欧姆龙一般继电器的原理及使用
omron的安全继电器工作原理

omron的安全继电器工作原理Omron的安全继电器是一种用于机器安全控制的电气设备,它能够在机器操作过程中监测和控制电路,以保护操作人员免受潜在的伤害。
本文将详细介绍Omron的安全继电器的工作原理。
安全继电器是机器安全控制系统的重要组成部分。
它通过监测机器运行状态和控制电路,确保机器在遇到突发故障或意外情况时能够快速停止工作以保护操作人员的安全。
Omron的安全继电器利用了先进的电子技术和可靠的电磁继电器设计,具有高度可靠性和灵活性,适用于各种不同类型的机器和工业应用环境。
Omron的安全继电器的工作原理可以分为几个关键步骤:输入信号检测、继电器控制和输出电路保护。
首先,安全继电器需要检测输入信号来判断机器的工作状态。
输入信号可以来自于各种传感器,如光电传感器、接触式传感器、急停按钮等。
这些传感器能够检测到机器运行过程中的各种参数,如物体的位置和速度,以及是否超出了安全范围。
Omron的安全继电器具有多种输入信号接口,可以与不同类型的传感器进行连接。
一旦输入信号被检测到,安全继电器会根据预设的逻辑和控制流程来控制继电器的动作。
继电器是一种能够切换电路的电磁开关,其工作原理基于电磁感应。
当继电器控制电路中的电流通过时,电磁线圈会产生磁场,使得触点闭合;当电流停止时,磁场消失,触点打开。
Omron的安全继电器具有多个触点和线圈,以增强其控制功能和容错能力。
此外,Omron的安全继电器还能够自动监测继电器的状态和健康状况,以确保其正常工作。
通过控制继电器的动作,安全继电器可以将信号传递到输出电路,以控制机器的运行状态。
输出电路通常是连接到机器的执行器上,如电动马达、液压缸等。
当安全继电器检测到机器处于危险状态时,它会立即切断输出电路,阻止机器继续运行。
这样一来,即使机器发生故障或出现其他意外情况,也能够保证操作人员的安全。
Omron的安全继电器具有快速切断输出电路的特点,可以在几毫秒内实现停机,以最大程度地减少事故的发生。
欧姆龙一般继电器的原理及使用

欧姆龙一般继电器的原理及使用继电器是一种常用的电气开关设备,它通过控制一个电路中的小电流,来打开或关闭另一个电路中的大电流。
欧姆龙是一家日本公司,其继电器产品以其高可靠性和稳定性而受到广泛的认可和应用。
欧姆龙一般继电器由电磁吸铁体、触点和弹簧等组成。
当继电器的控制回路中通入电流时,电流会通过绕组,产生一个电磁场。
这个电磁场使得电磁吸铁体被吸住,同时触点也会受到电磁吸力的作用而闭合。
当控制回路中的电流被切断时,电磁吸铁体释放,触点受到弹簧的作用而复位,回到原来的开放状态。
这样,继电器就完成了打开和关闭电路的功能。
1.控制电路的开关:继电器可以用于各种不同类型的电路,从低电压直流电路到高电压交流电路。
它可以作为一个开关来控制其他设备的电源连接和断开,以实现对电路的精确控制。
2.电流和电压的分离:继电器可以以较小的电流来控制较大的电流,以及低电压来控制高电压。
这种分离使得继电器成为控制电路和被控制电路之间的电气隔离设备,可以有效地防止电流或电压的干扰。
3.自动化控制系统:继电器可以与传感器、控制器和计算机等设备结合使用,用于自动化控制系统。
例如,当传感器检测到温度超过设定值时,控制器可以通过继电器来控制风扇或空调的启动,以保持温度在设定范围内。
4.电动机控制:继电器可以用于控制电动机的正反转和启停。
通过继电器的控制,可以实现电动机的精确控制和保护,避免因过流或过载而损坏电动机。
5.自动开关控制:继电器可以用于门禁系统、照明系统、电梯控制系统等自动开关控制场景。
当传感器检测到人体靠近时,继电器可以自动控制门的打开和关闭,或者控制灯光的开启和关闭。
总结:欧姆龙一般继电器是一种可靠、稳定且广泛应用的电气开关设备。
其工作原理是利用控制回路中的小电流来控制另一个电路中的大电流,实现对电路的精确开关。
继电器可以广泛用于控制电路的开关、电流和电压的分离、自动化控制系统、电动机控制和自动开关控制等应用场景。
通过继电器的应用,可以实现对电路的精确控制和保护,提高电气设备的效率和安全性。
欧姆龙MY2NJ电磁继电器的工作原理作用接线

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电磁继电器的工作原理
电磁式继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。
只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。
当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力返回原来的位置,使动触点与原来的静触点(常闭触点)吸合。
这样吸合、释放,从而达到了在电路中的导通、切断的目的。
对于继电器的「常开、常闭」触点,可以这样来区分:继电器线圈未通电时处于断开状态的静触点,称为「常开触点」;处于接通状态的静触点称为「常闭触点」。
继电器动作接线演示图
继电器动作演示图。
欧姆龙固态继电器工作原理

欧姆龙固态继电器工作原理引言:在现代电子技术领域,继电器是一种常见的电器元件,它可以控制电路的开关,实现信号的转换和放大。
然而,传统的电磁继电器存在体积庞大、寿命短、响应速度慢等问题,为了解决这些问题,欧姆龙公司研发出了一种新型的继电器——欧姆龙固态继电器。
本文将介绍欧姆龙固态继电器的工作原理及其优势。
一、欧姆龙固态继电器的工作原理欧姆龙固态继电器采用固态电子器件代替传统的电磁线圈,并通过电子器件的导通和断开来实现开关的控制。
其工作原理可以简单描述如下:1. 输入控制信号欧姆龙固态继电器的输入控制信号通常为低电平信号,可以是直流信号或交流信号。
当输入控制信号到达继电器时,继电器内部的电子器件将开始工作。
2. 电子器件导通当输入控制信号到达继电器后,电子器件将导通,形成通路。
这个通路可以理解为一个开关闭合的状态,使得电路中的电流可以流通。
这时,固态继电器的负载端(通常为输出端)将有电流通过。
3. 电子器件断开当输入控制信号停止或改变时,电子器件将断开,形成断路。
这个断路可以理解为一个开关断开的状态,使得电路中的电流无法通过。
这时,固态继电器的负载端将不再有电流通过。
二、欧姆龙固态继电器的优势相比传统的电磁继电器,欧姆龙固态继电器具有以下优势:1. 体积小巧欧姆龙固态继电器采用固态电子器件代替传统的电磁线圈,因此体积更小巧,可节省空间,并方便进行集成和安装。
2. 寿命长久固态继电器的电子器件无机械运动部件,避免了传统电磁继电器容易损坏的问题,因此寿命更长久。
3. 响应速度快固态继电器的电子器件导通和断开的速度非常快,响应速度远高于传统电磁继电器,可以满足更高的工作要求。
4. 低功耗欧姆龙固态继电器的固态电子器件工作时功耗较低,可以提高电能利用率,降低能源消耗。
5. 抗震动和抗干扰能力强固态继电器无机械运动部件,因此具有较强的抗震动和抗干扰能力,不易受外界环境影响,保证了系统的稳定性和可靠性。
结论:欧姆龙固态继电器通过采用固态电子器件的导通和断开来实现电路的开关控制,具有体积小巧、寿命长久、响应速度快、低功耗和抗震动、抗干扰能力强等优势。
欧姆龙继电器的工作原理

冲田制作所 Photo DMOS-FET 继电器
HP
Solid State Relay
欧姆龙
MOS FET 继电器
■SSR 的内部电路构成例
过 零 负载 触 绝缘 规格 发 方式 功 能
交流负 有 光电耦 载用 *1 合器
光电三
无
端双向 可控硅
开关
光电三 有 端双向 *1 可控硅
开关
电路构成
型号
G3H G3B G3F G3NA(AC 输 入) G3NE G3J G3F G3H G3TA-OA G3PA-VD G3PB(单相) G3NA(DC 输 入) G3NE
*以往是以「投入电流耐量」 来表现的, 但这与负载的浪涌电流容易混淆, 因此改为「接
通浪涌电流耐量」 。
固态继电器 使用注意事项 ■使用 SSR 前 ①实际使用 SSR 时,有时会发生预想不到的事故。为此,必须尽可能地进行测试。例如,考 虑 SSR 特性时,经常必须考虑到各产品的差异。 ②有关目录中记载的各额定性能值,如果没有特别指明,则所有值都是在 JIS C5442 标准试 验状态(温度 15~30℃、相对湿度 25~ 85%RH、气压 86~106kPa)下的值。确认实际设备时, 除了负载条件以外,还必须在和实际使用状态相同的条件下确认使用环境。 ■关于输入电路 ●关于输入侧的接线 SSR 的输入阻抗有一定参差, 应避免若干个输入的串联连接, 否则容易造成误动作。 ●关于输入噪声 SSR 动作时间及动作所需的功率极小, 因此必须控制影响到 INPUT 端子的噪声。如果噪声 施加到端子, 会引起误动作。以下是针对脉冲性噪声和感应性噪声的对策举例。 ①脉冲性噪声 利用 C、R 吸收噪声非常有效。下图是针对光电耦合器方式的 SSR 选择 C、R 的实例。
欧姆龙液位继电器的接线方法及工作原理

欧姆龙液位继电器的接线方法及工作原理Omron liquid level relay is a widely used device in industrial applications for monitoring and controlling liquid levels in tanks, reservoirs, and other containers. It plays a crucial role in preventing overflow or dry running of pumps, and ensures the efficient and safe operation of various industrial processes.欧姆龙液位继电器是工业应用中广泛使用的设备,用于监控和控制储罐、水库和其他容器中的液位。
它在防止泵的溢出或干转以及确保各种工业过程的高效安全运行中起着至关重要的作用。
The wiring method for Omron liquid level relay involves connecting the power supply, the input for the liquid level sensor, and the output for the control signal. Proper wiring is essential for the relay to function accurately and reliably.欧姆龙液位继电器的接线方法涉及连接电源、液位传感器的输入和控制信号的输出。
正确的接线对于继电器的准确可靠的工作至关重要。
The working principle of the Omron liquid level relay is based on the level sensing mechanism of the attached liquid level sensor. When the liquid level reaches the set threshold, the sensor sends a signal to the relay, which in turn activates the control circuit to perform the required action, such as turning on or off a pump.欧姆龙液位继电器的工作原理是基于连接的液位传感器的液位感应机制。
欧姆龙液位继电器61f-gp-n工作原理

欧姆龙液位继电器61f-gp-n工作原理欧姆龙液位继电器61F-GP-N是一种常用于液位控制的电器设备,它能够通过测量液体的高度来实现液位控制功能。
本文将从工作原理的角度来介绍欧姆龙液位继电器61F-GP-N的工作原理。
欧姆龙液位继电器61F-GP-N采用了浮球测量原理。
它的工作原理是基于浮球在液体中的浮力变化来实现液位的检测和控制。
继电器内部有一个浮球,当液位升高时,浮球会随着液面的上升而上浮;当液位下降时,浮球则会向下沉。
利用浮球的上浮和下沉来实现液位的控制。
具体来说,欧姆龙液位继电器61F-GP-N内部有一个浮球和一个浮球杆。
浮球杆通过机械连接与继电器的开关接点相连。
当液位上升时,浮球随着液面的上升而上浮,浮球杆也会随之向上移动,最终触碰到继电器的开关接点,使其闭合。
当开关接点闭合时,继电器会输出一个信号,用于控制其他设备的开启或关闭。
同样地,当液位下降时,浮球会随着液面的下降而下沉,浮球杆也会向下移动,使开关接点断开。
当开关接点断开时,继电器停止输出信号,控制设备也会相应地进行开启或关闭的操作。
欧姆龙液位继电器61F-GP-N具有高度可调的浮球杆,通过调整浮球杆的高度,可以实现不同液位的检测和控制。
此外,该继电器还具有可调的感受灵敏度,可以根据实际需求来调整继电器的触发灵敏度。
欧姆龙液位继电器61F-GP-N具有很多应用场景,比如水箱、水池、水塔等液位控制领域。
它可以实现液位的监测和控制,以确保液位在合适的范围内。
同时,该继电器还具有防水、防尘和耐腐蚀的特性,适用于各种恶劣环境。
总结一下,欧姆龙液位继电器61F-GP-N采用了浮球测量原理,通过浮球在液体中的浮力变化来实现液位的检测和控制。
它具有高度可调的浮球杆和可调的感受灵敏度,适用于各种液位控制场景。
欧姆龙液位继电器61F-GP-N的工作原理简单可靠,为液位控制提供了有效的解决方案。
欧姆龙继电器的工作原理

欧姆龙继电器的工作原理
欧姆龙继电器是一种电气控制器,能够在电路中完成电流的开关控制。
它的工作原理是基于电磁感应和机械传动的原理。
欧姆龙继电器内部由电磁线圈、触点和机械系统组成。
当电磁线圈通电时,会产生一个磁场。
这个磁场可以吸引或释放机械系统中的铁芯,使其产生运动。
当电磁线圈通电时,铁芯会被吸引,使得触点由常闭状态转变为常开状态。
这样,电流可以从继电器的一个触点流过,然后通过另一个触点流回电源。
在断开电磁线圈的电流后,磁场消失,铁芯会由弹簧的作用恢复到原来的位置,触点也会返回到常闭状态。
通过控制电磁线圈的通断,就可以实现对电流的开关控制。
当外部电路的控制信号输入到电磁线圈时,线圈中的电流改变,从而改变了继电器触点的状态。
这样,可以实现对其他电器设备、电路或机械的控制。
欧姆龙继电器可应用于各种自动控制系统中,例如家用电路中的照明控制、电机启停控制、自动化生产线中的信号传递与转换等。
它具有可靠性高、承载电流大、操作迅速等优点,被广泛应用于电气系统中。
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③无接点保护电路④邻接接点之间耐压不足④重新选择继电器(7)蜂鸣①线圈外加电压的不足②电源纹波过大(直流型)③线圈额定电压选择错误④输入电压缓慢上升⑤铁芯部位的磨损⑥可动铁片和铁芯之间混入异物①线圈端子之间的电压确认②纹波系数的确认③重新选择额定电压④电路的添加更改⑤达到规定的耐久次数⑥除去异物「控制设备的正确使用方法」(NECA发行)控制用继电器篇终端继电器使用注意事项●各产品的个别注意事项,请参见各产品的「请正确使用」栏。
●安装要连接多个进行安装时,考虑继电器自身发热,应使其保持在55 ℃以下,或设置间隔等。
(G3S4型为80℃)●继电器的更换·拆卸G6B-4CB、G6B-4 □□ ND、G3S4型继电器时,如右图所示请使用工具(P6B-Y1)。
·G6B-F4B/-4B、G3DZ-F4B/- 4B,请使用终端继电器上所带的拆卸工具。
·更换继电器时,请务必在切断电源的状态下进行。
·安装继电器时,请垂直插入,以使继电器端子牢固插入插座接插件插针内。
·G6B-48BND (高可靠性型)中为提高可靠性,直接焊接到基板,因此不可更换继电器。
·不可混有异种电压规格的继电器。
●布线请注意输入侧○+、○-的极性。
另外,G3S4-D型中在输出侧也有极性,敬请注意。
●线圈外加电压·请勿连续施加超过最大容许电压的线圈外加电压。
·在线圈输入中平行连接其他感性负载等时,当电源中含有浪涌时,请勿使用。
否则浪涌吸收用二极管会破损。
●使用·请勿使产品落下,施加异常的振动冲击或者在端子上施加蛮力。
·使用时请事先确认继电器是否有上浮。
●安装螺钉的紧固·端子螺钉的紧固转矩0.78~1.18N · m·在面板等上直接固定螺钉时0.59~0.98N · m●设置场所请勿设置在以下场所,可能会导致故障及误动作。
·阳光直射处。
·环境温度超过0~55℃范围的地方。
·相对湿度超出10~90%范围的地方,温度变化急剧,发生结露的地方。
·有腐蚀性气体、可燃性气体的地方。
·尘埃、盐分、铁粉多的地方。
·在本体上直接传递振动、冲击的地方。
·有水、油、药品等飞沫的地方。
●分解请勿进行分解、修理、改造。
否则妨碍正常的动作,引起触电等。
●配备继电器终端继电器型号配备继电器型号G6D-4B/-F4B G6D-1A-ASIG6DZ-4B/-F4B G3DZ-2R6PLG6B-4CB G6B-2114P-USG6B-4BNDG6B-1114P-FD-USG6B-4FB1NDG6B-4FPNDG6B-47BND G6B-1174P-FD-US注1. G6B-48BND的继电器不可更换。
注2. 插座的电压规格和继电器的电压规格必须吻合。
注3. 不可混入异种电压规格的继电器。
一般继电器Q&AQ1:请教适合微小负载开关双接点的继电器的型号。
A1:在微小负载开关中,推荐可靠性高的横臂双接点或双接点的继电器。
〈代表性系列名称〉G2A系列、MY4Z-CBG系列................ 横臂双接点MY4Z系列、MK□ZP系列................ 双接点Q2:并列连接2个继电器接点后,开关容量会是2倍吗?A2:不会是2倍。
实际上由于2个接点并不总是同时ON/OFF (时间多少有偏差),因此在某个瞬间,1个接点上会承受所有负担。
Q3:动作时间、复位时间包含反弹时间吗?A3:不含反弹时间。
动作时间→线圈上通电后到a接点(接通接点)为ON 之前的时间。
复位时间→将线圈OFF后,到a 接点(接通接点)为OFF之前的时间(c接点的情况下,为到b 接点之前的时间)Q4:请教线圈电压AC100/ (110)V机型中()的含义。
A4:AC100/(110)表示线圈是额定品3。
额定品3AC100 50HzAC100V 60HzAC110V 60HzAC100/110V为额定品4,AC110V 50Hz也为额定。
MY、LY系列等中也有额定品4。
Q5:请教如何考虑微小负载领域下的接触可靠性A5:开关微小负载时,有时接点的接触电阻可能会成为问题。
即使产生偶发性的高接触电阻值,在下一个动作也会恢复。
另外,由于生成接点保护膜等,有时接触电阻值会上升。
关于接触电阻值,该值是否为故障,应根据使用电路上是否产生问题来判断。
因此,继电器接触电阻的故障标准仅规定初始值,最小适用负载作为一个标准,通过P 水准(参考值)等来表现故障率。
另外,继电器接点中有的接点适合微小负载开关,有的并不适合。
一般继电器参考资料■外部条件、环境、周围环境对继电器的影响●线圈与电源的关系(1) 在直流继电器中、线圈电流=外加电压/线圈电阻(2) 在交流继电器中,线圈的电感系数产生影响,因此需要考虑线圈阻抗。
另外,线圈阻抗根据频率而发生变化,如果以60Hz下的特性为100%,在50Hz下使用同一继电器时,其特性如下表所示。
但是,根据继电器不同,该值也会发生变化,因此使用前请确认。
额定电流、消耗功率、温度上升约117%动作电流约100%动作电压、复位电压约85%(3) 关于线圈应注意以下几点:在DC 操作继电器中,带动作表示、带浪涌吸收用二极管继电器及保持继电器的情况下有极性。
极性弄错可能会导致元件损坏、动作不良,敬请注意。
如果在AC操作继电器上外加DC电压,线圈发热,可能造成烧损。
相反如果在DC操作继电器上外加AC电压,可动铁片反复振动,不能正常动作。
与温度的关系线圈中所使用的铜线的电阻,对于温度变化,约受0.4%/℃的影响。
这种情况直接对继电器的动作特性产生影响。
这使电磁铁产生吸引力,使线圈电流发生变化。
在交流操作继电器中,由于线圈直流电阻的比率相对于线圈阻抗较小,温度引起的动作特性(动作电压·复位电压)的变化也变少。
另外,在直流电压操作的继电器中,线圈电阻的变化对线圈的温度上升产生影响。
这是根据线圈电流的变化,引起消费功率的增减,温度上升值仅根据温度所引起的线圈电流变化率而进行变化。
代表性示例如下所示。
环境温度的定义继电器自身的发热、其他设备的发热使控制柜内的温度上升。
使用环境温度应为盒子内继电器附近的温度。
电气腐蚀继电器线圈在非工作状态下暴露在高温、高湿的环境中,而且线圈卷线和铁芯等其他金属之间有电位差时,如果它们之间的绝缘不充分,两者间流通的离子化电流,将可能腐蚀线圈上所卷的铜线。
与在金属上进行电镀的作用相同,通过酸、碱等,将可促进该作用。
在以往的继电器中,往往忽视这种现象,但是最近在卷轴材方面开发出了特性较好的塑料,而且卷线的绝缘材也开发出了聚氨酯类、聚脂、聚酰胺、特氟龙等特性优良的材料,减少了一部分危险性。
要防止电气腐蚀,应避免在高温、高湿中保管及使用。
在电路构成方面应注意开关的位置,使其不在卷线上施加+电位,需要考虑+接地等。
右边列举了良性示例和不良示例。
●动作时间与形状和动作时间的关系继电器的动作时间由延迟时间(线圈时间常数、惯性力矩引起的)、接点切换时间等决定,但是这些值根据继电器的形状而不同。
例如,铁芯和可动铁片之间空隙较大的继电器,带电磁铁(使用磁气电阻较大的材质)的继电器中,为降低其电感系数的值而缩小时间常数,但反而减少了吸引力,吸引可动铁片所需的时间也变长。
这种倾向,在直流操作继电器中尤为显著。
因为电磁铁的吸引力与铁芯、可动铁片间的空隙的平方成反比,降低后发生这种现象。
因此在高速继电器中,可缩小空隙,使用高透磁率材料,减少线圈卷线等。
在交流操作下,由于启动时流通的电流大于额定电流,与直流操作不同,与形状无关。
此外,对于惯性力矩,间接驱动形比较有效,在可动铁片开始动作时不会施加较大的负载载荷。
另外,接点的切换时间几乎由可动铁片的动作直接传达,因此其动作应尽可能地小,而且为通过动作全行程顺利动作,要考虑载荷和吸引力的平衡。
接点的反弹受可动铁片的动作速度,可动部分的重量,接点弹簧的弹性等要素的影响。
一般接点弹簧、接触片的形状、制动块的构造等应缓和动作时的冲击能量。
线圈外加电压(电流)与动作时间的关系继电器的动作时间受线圈的外加电压(电流)支配。
如下图所示,施加若干超出动作电压的电压时,线圈电流达到动作电流之前的时间;克服可动部惯性到可动部开始动作之前的时间;吸引力克服负载载荷,可动部加速,接点切换之前的时间,由于任何一个都延长,因此其动作时间也大幅延长。
另一方面,施加大幅超过动作电压的电压时,任何一个都缩短,动作时间也提前。
线圈外加电压和动作时间的关系如上所述,但线圈外加电压与其他特性也有关系,因此规定了线圈额定电压。
线圈温度和动作继电器温度一发生变化,继电器接点弹簧的弹性、摩擦状态、线圈电阻等也发生变化。
但是,其中对动作时间产生较大影响的是线圈电阻的变化。
已经在继电器的动作原理部分对这一点进行了说明。
电磁铁的动作与电流有关。
在直流电磁铁下,电流可表示为以下公式。
i :线圈电流R :线圈电阻E :线圈外加电压ι :线圈的时间常数L/Rt :从电压外加时经过的时间在这里线圈温度若是上升,如前面所述,线圈电阻在0.4%/℃下变大,线圈时间常数(L/R)的R (线圈直流电阻)也变大,因此接点的等待时间就缩短,动作时间也在变快的方向上产生作用。
相反,线圈电阻的增加引起线圈电流的减少,因此在电压操作的继电器中,动作时间反而变长。
下图表示关于电压操作和电流操作各自动作时间相对于线圈温度而发生的变化。
如大型继电器那样动作时间要花费数10ms的继电器,即使温度变化,也不会发生较大变化,在10ms以下的小型继电器中可以看到温度引起的变化的倾向。
●使用周围环境银移动(silver migration)银的移动现象是银端子(电极)间长时间施加直流电压,在湿度及氧化还原环境的条件下,称为银移动。
随着这种现象的进行,可能会降低绝缘性,偶尔在电路间发生短路等故障。
银移动发生以及进程加速的条件中尚有较多不明确的地方,不能一概而论,一般总结为以下几点。
发生条件加速条件银的存在·外加电压高,绝缘距离短。
(电位频率高)·绝缘材料的吸水率高。
·氧化还原性气体(SO2、H2S、NH3)等的存在长期施加直流电压吸湿性高的绝缘物在高温、高湿中使用本公司的一般继电器中,未进行端子银电镀处理,因此不会发生银移动。
晶体管触须线(cat whisker)若长期保存电镀的零件,可以看到在表面长有针状的结晶。
由于该结晶像触须或者形状与猫的胡须相似,所以称为触须线。
根据该金属结晶的长度,有时会造成电路间的短路故障。
发生触须的原因尚不明确,但是在底材为黄铜、锌,电镀为锡、锌等的情况下,特别容易发生。