固态继电器的分类与工作原理
固态继电器的分类与工作原理
固态继电器的分类与工作原理固态继电器(Solid State Relay,简称SSR)是一种无触点的电子开关,它通过半导体元件来实现电气信号的转换和控制,具有可靠性高、体积小、寿命长等优点。
固态继电器的分类主要包括驱动方式、开关方式和电气连接方式。
1.驱动方式分类:-常开型:工作时继电器的触点始终处于导通状态,只有收到控制信号后才会断开。
-常闭型:工作时继电器的触点始终处于断开状态,只有收到控制信号后才会闭合。
-双向型:既可以常开,也可以常闭,通过控制信号实现转换。
2.开关方式分类:-零电压开关:只在电源交流电压过零点时闭合,可以减小开关产生的干扰和接触电流峰值。
-非零电压开关:可以在电源电压波形的任意时间点进行开关操作,但会产生更大的电流峰值和干扰。
3.电气连接方式分类:-串联型:继电器的负载与驱动电源串联连接,可以通过继电器来控制负载的通断。
-并联型:继电器的负载与驱动器并联连接,可以通过继电器来对负载进行调整或保护。
1.控制信号输入:通过电路调节控制信号电流的大小,将控制信号输入到固态继电器。
2.光电隔离(光电三端子型SSR):固态继电器中的光电三端子将输入的控制信号转换为光信号,使得输入和输出之间实现电隔离。
光电耦合器的输入端通过控制信号电流激活光发射二极管,产生光信号。
3.光信号转换(光电三端子型SSR):光信号进入光检测二极管,使其电导增加,形成与光发射二极管相对应的电流变化。
光电三端子通过这种光信号转换,实现了输入信号的非接触隔离。
4.控制信号放大(FET型SSR):固态继电器通过驱动电路将输入信号的电流转换为电压信号,驱动场效应晶体管(FET)。
控制信号电压的大小决定了FET的导通程度,从而控制FET管脚之间的通断。
5.开关操作:在光电隔离或FET控制之后,固态继电器会根据输入信号的状态进行开关操作。
当控制信号激活固态继电器时,输出与输入之间的电路就会通断,控制负载的开关与输出状态。
固态继电器的分类与工作原理
固态继电器的分类与工作原理固态继电器(SSR)是一种无触点、无噪音、高速开关、寿命长的电子开关装置,与传统电磁继电器相比具有体积小、重量轻、响应快、抗振动等优点。
它的分类可以根据输入电流类型、输出载荷类型以及控制方式等方面进行。
1.根据输入电流类型分类-直流输入类型:直流输入固态继电器可以将直流驱动信号转换为交流负载控制信号。
直流继电器由控制触发器、调压电路、输出保护电路、输出控制电路和窗口触发电路组成。
它能够实现在直流电路中实现比较复杂的控制功能。
-交流输入类型:交流输入固态继电器可以将交流驱动信号转换为交流或直流负载控制信号。
交流继电器由红外控制电路、输出电路以及输出光电耦合器电路组成。
它以交流信号作为控制信号,从而能够在交流电路中实现控制功能。
2.根据输出载荷类型分类-交流载荷:交流输出固态继电器用于控制交流电路中的负载,其输出通常是一个绝缘的三相电流输出。
它具备断电自保护功能,既能忍受大电流冲击,又能提供可靠的操作和保护。
-直流载荷:直流输出固态继电器用于控制直流电路中的负载,其输出通常是一个n极PNP型半导体开关。
它可以实现高度可靠的开关操作,并可有效地限制负载电流。
3.根据控制方式分类-零电压传导型:零电压传导型固态继电器与零电压交流开关相连,控制开关管的导通和关断。
它在交流负载开关过程中的开关过渡状态几乎没有噪音,对负载有较好的保护作用。
-非零电压传导型:非零电压传导型固态继电器在交流负载开关过程中有电压过渡状态,可能会产生一定噪音。
它的响应速度比零电压传导型快,并且能承受更高的负载电流。
具体的工作过程如下:1.输入信号检测:输入信号可以是电压、电流或其他形式的信号。
固态继电器的输入端对这个信号进行检测,并将其转换为控制信号。
2.控制信号输出:控制信号被传递到触发电路,触发电路根据控制信号的特性来产生控制电流或电压。
3.开关控制:控制电流或电压被输入到开关电路,开关电路对负载进行控制。
固态继电器介绍及工作原理
固态继电器介绍及工作原理1.什么是固态继电器,有什么优缺点?固态继电器(亦称固体继电器)英文名称为Solid State Relay,简称SSR。
它是用半导体器件代替传统电接点作为切换装置的具有继电器特性的无触点开关器件,单相SSR为四端有源器件,其中两个输入控制端,两个输出端,输入输出间为光隔离,输入端加上直流或脉冲信号到一定电流值后,输出端就能从断态转变成通态。
固态继电器工作可靠,寿命长,无噪声,无火花,无电磁干扰,开关速度快,抗干扰能力强,且体积小,耐冲击,耐振荡,防爆、防潮、防腐蚀、能与TTL、DTL、HTL等逻辑电路兼容,以微小的控制信号达到直接驱动大电流负载。
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。
2. 固态继电器可应用于哪些场合?固态继电器目前已广泛应用于计算机外围接口装置,电炉加热恒温系统,数控机械,遥控系统、工业自动化装置;信号灯、闪烁器、照明舞台灯光控制系统;仪器仪表、医疗器械、复印机、自动洗衣机;自动消防,保安系统,以及作为电网功率因素补偿的电力电容的切换开关等等,另外在化工、煤矿等需防爆、防潮、防腐蚀场合中都有大量使用。
3.固态继电器可分为哪些类型?交流固态继电器按开关方式分有电压过零导通型(简称过零型)和随机导通型(简称随机型);按输出开关元件分有双向可控硅输出型(普通型)和单向可控硅反并联型(增强型);按安装方式分有印刷线路板上用的针插式(自然冷却,不必带散热器)和固定在金属底板上的装置式(靠散热器冷却);另外输入端又有宽范围输入(DC3-32V)的恒流源型和串电阻限流型等。
4.过零型SSR与随机型SSR在用途上有什么区别?过零型SSR用作“开关”切换(从“开关”切换功能而言即等同于普通的继电器或接触器),我们通常讲的固态继电器多数都为过零型(过零型SSR只能“开关”不能“调压”)。
固态继电器的原理分类特性及应用
固态继电器的原理、分类、特性及应用固态继电器(SolidStaterelay,简称SSR)是把光控晶闸管和发光二极管封装在一起,两者间保证电的隔离,只有光的联系,和继电器里的线圈与接点互相隔离一样,通过发光管的亮和灭就能控制晶闸管电路的通断,其功能与普通电磁继电器一样。
固态继电器除了在电路通断过程中无机械运动、无接点、因而没有磨损和火花之外,又把弱电控制信号和强电被控制电路隔离开来,把继电器的功能和优点都体现了出来,同时由克服了继电器的缺点。
固态继电器原理控制电路的直流电压经过限流电阻RI后得到大约10-2OmA的电流,使发光管D发亮,引起小功率光控晶闸管(在此是双向晶闸管)TRIAC1导通,用它触发主电路里的大功率双向晶闸管TRIAC2,使之导通,于是负载L得电。
图中其余电阻电容为过压保护及限流之用。
由图可知,固态继电器有四个引出端,其中两个标有正负号的应按照极性接直流触发信号,其电流不可太大,一般在25mA以下,以免烧毁发光管。
另外两个标有‘'AU或的端子和负载串联后接在交流电路里。
如果被控制的功率大,这两个端子上的导线应该较粗。
固态继电器的种类相当多,其中为控制直流电路而用的直流固态继电器,常常是由光电隔离线路和大功率晶体管组合而成的。
应用最广泛的还是交流固态继电器。
但是后者也并不都是用双向晶闸管(TRlAe)构成的,有的是用两个普通晶闸管(SCR),以反向并联的方式控制交流主电路的。
就其触发方式来看,虽然多半用过零触发的方式(也叫零压型,或〃Z〃型),但是也有移相触发的(也叫调相型,或用〃型)品种,固态继电器采用移相触发时会产生较大的高次谐波电磁干扰。
固态继电器应用①国外的SSR触发信号(即通过发光管的电流)推荐值为直流IOmA,国产的SSR触发信号推荐值为直流12-25mA o②多个SSR可以用同一个触发信号,这在三相交流负载的控制上常常用到。
例如,用两个SSR分别串联在两个相里另外一相不控制,这种情况下两个SSR必须同时通断用同一触发信号就可以保证同时动作。
固态继电器工作原理
在PN结两端外加电压,称为给PN结以偏置电压,给PN结加正向偏置电压, 即P区接电源正极,N区接电源负极,此时称PN结为正向偏置。反之为反 向偏置。
2)光电耦合器
光电耦合器它是一种以光为主要媒介的光电转换元件,它能够实现由光 到电、再由电到光的转化。光电耦合器又叫光电隔离器。它能够对电路 中的电信号产生很好的隔离作用,特别是在照明的电路中,它更是能够 有效地保护电路和导线,使光信号和电信号互不干扰,各自进行工作, 确保了电源和光源各自的正常有序工作,具有较好的电绝缘能力和防干 扰能力。
三极管工作状态:分别为三种:放大,饱和,截止
电流放大:下面的分析仅对于NPN型硅三极管。如上图所示,我们把从基 极B流至发射极E的电流叫做基极电流Ib;把从集电极C流至发射极E的电 流叫做集电极电流 Ic。这两个电流的方向都是流出发射极的,所以发射 极E上就用了一个箭头来表示电流的方向。
三极管的放大作用就是集电极电流受基极电流的控制(假设电源 能够提 供给集电极足够大的电流的话),并且基极电流很小的变化,会引起集 电极电流很大的变化,且变化满足一定的比例关系:集电极电流的变化 量是基极电流变 化量的β倍,即电流变化被放大了β倍,所以我们把β 叫做三极管的放大倍数(β一般远大于1,例如几十,几百)。如果我们 将一个变化的小信号加到基极跟发射 极之间,这就会引起基极电流Ib的 变化,Ib的变化被放大后,导致了Ic很大的变化。如果集电极电流Ic是 流过一个电 电压就会发生很大的变化。我们将这个电阻上的电压取出来,就得到了 放大后的电压信号了。
3)工作状态区别:电磁继电器利用衔铁间产生的吸力作用,通、断电路,因此 ,动作反应慢、有噪声、寿命有限;固态继电器响应快,运行无噪音,寿命长。
4)使用环境:温度、湿度、大气压力(海拔高度)、砂尘污染、化学气体和电磁 干扰等要素影响中,电磁继电器普遍不如固态继电器。
固态继电器工作原理
固态继电器工作原理
固态继电器是一种集电器和电子器件的组合装置,由输入控制部分、输出控制部分和隔离部分组成。
其工作原理主要包括以下几个方面:
1. 输入控制部分:固态继电器的输入端通常为一个LED,当
给LED加上足够的电压时,LED会发光。
这个电压可以通过
串联的电阻来控制。
当LED发光时,输入控制部分会被激活。
2. 输出控制部分:输入控制部分的激活会导致输出控制部分的晶体管(也称为光敏晶体管)工作。
这个晶体管通常由一对
PN结组成,当输入控制部分被激活时,LED发出的光会经过
隔离部分照射到晶体管的基极上,使得PN结处的电阻发生变化。
这个变化会引起输出电路的电流变化。
例如,当晶体管导通时,输出电路的电流会通过,当晶体管截止时,输出电路的电流会断开。
3. 隔离部分:固态继电器的输入和输出部分通常通过一个绝缘材料隔离,以防止输入和输出之间的电信号相互干扰。
这样的隔离部分通常使用光耦的形式,通过光的传导来实现输入和输出之间的电隔离。
综上所述,固态继电器的工作原理是通过LED的发光和光敏
晶体管的控制来实现输入和输出之间的电隔离和电流控制。
固态中间继电器工作原理
固态中间继电器工作原理固态继电器是一种将电子器件与固态电子技术相结合的新型继电器。
相比传统的机械继电器,固态继电器具有无触点、高速开关、寿命长、耐振动等特点,因此在工业自动化控制、电力电能监测和其他领域得到广泛应用。
下面将详细介绍固态中间继电器的工作原理。
固态中间继电器的核心是一对互补的MOSFET(金属-氧化物-半导体场效应晶体管),分别被称为pMOSFET和nMOSFET。
这两个MOSFET在工作过程中的导通与关闭状态相反,通过这对互补的MOSFET可以实现输入电路到输出电路的电隔离。
固态中间继电器通常还配备有一个控制电路,用来控制MOSFET的开关状态。
1.输入信号检测:固态中间继电器通过输入端接收控制信号,当输入信号为低电平(通常为0V)时,控制电路检测到输入信号为低电平,并将pMOSFET导通,nMOSFET关闭;当输入信号为高电平(通常为5V或24V)时,控制电路检测到输入信号为高电平,并将pMOSFET关闭,nMOSFET导通。
2.过流保护:当输出电流超过设定值时,固态中间继电器会自动切断输出电路,起到过流保护的作用。
过流保护一般通过电流传感器来实现,当输出电流超过设定值时,电流传感器会检测到异常电流,并将异常信号发送给控制电路,控制电路会将pMOSFET关闭,nMOSFET导通,从而切断输出电路。
3.过温保护:固态中间继电器还具有过温保护功能,当温度超过设定值时,继电器会自动切断输出电路,以保护继电器和其他设备的安全。
过温保护一般通过温度传感器来实现,当温度传感器检测到温度超过设定值时,将异常信号发送给控制电路,控制电路会将pMOSFET关闭,nMOSFET 导通,切断输出电路。
4.输出电流控制:固态中间继电器还可以根据需要对输出电流进行控制。
输出电流控制一般通过控制电路来实现,控制电路可以根据输入信号和输出电流的反馈信号来调节输出电流的大小。
通过以上工作原理,固态中间继电器可以实现对输出电路的精确控制和保护功能。
固态继电器工作原理及分类
固态继电器工作原理及分类固态继电器是一种无触点电子开关,主要由输入(掌握)电路,驱动电路和输出(负载)电路三部分组成。
继电器的触点有三种基本形式:动合型(H型)线圈不通电时两触点是断开的,通电后,两个触点就闭合。
以合字的拼音字头“H”表示。
动断型(D型)线圈不通电时两触点是闭合的,通电后两个触点就断开。
用断字的拼音字头“D”表示。
转换型(Z型)这是触点组型。
这种触点组共有三个触点,即中间是动触点,上下各一个静触点。
线圈不通电时,动触点和其中一个静触点断开和另一个闭合,线圈通电后,动触点就移动,使原来断开的成闭合,原来闭合的成断开状态,达到转换的目的。
这样的触点组称为转换触点。
用“转”字的拼音字头“z”表示。
固态继电器是由微电子电路,耦合分立电子的器件和电力电子功率器件组成的无触点开关。
用这种隔离器件实现了掌握端与负载端的隔离。
固态继电器的输入端用微小的掌握信号,达到直接驱动大电流负载,但他本质上脱离了一般的掌握电器(如接触器、电磁继电器等)。
而电力电子器件等晶体管类电子元件他们都是用他们那弱小的体格却要承受与之体格不想对称的大电压、电流、发热量等,其中包括过载击穿或峰值电压、过载电流、浪涌电压电流、正常工作时的发热量、频繁快速关断带来的发热量。
大电压、大电流和频发快速响应开关都意味着会发热,而太热了则会击穿烧毁固态继电器的内部电子晶体电路)等。
固态继电器从受控负载不同分为沟通固态继电器和直流固态继电器两大类,其中沟通固态继电器应用比较普遍。
按安装方式有装置式(面板安装)固态继电器,线路板安装型固态继电器。
沟通固态继电器按开关方式分有过零型(Z型)和随机型(P型);按元件分有双向可控硅输出型(一般型)固态继电器和单向可控硅反并联型(增加型)固态继电器。
固态继电器的优点是多数产品具有零电压导通,零电流关断,与规律电路兼容(TTL、DTL、HTL)切换速度快、无噪音、耐腐蚀、抗干扰、寿命长、体积小,能以微小的掌握信号直接驱动大电流负载等。
交流固态继电器工作原理
交流固态继电器工作原理固态继电器(Solid State Relay,SSR)是一种无触点、无噪声、高寿命的电子开关装置,可替代传统机械继电器。
SSR通常由输入控制电路、输出开关电路和驱动电路三部分组成。
SSR的工作原理如下:1.输入控制电路:输入控制电路的作用是接收外部控制信号,控制SSR的开关动作。
输入控制电路一般由光电耦合器、电阻和二极管组成。
当外部控制信号施加在光电耦合器的输入端时,光电耦合器内部的光敏元件(如光敏三极管或光敏二极管)将电信号转化为光信号。
光信号进一步通过耦合器中的光敏二极管驱动输出开关电路。
2.输出开关电路:输出开关电路的作用是根据输入控制信号,将外部电源电压施加到负载上,实现电路的断闭,起到开关的作用。
最常见的SSR输出开关电路是采用双向触发型晶闸管(TRIAC)或MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)。
-当输入控制信号施加在输出开关电路上时,如果是TRIAC类型的SSR,晶闸管正向触发角度达到导通角度,会使负载电源电压传递给负载。
当输入控制信号不存在或消失时,输出开关电路上的晶闸管断开,负载断电。
-如果是MOSFET类型的SSR,当输入控制信号施加在输出开关电路上时,MOSFET导通,负载电流通过MOSFET,负载上将有电流流动。
当输入控制信号结束时,MOSFET截止,负载断电。
3.驱动电路:驱动电路的作用是将输入控制信号转化为输出开关电路所需的电压或电流。
驱动电路中的功率放大器通常由晶体管和电阻组成。
当外部控制信号施加在驱动电路上时,晶体管的导通与截止实现输入控制信号的放大。
固态继电器的特点及优势如下:1.无触点:与传统机械继电器相比,SSR没有机械触点,因此不存在机械磨损和接触问题,可以减少因接触不良而引起的问题,如接触阻抗、弧光和电弧故障等。
2.高寿命:固态继电器采用半导体元件,寿命较长。
一般情况下,SSR的寿命可以达到百万次甚至更长。
3.低噪声:SSR没有机械振动和触点闭合产生的噪音,能够提供极低的工作噪声,适合对噪声敏感的应用场合。
固态继电器的工作原理
固态继电器的工作原理
固态继电器是一种电子开关设备,利用半导体元件实现电流的开关控制。
其工作原理基本如下:
1. 输入控制信号:通过控制端施加合适的电压或电流信号来激活固态继电器。
这个信号可以是数字逻辑信号、模拟信号或者直流电源电压。
2. 激活导通:当输入控制信号施加到固态继电器的控制端时,内部的半导体开关元件(如晶体管)会被导通,从而在载流电路上形成一条通路。
这样,电流就可以经过固态继电器进行流动。
3. 载流控制:固态继电器的负荷电流会经过半导体开关元件进行控制。
一般情况下,固态继电器可以承受高电流和高电压,因此可以被用来控制大功率负荷。
4. 绝缘隔离:固态继电器的输入控制端和输出负载端使用光电隔离技术进行电气隔离,使得控制信号和负载电路之间没有直接的电气连接。
这样可以提高安全性和防止电磁干扰。
5. 长寿命和稳定性:相比于传统的机械继电器,固态继电器没有机械动作部件,因此具有更长的寿命和更高的可靠性。
而且,固态继电器可以在宽温度范围内正常工作。
综上所述,固态继电器的工作原理主要包括输入信号的激活导
通、负载电流的控制、绝缘隔离以及长寿命和稳定性等方面。
它广泛应用于自动化控制、电力系统、通信设备等领域。
固态继电器的工作原理及介绍
固态继电器的工作原理及介绍固态继电器(Solid-State Relay,SSR)是一种采用固态器件代替传统机械继电器的电子元件。
它具有无电弧、无噪音、快速响应、易于集成等优点,因此在现代电子设备控制中得到广泛应用。
以下将分别介绍固态继电器的工作原理、特点及应用。
工作原理:固态继电器采用半导体器件(如晶体管和三极管)来控制工作电路的通断,其基本结构包括一个输入端、一个输出端和一个驱动电路。
当输入端施加正向电压时,通过驱动电路会使半导体器件导通,实现输出端的通断控制;当输入端施加反向电压时,半导体器件截止,输出端断开。
这样就可以实现继电器的开关功能。
特点:1.无电弧:相比传统机械继电器,固态继电器没有触点,不会产生电弧,从而减少了火灾和爆炸的风险,提高了安全性。
2.无噪音:固态继电器不需要机械接触,其工作过程中没有噪音,适用于对噪音要求较高的场合。
3.快速响应:固态继电器的开关速度非常快,可以在微秒级别内完成通断操作,适用于对响应速度要求较高的控制系统。
4.长寿命:由于固态继电器没有机械部件,没有磨损和接触问题,寿命较长,可靠性较高。
5.低功耗:传统机械继电器在开关过程中需要消耗较大的电流,而固态继电器在导通状态下的电流很小,功耗较低。
6.易于集成:固态继电器的体积小、重量轻,可以方便地集成到电路板上,节省空间和成本。
应用:1.微控制器和PLC控制系统:固态继电器可以作为开关或传感器的接口,实现机器控制、工艺控制等任务。
2.电机控制:固态继电器可以控制电机的启动、制动和转向,实现电动机的正反转和速度控制。
3.灯光控制:固态继电器可以控制灯光的开关和亮度调节,应用于舞台照明、室内照明等场合。
4.加热控制:固态继电器可以用于控制加热装置的通断和功率调节,例如电热炉、电热水器等。
5.温度控制:固态继电器可以根据温度传感器的信号来控制加热或冷却装置的运行,实现温度控制。
6.电力分配:固态继电器可以用于电力系统的分配和保护,例如控制电源输出、断路器保护等。
固态继电器介绍及工作原理
固态继电器介绍及工作原理1.什么是固态继电器,有什么优缺点?固态继电器(亦称固体继电器)英文名称为Solid State Relay,简称SSR。
它是用半导体器件代替传统电接点作为切换装置的具有继电器特性的无触点开关器件,单相SSR为四端有源器件,其中两个输入控制端,两个输出端,输入输出间为光隔离,输入端加上直流或脉冲信号到一定电流值后,输出端就能从断态转变成通态。
固态继电器工作可靠,寿命长,无噪声,无火花,无电磁干扰,开关速度快,抗干扰能力强,且体积小,耐冲击,耐振荡,防爆、防潮、防腐蚀、能与TTL、DTL、HTL等逻辑电路兼容,以微小的控制信号达到直接驱动大电流负载。
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。
2. 固态继电器可应用于哪些场合?固态继电器目前已广泛应用于计算机外围接口装置,电炉加热恒温系统,数控机械,遥控系统、工业自动化装置;信号灯、闪烁器、照明舞台灯光控制系统;仪器仪表、医疗器械、复印机、自动洗衣机;自动消防,保安系统,以及作为电网功率因素补偿的电力电容的切换开关等等,另外在化工、煤矿等需防爆、防潮、防腐蚀场合中都有大量使用。
3.固态继电器可分为哪些类型?交流固态继电器按开关方式分有电压过零导通型(简称过零型)和随机导通型(简称随机型);按输出开关元件分有双向可控硅输出型(普通型)和单向可控硅反并联型(增强型);按安装方式分有印刷线路板上用的针插式(自然冷却,不必带散热器)和固定在金属底板上的装置式(靠散热器冷却);另外输入端又有宽范围输入(DC3-32V)的恒流源型和串电阻限流型等。
4.过零型SSR与随机型SSR在用途上有什么区别?过零型SSR用作“开关”切换(从“开关”切换功能而言即等同于普通的继电器或接触器),我们通常讲的固态继电器多数都为过零型(过零型SSR只能“开关”不能“调压”)。
固态继电器的分类与工作原理
固态继电器的分类与工作原理固态继电器是一种电气开关装置,用于控制电流和电压的流向,实现电路的分流、分流和隔离。
相对于传统的机械继电器,固态继电器没有机械触点,具有较高的可靠性、长寿命和快速的开关速度。
本文将介绍固态继电器的分类和工作原理。
1.单向导通型:固态继电器只能导通于一个方向,无法逆向导通。
2.双向导通型:固态继电器可以双向导通,即可将电流从两个方向传导,具有更大的灵活性。
3.交流型固态继电器:用于交流电路的控制,可以实现对交流电流的开关控制。
4.直流型固态继电器:用于直流电路的控制,可以实现对直流电流的开关控制。
1.光电耦合器工作原理:光电耦合器是固态继电器中的关键组件,它能够将电信号转化为光信号,实现电路之间的隔离。
光电耦合器由发光二极管(LED)和光敏三极管(光控晶体管)组成。
当输入电流通过LED时,LED产生光信号,该光信号照射到光敏三极管上,使其发生光电转换,产生电流信号。
2.继电器驱动芯片:固态继电器的继电器驱动芯片主要负责将光电耦合器转换的电流信号放大,以控制其他器件的工作状态。
当光电耦合器输出的电流信号达到一定阈值时,继电器驱动芯片放大该信号,并将其转换为高电平或低电平信号,以控制后续电路的开关状态。
3.三极管工作原理:具有功放功能的三极管用于驱动输出负载。
当继电器驱动芯片输出高电平时,三极管处于导通状态,负载电路就会形成通路,电流可以流动。
当继电器驱动芯片输出低电平时,三极管不导通,负载电路就会中断,电流无法流动。
4.辅助电路:总结:固态继电器是一种可靠、高效的电气开关装置,通过光电耦合器、继电器驱动芯片和三极管的协同工作,实现对电流和电压的控制。
不同类型的固态继电器适用于不同的电路需求,广泛应用于自动化控制、机械设备和电子设备等领域。
固态继电器介绍及工作原理
固态继电器介绍及工作原理1.什么是固态继电器,有什么优缺点?固态继电器(亦称固体继电器)英文名称为Solid State Relay,简称SSR。
它是用半导体器件代替传统电接点作为切换装置的具有继电器特性的无触点开关器件,单相SSR为四端有源器件,其中两个输入控制端,两个输出端,输入输出间为光隔离,输入端加上直流或脉冲信号到一定电流值后,输出端就能从断态转变成通态。
固态继电器工作可靠,寿命长,无噪声,无火花,无电磁干扰,开关速度快,抗干扰能力强,且体积小,耐冲击,耐振荡,防爆、防潮、防腐蚀、能与TTL、DTL、HTL等逻辑电路兼容,以微小的控制信号达到直接驱动大电流负载。
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。
2. 固态继电器可应用于哪些场合?固态继电器目前已广泛应用于计算机外围接口装置,电炉加热恒温系统,数控机械,遥控系统、工业自动化装置;信号灯、闪烁器、照明舞台灯光控制系统;仪器仪表、医疗器械、复印机、自动洗衣机;自动消防,保安系统,以及作为电网功率因素补偿的电力电容的切换开关等等,另外在化工、煤矿等需防爆、防潮、防腐蚀场合中都有大量使用。
3.固态继电器可分为哪些类型?交流固态继电器按开关方式分有电压过零导通型(简称过零型)和随机导通型(简称随机型);按输出开关元件分有双向可控硅输出型(普通型)和单向可控硅反并联型(增强型);按安装方式分有印刷线路板上用的针插式(自然冷却,不必带散热器)和固定在金属底板上的装置式(靠散热器冷却);另外输入端又有宽范围输入(DC3-32V)的恒流源型和串电阻限流型等。
4.过零型SSR与随机型SSR在用途上有什么区别?过零型SSR用作“开关”切换(从“开关”切换功能而言即等同于普通的继电器或接触器),我们通常讲的固态继电器多数都为过零型(过零型SSR只能“开关”不能“调压”)。
固态继电器的分类与工作原理
1前言高压真空断路器是20世纪80年代发展起来的一种高压开关,在我国电力、化工、冶金、矿山等行业中得到广泛应用,产品从过去的ZN1~ZN5几个品种到现在数十多个型号、品种,额定电流达到3150A,开断电流达到50KA,电压达到35KV等级。
目前在10kV及以下电压等级配电网中,真空断路器已逐步取代油断路器,与油断路器相比,真空断路器具有适合频繁操作,灭弧能力强、电气寿命长、检修维护工作量小、技术含量高、防燃、防爆、运行可靠性高的优点。
2真空灭弧室真空灭弧室是真空断路器的核心设备,它采用玻璃或陶瓷作支撑及密封,内部有动、静触头及屏蔽罩,灭弧室内真空为10-4~10-8毫米汞柱的负压,保证其断开时的灭弧性能和绝缘水平。
新一代真空灭弧室采用了纵向磁场电极和铜铬触头材料,纵向磁场电极成倍地降低了短路开断电流作用下的电弧电压,并使电弧在触头表面均匀分布;铜铬触头材料降低了单位电弧能量所造成的触头烧损量,使真空断路器的电气寿命有了突破性的提高。
真空灭弧室的波纹管是影响真空灭弧室机械寿命的主要元件之一,波纹管绝大多数都是采用0.15㎜厚度的不锈钢油压成型,它的上端设有金属屏蔽罩,以防止电弧生成物烧伤波纹管。
真空灭弧室触头接触面在经过多次开断电流后会逐渐磨损,触头行程增大,也就相当波纹管的工作行程增大,因而波纹管的寿命迅速下降。
真空灭弧室是一个独立的密封部件,不能像其他开关那样拆开或更换触头,如灭弧室漏气或触头磨损超过了规定数值,就必须更换。
3真空断路器的运行维护高压真空断路器由于安装有质量相对较好的真空灭弧室,其电气性能和机械性能均有明显的提高,现场安装、维护比较简便,但也绝不是"免维护"。
真空断路器必须每年定期维护和检查,其项目包括:3.1 检查测量断路器的超程和行程:超行程的减少,就是触头的磨损量,国产各种型号的10KV真空灭弧室的触头行程为12㎜左右,超程为3㎜。
因此,应严格控制触头的超程和行程,每次调整超行程时必须进行记录,当触头磨损量累计超过4mm时,应更换灭弧室。
固态继电器使用说明
固态继电器使用说明固态继电器,也被称为电子继电器,是一种使用固态电子器件代替传统机械继电器的电器设备。
它在电子控制系统中起到开关信号传输和电路控制的作用。
相比于传统机械继电器,固态继电器具有更快的响应速度、更小的体积、更可靠的性能和更长的使用寿命。
本文将详细介绍固态继电器的使用说明。
一、固态继电器的基本结构和工作原理固态继电器由半导体元件和复合型电气元件器件组成,常用的半导体电器器件包括二极管、可控硅、继电触发器等。
固态继电器的工作原理是通过控制脉冲的输入来控制信号电路的通断。
在正常工作状态下,固态继电器的输入端电阻很高,只有当输入端接收到合适的信号脉冲时,才能激活继电触发器的驱动电路,使输出端的电器器件形成通路,完成电路的闭合或断开操作。
二、固态继电器的特点和优势1.快速响应:固态继电器可以在毫秒级的时间内实现通断操作,具有快速响应的特点,适合于对时间要求较高的系统。
2.体积小巧:固态继电器的尺寸通常较小,可以节省空间,并便于安装和布线。
3.高可靠性:固态继电器由于没有机械结构,因此没有机械寿命限制,使用寿命较长,可靠性更高。
4.无噪音:固态继电器使用半导体元件实现通断操作,无噪音产生,适用于需要静音操作的场合。
5.免维护:固态继电器无需定期维护,不需要重新调整或更换零部件,减少了维护工作和成本。
6.低功耗:固态继电器的驱动电压和驱动电流较低,功耗较小,有助于节能和环保。
三、固态继电器的使用注意事项1.输入信号保护:输入信号的电压范围应符合固态继电器的规格要求,过高或过低的输入信号都可能导致固态继电器不能正常工作,甚至损坏。
2.防静电保护:使用固态继电器时,应注意防止静电的影响。
在安装和使用过程中,避免与静电敏感元件接触,并合理选择接地措施。
3.使用电源:固态继电器需要通过外部电源供电,应选择稳定可靠的电源,并且遵循正确的接线方法和安全操作规范,以保证供电的稳定性和安全性。
4.温度限制:固态继电器的工作温度范围应在允许的范围内,过高的温度会导致固态继电器的性能下降,甚至损坏。
固态开关
固态继电器的分类与工作原理固态继电器(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(Transistor)、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。
固态继电器原理固态继电器(Solidstate Relay, SSR)是一种由固态电子组件组成的新型无触点开关,利用电子组件(如开关三极管、双向可控硅等半导体组件)的开关特性,达到无触点、无火花、而能接通和断开电路的目的,因此又被称为“无触点开关”。
固态继电器的工作原理
固态继电器的工作原理
固态继电器是一种新型的电气开关设备,它与传统的机械继电器相比,具有体
积小、寿命长、响应速度快等优点,因此在工业控制、电力系统、家用电器等领域得到了广泛的应用。
那么,固态继电器是如何工作的呢?接下来,我们将详细介绍固态继电器的工作原理。
固态继电器是一种由固态电子器件构成的电气开关。
它的核心部件是一对光耦
合器和三端可控硅。
在固态继电器中,输入端的控制信号通过光耦合器转换成光信号,再由光耦合器输出的光信号来控制三端可控硅的导通和截止,从而实现对负载电路的控制。
在固态继电器的工作过程中,当输入端施加控制信号时,光耦合器会产生相应
的光信号,这个光信号会激发三端可控硅,使其导通,从而使得负载电路得以通电。
而当输入端的控制信号消失时,光耦合器不再产生光信号,三端可控硅不再被激发,负载电路则断开电源。
固态继电器的工作原理可以简单归纳为,控制信号转换成光信号,光信号控制
三端可控硅的导通和截止,从而实现对负载电路的开闭。
这种工作原理使得固态继电器在实际应用中具有了很多优势,比如响应速度快、寿命长、可靠性高等特点。
总的来说,固态继电器的工作原理是基于光耦合器和三端可控硅的配合,通过
控制信号转换成光信号,再由光信号控制三端可控硅的导通和截止,实现对负载电路的控制。
这种工作原理使得固态继电器在电气控制领域得到了广泛的应用,为电气控制系统的自动化和智能化提供了重要的支持。
固态继电器的分类与工作原理
固态继电器的分类与工作原理固态继电器(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(Transistor)、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。
固态继电器原理固态继电器(Solidstate Relay, SSR)是一种由固态电子组件组成的新型无触点开关,利用电子组件(如开关三极管、双向可控硅等半导体组件)的开关特性,达到无触点、无火花、而能接通和断开电路的目的,因此又被称为“无触点开关”。
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固态继电器得分类与工作原理固态继电器(Solid State Relays,缩写SSR)就是一种无触点电子开关,由分立元器件、膜固定电阻网络与芯片,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)得电隔离及信号耦合,由固态器件实现负载得通断切换功能,内部无任何可动部件。
尽管市场上得固态继电器型号规格繁多,但它们得工作原理基本上就是相似得。
主要由输入(控制)电路,驱动电路与输出(负载)电路三部分组成。
固态继电器得输入电路就是为输入控制信号提供一个回路,使之成为固态继电器得触发信号源。
固态继电器得输入电路多为直流输入,个别得为交流输入。
直流输入电路又分为阻性输入与恒流输入。
阻性输入电路得输入控制电流随输入电压呈线性得正向变化。
恒流输入电路,在输入电压达到一定值时,电流不再随电压得升高而明显增大,这种继电器可适用于相当宽得输入电压范围。
固态继电器得驱动电路可以包括隔离耦合电路、功能电路与触发电路三部分。
隔离耦合电路,目前多采用光电耦合器与高频变压器两种电路形式。
常用得光电耦合器有光-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,就是在一定得输入电压下,形成约10MHz得自激振荡,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、触发电路得作用就是给输出器件提供触发信号、固态继电器得输出电路就是在触发信号得控制下,实现固态继电器得通断切换。
输出电路主要由输出器件(芯片)与起瞬态抑制作用得吸收回路组成,有时还包括反馈电路。
目前,各种固态继电器使用得输出器件主要有晶体三极管(Transistor)、单向可控硅(Thy ristor或SCR)、双向可控硅(Triac)、MOS场效应管(MOSFET)、绝缘栅型双极晶体管(I GBT)等。
ﻫ固态继电器原理固态继电器(Solidstate Relay, SSR)就是一种由固态电子组件组成得新型无触点开关,利用电子组件(如开关三极管、双向可控硅等半导体组件)得开关特性,达到无触点、无火花、而能接通与断开电路得目得,因此又被称为“无触点开关”。
相对于以往得“线圈—簧片触点式”继电器(ElectromechanicalRelay, EMR),SSR没有任何可动得机械零件,工作中也没有任何机械动作,具有超越EMR得优势,如反应快、可靠度高、寿命长(SSR得开关次数可达108"109次,比一般EMR得106高出百倍)、无动作噪声、耐震、耐机械冲击、具有良好得防潮防霉防腐特性、这些特点使SSR在军事、化工、与各种工业民用电控设备中均有广泛应用。
固态继电器得控制信号所需得功率极低,因此可以用弱信号控制强电流、同时交流型得SSR采用过零触发技术,使SSR可以安全地用在计算机输出接口,不会像EMR那样产生一系列对计算机得干扰,甚至会导致严重当机。
比较常用得就是DIP封装得型式。
控制电压与负载电压按使用场合可以分成交流与直流两大类,因此会有DC—AC、DC-DC、AC—AC、AC—DC四种型式,它们分别在交流或直流电源上做负载得开关,不能混用、ﻫ按负载电源得类型不同可将SSR分为交流固态继电器(AC—SSR)与直流固态继电器(DC—SSR)。
AC—SSR就是以双向晶闸管作为开关器件,用来接通或断开交流负载电源得固态继电器。
AC—SSR得控制触发方式不同,又可分为过零触发型与随机导通型两种。
过零触发型AC-SSR就是当控制信号输入后,在交流电源经过零电压附近时导通,故干扰很小。
随机导通型AC—SSR则就是在交流电源得任一相位上导通或关断,因此在导1.2工作原理ﻫ过零触发型AC—SSR为四端通瞬间可能产生较大得干扰。
ﻫ器件,其内部电路如图1所示。
1、2为输入端,3、4为输出端。
R0为限流电阻,光耦合器将输入与输出电路在电气上隔离开,V1构成反相器,R4、R5、V2与晶闸管V3组成过零检测电路,UR为双向整流桥,由V3与UR用以获得使双向晶闸管V4开启得双向触发脉冲,R3、R7为分流电阻,分别用来保护V3与V4,R8与C组成浪涌吸收网络,以吸收电源中带有得尖峰电压或浪涌电流,防止对开关电路产生冲击或干扰。
要指出得就是所谓“过零”并非真得必须就是电源电压波形得零处,而一般就是指在10~25V或-(10~25)V区域内进行触发,如图2所示。
图中交流电压分三个区域,Ⅰ区为-10V~+10V范围,称为死区,在此区域中加入输入信号时不能使SSR导通。
Ⅱ区为10~25V与-(10~25)V范围,称为响应区,在此区域内只要加入输入信号,SSR立即导通。
Ⅲ区为幅值大于25V得范围,称为抑制区在此区域内加入输入信号,SSR得导通被抑制。
当输入端未加电压信号时,光耦合器得光敏晶体管因未接收光而截止,V1饱与,V3与V4因无触发电压而截止,此时SSR关闭。
当加入输入信号时,光耦合器中得发光二极管发光,光敏晶体管饱与,使V1截止。
此时若V3两端电压在—(10~25)V或10~25V范围内时,只要适当选择分压电阻R4与R5,就可使V2截止,这样使V3触发导通,从而使V 4得控制极上得到从R6→UR→V 3→UR→R7或反方向得触发脉冲,而使V4导通,使负载接通交流电源、而若交流电压波形在图2中得Ⅲ区内时,则因V2饱与而抑制V3与V4得导通,而使SSR被抑制,从而实现了过零触发控制。
由于10~25V幅值与电源电压幅值相比可近似瞧作“零”。
因此,一般就将过零电压粗略地定义为0~±25V,即认为在此区域内,只要加入输入信号,过零触发型AC—SSR都能导通、ﻫ当输入端电压信号撤除后,光耦合器中得光敏晶体管截止,V1饱与,V3截止,但此时V4仍保持导通,直到负载电流随电源电压减小到小于双向晶闸管得维持电流时,SSR才转为截止。
SSR得输出端器件可分为双向晶闸管与两只单向晶闸管反并联形式。
若负载为电动机一类得感性负载,则其静态电压上升率dv/dt就是一个重要参数。
由于单向晶闸管静态电压上升率(200V/μs)大大高于双向晶闸管得换向指标(10V/μs),因此若采用两只大功率单向晶闸管反并联代替双向晶闸管,一方面可提高输出功率;另一方面也可提高耐浪涌电流得冲击能力,这种SSR称为增强型SSR。
2.选型使用时应注意事项2、1在选用小电流规格印刷电路板使用得固态继电器时,因引线端子为高导热材料制成,焊接时应在温度小于250℃、时间小于10S得条件下进行,如考虑周围温度得原因,必要时可考虑降额使用,一般将负载电流控制在额定值得1/2以内使用、ﻫ 2、2各种负载浪涌特性对SSR得选择许多被控负载在接通瞬间会产生很大得浪涌电流,由于热量来不及散发,很可能使SSR内部可控硅损坏,所以用户在选用继电器时应对被控负载得浪涌特性进行分析,然后再选择继电器。
使继电器在保证稳态工作前提下能够承受这个浪涌电流,选择时可参考表2各种负载时得降额系数(常温下)。
如所选用得继电器需在工作较频繁、寿命以及可靠性要求较高得场合工作时,则应在表2得基础上再乘以0。
6以确保工作可靠。
ﻫ一般在选用时遵循上述原则,在低电压要求信号失真小可选用采用场效应管作输出器件得直流固态继器;如对交流阻性负载与多数感性负载,可选用过零型继电器,这样可延长负载与继电器寿命,也可减小自身得射频干扰。
如作为相位输出控制时,应选用随机型固态继电器、ﻫ2。
3 使用环境温度得影响固态继电器得负载能力受环境温度与自身温升得影响较大,在安装使用过程中,应保证其有良好得散热条件,额定工作电流在10A以上得产品应配散热器,100A以上得产品应配散热器加风扇强冷。
在安装时应注意继电器底部与散热器得良好接触 ,并考虑涂适量导热硅脂以达到最佳散热效果。
如继电器长期工作在高温状态下(40℃~80℃)时,用户可根据厂家提供得最大输出电流与环境温度曲线数据,考虑降额使用来保证正常工作。
ﻫ 2.4 过流、过压保护措施ﻫ在继电器使用时,因过流与负载短路会造成SSR内部输出可控硅永久损坏,可考虑在控制回路中增加快速熔断器与空气开关予以保护型(选择继电器应选择产品输出保护,内置压敏电阻吸收回路与RC缓冲器,可吸收浪涌电压与提高dv/dt耐量);也可在继电器输出端并接 RC吸收回路与压敏电阻(MOV)来实现输出保护。
选用原则就是220V选用500V-600V压敏电阻,380V时可选用800V—900V压敏电阻。
2。
5继电器输入回路信号ﻫ在使用时因输入电压过高或输入电流过大超出其规定得额定参数时,可考虑在输入端串接分压电阻或在输入端口并接分2。
6 在具体使用时,控制信流电阻,以使输入信号不超过其额定参数值。
ﻫ号与负载电源要求稳定,波动不应大于10%,否则应采取稳压措施。
ﻫ2、72.8固在安装使用时应远离电磁干扰,射频干扰源,以防继电器误动失控、ﻫ态继电器开路且负载端有电压时,输出端会有一定得漏电流,在使用或设计时应注意、2。
9 固态继电器失效更换时,应尽量选用原型号或技术参数完全相同得产品,以便与原应用线路匹配,保证系统得可靠工作、固态继电器简介ﻫ一.什么就是固态继电器?ﻫ固态继电器(SSR)就是一种全电子电路组合得元件,它依靠半导体器件与电子元件得电磁与光特性来完成其隔离与继电切换功能。
固态继电器与传统得电磁继电器相比,就是一种没有机械,不含运动零部件得继电器,但具有与电磁继电器本质上相同得功能。
ﻫ二.固态继电器得分类:按工作性质分有直流输入—交流输出型,直流输入—直流输出型,交流输入—交流输出型,交流输入-直流输出型。
按安装方式有装置式(面板安装),线路板安装型。
ﻫ按元件分有普通型与增强型、三.固态继电器优缺点:优点:多数产品具有零电压导通,零电流关断,与逻辑电路兼容(TTL、DTL、HTL)切换速度快、无噪音、耐腐蚀、抗干扰、寿命长、体积小,能以微小得控制信号直接驱动大电流负载等。
缺点:存在通态压降,需要散热措施,有输出漏电流,交直流不能通用,触点组数少,成本高。
ﻫ四.固态继电器应用领域: ﻫ由于固态继电器得内在特点,自问世以来以进入电磁继电器得大多数领域,在少数领域以完全取而代之。
特别就是计算机自动控制领域,由于固态继电器得所需驱动功率较底,直接与逻辑电路兼容,不必加中间缓冲器即可直接驱动、目前固态继电器以被广泛应用于工业自动化控制,如电炉加热系统,熟控机械,遥控机械,电机,电磁阀以及信号灯,闪烁器,舞台灯光控制系统,医疗器械,复印机,洗衣机,消防保安系统等等都有大量应用。
固体继电器固态继电器SSR(solid state releys)就是一种无触点通断电子开关,它利用电子元件(如开关三极管、双向可控硅等半导体器件)得开关特性,可达到无触点无火花地接通与断开电路得目得,为四端有源器件,其中两个端子为输入控制端,另外两端为输出受控端、为实现输入与输出之间得电气隔离,器件中采用了高耐压得专业光电耦合器。