作),而且Vsr所需的工作电平与TTL、HTL、CMOS等常用集成电路兼容,可以实现直接联接。

这使SSR在数控和自控设备等方面得到广泛应用。

在相当程度上可取代传统的“线圈—簧片触点式”继电器(简称“MER”)。

SSR由于是全固态电子元件组成,与MER相比,它没有任何可动的机械部件,工作中也没有任何机械动作;SSR由电路的工作状态变换实现“通”和“断”的开关功能,没有电接触点,所以它有一系列MER不具备的优点,即工作高可靠、长寿命(有资料表明SSR的开关次数可达108-109次,比一般MER的106高几百倍);无动作噪声;耐振耐机械冲击;安装位置无限制;很容易用绝缘防水材料灌封做成全密封形式,而且具有良好的防潮防霉防腐性能;在防爆和防止臭氧污染方面的性能也极佳。

这些特点使SSR可在军事(如飞行器、火炮、舰船、车载武器系统)、化工、井下采煤和各种工业民用电控设备的应用中大显身手,具有超越MER的技术优势。

交流型SSR由于采用过零触发技术,因而可以使SSR安全地用在计算机输出接口上,不必为在接口上采用MER而产生的一系列对计算机的干扰而烦恼。

此外,SSR还有能承受在数值上可达额定电流十倍左右的浪涌电流的特点。

表1 参数名称(单位) 参数值最小典型最大输入端直流控制电压(V) 3.2 14 输入电流(mA) 20 接通电压(V) 3.2 关断电压(V) 1.5 反极向保护电压(V) 1 5 绝缘电阻(Ω) 109 介质耐压(V) 1500 输出端额定输出电压(V) 25 250 额定输出电流(A) 10 浪涌电流(A) 100 过零电压(V) ±15 输出压降(V) 2.0 输出漏电流(mA) 10 接通电间(mS)10 关断时间(mS) 10 工作频率(Hz) 47 70 功率损耗(W) 1.5 关断dV/dt(V/μs) 200 晶闸管结温℃110 工作温度(℃) -20 +80三、主要参数与选用功率固态继电器的特性参数包括输入和输出参数,下面以北京科通继电器总厂生产的GX-10F继电器为例,列出输入、输出参数,详见表1,根据输入电压参数值大小,可确定工作电压大小。

如采用TTL或CMO S等逻辑电平控制时,最好采用有足够带载能力的低电平驱动,并尽可能使“0”电平低于0.8 V。

如在噪声很强的环境下工作,不能选用通、断电压值相差小的产品,必需选用通、断电压值相差大的产品,(如选接通电压为8 V或12 V的产品)这样不会因噪声干扰而造成控制失灵。

输出参数的项目较多,现对主要几个参数说明如下:1、额定输入电压它是指定条件下能承受的稳态阻性负载的最大允许电压有效值。

如果受控负载是非稳态或非阻性的,必需考虑所选产品是否能承受工作状态或条件变化时(冷热转换、静动转换、感应电势、瞬态峰值电压、变化周期等) 所产生的最大合成电压。

例如负载为感性时,所选额定输出电压必须大于两倍电源电压值,而且所选产品的阻断(击穿)电压应高于负载电源电压峰值的两倍。

如在电源电压为交流220V、一般的小功率非阻性负载的情况下,建议选用额定电压为400V—600V的SSR产品;但对于频繁启动的单相或三相电机负载,建议选用额定电压为660V—800V的SSR产品。

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