固态继电器的发热及散热器的选择
固态继电器的使用选型注意事项
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固态继电器的使用选型注意事项发布日期:2009-6-22 17:03:50 (阅484次)关键词: 继电器随机型固态继电器1. 在选用小电流规格印刷电路板使用的固态继电器时,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的条件下进行,如考虑周围温度的原因,必要时可考虑降额使用,一般将负载电流控制在额定值的1/2以内使用。
2. 各种负载浪涌特性对固态继电器SSR的选择被控负载在接通瞬间会产生很大的浪涌电流,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的浪涌特性进行分析,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各种负载时的降额系数(常温下)。
如所选用的继电器需在工作较频繁、寿命以及可靠性要求较高的场合工作时,则应在表2的基础上再乘以0.6以确保工作可靠。
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的直流固态继器;如对交流阻性负载和多数感性负载,可选用过零型继电器,这样可延长负载和继电器寿命,也可减小自身的射频干扰。
如作为相位输出控制时,应选用随机型固态继电器。
3. 使用环境温度的影响固态继电器的负载能力受环境温度和自身温升的影响较大,在安装使用过程中,应保证其有良好的散热条件,额定工作电流在10A以上的产品应配散热器,100A以上的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的良好接触,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的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。
4. 过流、过压保护措施在继电器使用时,因过流和负载短路会造成SSR固态继电器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和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和RC缓冲器,可吸收浪涌电压和提高dv/dt耐量);也可在继电器输出端并接RC吸收回路和压敏电阻(MOV)来实现输出保护。
固态继电器的使用选型注意事项
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固态继电器的使用选型注意事项使用固态继电器的选型注意事项主要包括以下几个方面:电流容量、电压容量、绝缘电阻、响应时间、寿命等。
下面将逐一进行详细介绍。
1.电流容量:固态继电器的电流容量是指其能够承受的最大电流。
在选型时,需要根据实际应用中的负载电流大小选择相应的电流容量。
过小的电流容量会导致继电器发热过高,过大的电流容量则可能导致设备无法正常启动或造成设备损坏。
2.电压容量:固态继电器的电压容量是指其能够承受的最大电压。
在选型时需要根据实际应用中的负载电压大小选择相应的电压容量。
过大的电压容量可能使继电器发生击穿,过小的电压容量则可能导致继电器无法正常工作或发生故障。
3.绝缘电阻:固态继电器的绝缘电阻是指其在断开状态下,继电器之间以及继电器与控制回路之间的电气绝缘能力。
在选型时,需要根据实际应用中的绝缘要求选择足够的绝缘电阻。
较高的绝缘电阻能够提供更好的电气绝缘保护,减少继电器与控制回路之间的干扰。
4.响应时间:固态继电器的响应时间是指其从控制信号输入到负载切换的时间。
在选型时,需要根据实际应用中对响应时间的要求选择合适的继电器。
对于需要快速响应的应用,如机器人控制系统等,需要选择响应时间较短的固态继电器。
5.寿命:固态继电器的寿命是指其正常工作的时间。
在选型时,需要考虑继电器的寿命是否能够满足实际应用的要求。
通常情况下,固态继电器的寿命较长,可达到几十万次甚至更长。
但对于特殊需求的应用,如高频开关等,需要选择具有更高寿命的固态继电器。
除了以上主要的选型注意事项,还需要考虑其他因素,如固态继电器的外形尺寸、安装方式、耐高温、抗干扰等特性,以及继电器的价格、品牌信誉等因素。
在选型时,需要根据实际应用的具体要求综合考虑这些因素,选择合适的固态继电器。
固态继电器的选型与使用
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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。
固态继电器说明书(一)
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固态继电器说明书(一)目录一、单相交流固态继电器SSR-D系列 (2)二、三相交流固态继电器SSR-3D系列 (6)三、R系列固态调压器SSR-R系列 (6)四、产品的分类及选择 (7)五、器件的发热及散热器的选择 (8)中国·杭州国晶电子科技有限公司CHIAN HANGZHOU GUOJING ELECTRON SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD.一、单相交流固态继电器1、概述固态继电器英文名名称为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。
一般情况下,万用表不能判别SSR的好坏,正确的方法采用图1-2的测试电路:当输入电流为零时,电压表测出的电压为电网电压,电灯不亮(灯泡功率须25W以上);当输入电流达到一定值以后,电灯亮,电压表测出的电压为SSR导通压降(在2V以下)。
(请初次使用者务必注意:因SSR内部有RC回路而带来漏电流(≤10mA),因此不能等同于普通触点式的继电器、接触器,如果需要漏电流≤1mA的固态继电器产品,请订货时事先说明。
请参考后面的注意事项)。
SSR优缺点固体继电器工作可靠,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。
SSR的使用场合固体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。
固态继电器的技术参数及选用
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固态继电器的技术参数及选用一、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是指继电器在正常工作条件下能够承受的最大电压值。
通常情况下,额定电压在12V、24V、48V、110V、220V等常见电压范围内选择。
2.额定负载电流:固态继电器的额定负载电流是指继电器在正常工作条件下能够承受的最大负载电流值。
不同型号的固态继电器额定负载电流范围不同,可以根据实际应用需要进行选择。
3.绝缘电阻:固态继电器的绝缘电阻是指在两个电气回路之间,处于断开状态下的固态继电器终端及继电器外壳之间的电阻值。
一般情况下,绝缘电阻应达到100MΩ以上。
4.开关状态指示:固态继电器通常具有开关状态指示功能,可以通过外部信号来指示继电器的开关状态。
一般通过LED灯来实现,方便用户实时了解继电器的工作状态。
5.继电器类型:固态继电器根据其输出类型的不同,可以分为直流输出继电器和交流输出继电器。
直流输出继电器适用于直流控制回路,交流输出继电器适用于交流控制回路。
6.隔离电压:固态继电器的隔离电压是指在继电器内部的输入电路和输出电路之间的电离电压。
一般情况下,隔离电压应达到2500VAC以上。
7.工作温度范围:固态继电器的工作温度范围是指继电器在正常工作条件下能够承受的最低温度和最高温度范围。
不同型号的固态继电器工作温度范围不同,可以根据实际应用场景选择适合的型号。
二、固态继电器的选用1.负载类型:在选用固态继电器时,首先要确定所控制负载的类型,例如直流负载或交流负载。
根据负载类型的不同,选择相应的直流输出继电器或交流输出继电器。
2.额定负载电流:根据实际负载电流大小,选择合适的固态继电器。
负载电流超过继电器的额定负载电流会导致继电器过载而无法正常工作,因此要根据负载电流选择合适的型号。
3.隔离电压要求:根据实际应用场景,确定所需的隔离电压。
有些应用场景对隔离电压要求较高,需要选择具有高隔离电压的固态继电器。
4.工作温度范围:确保所选固态继电器的工作温度范围适应实际应用环境。
固态继电器的选型与使用
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固态继电器的选型与使用固态继电器是一种电子器件,能够在电路中实现电路开关和电流控制等功能。
相对于传统的机械继电器,固态继电器具有体积小、可靠性高、寿命长等特点,因此在现代电子设备和工业控制系统中得到广泛应用。
本文将从选型和使用两个方面进行详细介绍。
一、固态继电器的选型1.电流和电压要求:固态继电器的电流和电压要求是选型的首要考虑因素。
首先要确定被控电路的电流和电压范围,以此选择合适的固态继电器。
同时还要考虑电流和电压的峰值和稳定工作范围,以确保继电器的稳定工作。
2.开关类型:固态继电器一般有开关型和调节型两种类型。
开关型适合于简单的开关控制,只能实现开关状态的切换;而调节型可以根据输入信号的变化实现电流和电压的调节。
3.工作环境要求:固态继电器的工作环境也是选型的重要考虑因素。
需要考虑的因素包括温度、湿度、振动和电磁辐射等。
根据实际应用环境的要求选择合适的固态继电器。
4.寿命和可靠性:固态继电器的寿命和可靠性是选型的重要指标。
一般来说,固态继电器的寿命越长越好,可靠性也越高。
可以通过查看产品规格书或参考其他用户的评价来获取相关信息。
二、固态继电器的使用1.驱动电路:固态继电器的工作电路一般分为输入电路和输出电路。
输入电路用于驱动继电器的触发器,输入信号一般为低电平或高电平,需要根据继电器的特性来选择合适的输入电路。
2.继电器的控制信号:固态继电器的控制信号可以是直流信号,也可以是交流信号。
根据实际应用需求来选择合适的控制信号。
3.输入和输出隔离:固态继电器的输入和输出一般是隔离的,这样可以提高继电器的安全性能。
在使用过程中要确保输入和输出之间有足够的隔离间隙,以避免电路干扰和互相干扰。
4.热管理:固态继电器在工作过程中会产生一定的热量,需要进行合理的热管理。
可以在继电器周围设置散热器或风扇,以保持继电器的温度在合理范围内。
5.防护电路:为了保护固态继电器免受过流、过压和过热等因素的影响,可以在输入和输出电路中设置相应的保护电路,如保险丝、过压保护器和温控开关等。
固态继电器必装散热装置? 电子超导型固态继电器表示笑而不语
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固态继电器必装散热装置?电子超导型固态继电器表示笑而不语继电器最初发明于20世纪60年代的英国,接着生产智能化,自动化的大趋势,得到了快速的发展。
短短十余年间,不同规格,不用种类的继电器产品纷纷涌现出来。
尤其是20世纪70年代固态继电器的出现,以其高灵敏度,快速转换,高寿命等特点,让继电器行业发展达到了一个巅峰,成为了电子元件领域的第一大产品。
固态继电器的良好使用体验似乎让发明者们得到了很大的满足,自此之后的数十年间,固态继电器一直没有得到大的改良,其导通压降高,抗过载能力差的问题一直得不到很好的改善,尤其是固态继电器发热量大的问题更是一个致命的短板。
对于电子元件来说,热量一直都是一个大敌。
发热量大很容易影响元件的正常使用,甚至会烧毁,引爆电子元件,给使用者的生产活动造成极大的安全隐患。
对于这一问题,人们一直找不到解决的办法,只能一方面增大固态继电器的体积,另一方面在固态继电器上加装散热装置。
这种治标不治本的方法可以说是一种无可奈何的举措,固态继电器发热量大的问题,在人们眼中已经成为了一种“顽疾”。
在这种情况下,电子超导型固态继电器的出现无疑是一个另类。
它发热小,无需加装散热装置的特点也受到了人们的质疑。
电子超导型固态继电器究竟有何神通,能够将发热的问题解决的如此彻底呢?原来电子超导型固态继电器在内部设计上并没有采用传统的可控硅控制方式,而是将可控硅与小型继电器有机结合起来。
由可控硅作为控制信号的传导装置,将控制信号传导到内置小型继电器上,这样就可以大大缩短可控硅的运动时间,从而有效控制可控硅的发热量。
此外,电子超导型固态继电器中的小型继电器在触点材质方面也大有讲究。
触点材质选用了特殊定制的半导体+银合金的材质,使触点寿命和耐热性都有了很大提高。
电子超导型固态继电器正是在这两方面因素的共同作用下,才能将整体发热量控制在极低的程度之内,摆脱了散热装置这个“拐棍”,提高了整体的使用寿命和使用安全性。
固态继电器的主要问题

SSR在导通时,元件将承受P=V(管压降)×I(负载)的耗散功率,其中V 有效值和I有效值分别为饱和压降和工作电流的有效值。
固态继电器的负载能力受环境温度和自身温升的影响较大,需依据实际工作环境条件,严格参照额定工作电流时允许的外壳温升(75℃),合理选用散热器尺寸或降低电流使用,在安装使用过程中,应保证其有良好的散热条件,否则将因过热引起失控,甚至造成产品损坏。
一般而言,10A以下,可采用散热条件良好的仪器底板,额定工作电流在10A以上的产品应配散热器,30A以下,采用自然风冷,连续负载电流大于30A 时,需采用仪器风扇强制风冷,100A以上的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的良好接触,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的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。
固态继电器发热原因:固态继电器即在正常工作的时候,在其内部芯片上存在一定的功率损耗,这个损耗功率主要由固态继电器输出电压降与负载电流乘积决定,以发热的形式消耗掉。
因此散热的好坏直接影响到固态继电器工作的可靠性,优良的热学设计可避免由于散热不良造成的失败和损坏。
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固态继电器使用注意事项
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直流固态继电器只适用于控制直流电源和负载,交流固态继电器只适用于控制交流电源和负载。负载电源的电压不能超过继电器的额定输出电压,也不能低于规定的最小输出电压。使用中,可能加至固态继电器输出端的最大电压峰值,一定要低于固态继电器的瞬态电压值。切换交流电感负载、单相电机和三相电机负载,或这些负载电路上电时,固态继电器输出端都可能会出现两倍于电源电压峰值的电压。对此类负载,最好选用额定输出电压单相为280Vac、三相为530VaC的交流固态继电器。峰值阻断电压分别可达800V和1400V。对感性和容性负载,当交流固态继电器在零电流关断时,电源电压不为零,并且以较大的dv/dt值加至固态继电器输出端。因此应选用dv/dt高的继电器。尤其用于正反转控制的固态继电器,应选用本公司SGR系列产品。
(4)其它特性
这方面包括分析考虑固态继电器的输出电压降、输出漏电流、绝缘耐压等电气特性,热阻、工作于储存温度、耐潮湿、气密性等气候环境特性,耐振动、冲击等机械环境特性,重量、尺寸、接线端方式等物理特性是否符合使用要求。
采用输出漏电流来表征固态继电器处于关断状态时同一输出端之间的绝缘状态。不允许用测试电压高于输出电压的仪表测量它们之间的绝缘电阻和介质耐压,也不允许在未规定的方向上测试漏电流。对于特殊的使用,比如感性、容性负载和频繁操作,建议选型时与生产厂应用工程师联系,以取得他们的支持。
2、固态继电器的保护
(1)过电流的保护
固态继电器是以半导体开关器件作为功率输出部件的,对温度的变化较为敏感,过电流会使半导体芯片过热而造成品质下降,寿命降低甚至永久性损坏.虽然固态继电器在瞬间可以承受额定电流10倍以上的浪涌电流,但超过此值很容易造成永久性损坏.因而,过电流的保护是很重要的,过电流的保护方法很多,关键在于反映速度要快.对以可控硅为输出器件的交流固态继电器,由于可控硅需电流过零关断的特性则对于在10Ms(50Hz)以内超过SSR浪涌电流承受值的浪涌电流和短路电流,一般的保护电路是无效的,应考虑采用半导体器件专用的快速熔断器.熔断器的标称熔断电流不应超过SSR的标称电流值.市售的快速熔断器种类较多,但质量差异较大,请选择时加以注意.
固态继电器的优缺点及使用事项
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固态继电器的优缺点及使用事项
固态继电器是一种电力控制元件,相比传统的机械继电器,具有以下优缺点:
优点:
1. 无噪音:固态继电器没有机械部件,工作时无噪音,适用于对噪音敏感的场合。
2. 长寿命:固态继电器没有机械部件,因此寿命较长,可达数十万次甚至上百万次操作。
3. 体积小、重量轻:相比机械继电器,固态继电器的体积和重量更小,更适合集成化设计。
4. 可靠性高:固态继电器的电路设计比机械继电器简单,可靠性更高,不容易出现故障。
缺点:
1. 价格高:相比机械继电器,固态继电器的价格较高。
2. 可控电流小:固态继电器的可控电流比机械继电器小,因此在控制大功率设备时需要多个固态继电器并联控制。
3. 发热量大:固态继电器在工作过程中会产生较多的热量,需要进行散热处理。
使用事项:
1. 工作电压和控制电流要匹配:固态继电器的工作电压和控制电流需要与被控设备匹配。
2. 注意散热:固态继电器的散热问题需要引起重视,要注意散
热器的选择和散热方式。
3. 避免冲击:固态继电器不能受到过大的冲击,否则容易损坏。
4. 防止静电:在安装和使用固态继电器时,要注意防止静电干扰。
5. 使用合适的安装方式:固态继电器的安装方式应该根据具体情况选择合适的方式,有时需要固定在散热器上。
固态继电器使用说明书
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〃
〃
SGT1-800/380 〃
40 1.10 0.016 〃
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〃
SGT1-1200/380 〃
60 1.10 0.011 〃
〃
〃
SGT1-1600/380 〃
80 1.10 0.008 〃
〃
〃
SGT2-15/380 1200
1
1.41 0.383 〃
〃
≤85
SGT2-28/380
〃
2
1.53 0.275 〃
电器固定于散热器上。注意四个螺钉用力要均等,以免拉裂塑料外壳。
(3)用接线端头环带将电缆铜线扎紧,最好再浸锡,以免接触不良而附加发热。然后套上绝缘热缩
管,用热风或热水使其加热收缩。
(4)将接线端头平放于固态继电器电极上,用螺钉紧固,保持良好平面压力接触。
(5)接控制电源引线
由于不同型号固态继电器在不同的外壳上制造,所以过零触发器所需直流控制电源正、负极输入端接
(5)热循环负载次数高于国家标准近 10 倍,使用寿命长。
3、型号、规格(见表 1)
表1
名称
型号
规格
对应电 联结图
所属 外形图
SGT1-20/380
20A 380V
图2
图 10
SGT1-30/380
30A 380V
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〃
SGT1-40/380
40A 380V
〃
〃
SGT1-75/380
75A 380V
〃
线形式有以下 5 种:① 5 芯接插件;② 9 芯接插件;③ 15 芯接插件;④ 2 芯接线端子;⑤ 铜电极式。
〃
〃
SGT1-40/380
〃
固态继电器的选择和应用共6页

固态继电器的选择和应用相对于传统的机电式继电器和干簧管继电器,固态继电器具有功耗低、体积小和可靠性高的特点,因而越来越受到设计师的认可。
本文将着重介绍固态继电器和传统机电式继电器的区别、了解固态继电器的特性以及选择和使用固态继电器的技巧。
固态继电器的分类固态继电器有很多种,在光耦的子目录中,根据其输出级可以分为光电三极管、光电IC、光电可控硅以及光电MOSFET。
本文介绍的固态继电器仅仅是指光电MOSFET,有一些设计师和供应商将Photo Triac即光电可控硅也称为固态继电器。
根据固态继电器开关形式可以划分为:Form A为单刀单掷常开型继电器;Form B为单刀单掷常闭型继电器;Form C为单刀双掷型继电器,也称为SPDT继电器。
Photo MOSFET Form A继电器使用了增强型场效应管,Form B固态继电器使用了耗尽型场效应管,Form C 固态继电器可通过将Form A和Form B固态继电器串联得到。
此外,根据封装形式分类,大多数固态继电器都是塑料封装,也有密封的陶瓷封装用作军事或者太空应用。
固态继电器与机电式继电器的比较首先,由于固态继电器在操作中不会产生电弧,因而具有高稳定性;而对机电式继电器而言,触点闭合时会产生电弧,一段时间之后,触点的阻值会逐渐增加直到触点完全被销毁,最终使该继电器失效。
这一差异使固态继电器可以进行表贴,而机电式继电器需要安放于IC插座中以便替换。
其次,固态继电器只需用电阻将LED的驱动电流限制在10 mA左右;而机电式继电器则需要几百毫安的电流驱动感性线圈,由于大多数逻辑门和CMOS IC都能够直接驱动LED,因而使用固态继电器可以帮助减少方案的成本。
再次,固态继电器的小封装尺寸也可以满足高密度布板的需要。
最后,对机电式操作而言,得到稳定的输出需要把去反跳时间计算进去,这样EMR的有效开关时序被增加到5 ms以上,固态继电器则提供快得多的1 ms以下的开关速度,显著提高了数据的吞吐量。
20个固态继电器(SSR)的应用详解
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20个固态继电器(SSR)的应用详解迈奇电子提供全系列固态继电器高性价比解决方案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SolidState 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。
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的区别当输入端施加有效的控制信号时,随机型SSR输出端立即导通(速度为微秒级),而过零型SSR则要等到负载电压过零区域(约±15V)时才开启导通。
当输入端撤消控制信号后,过零型和随机型SSR均在小于维持电流时关断。
虽然过零型SSR有可能造成最大半个周期的延时,但却减少了对负载的冲击和产生的射频干扰,成为理想的开关器件,在“单刀单掷”的开关场合中应用最为广泛。
随机型SSR的特点是反应速度快,它可以控制移相触发脉冲达到方便地改变交流电网电压,从而应用于精确地调温、调光等阻性负载及部分感性负载场合。
固态继电器使用注意事项
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如固态继电器过热,轻则失控,重则造成永久性损坏,建议加装过热保护措施,通常的做法是保证固态继电器的底板处温度不超过75-80℃。一般的温度保护电路就可以达到目的,比较经济实惠的是在散热器上靠近SSR底板处安装温控开关,温升达到限定温度时切断SSR一定的功率损耗,这个损耗功率主要由固态继电器输出电压降与负载电流乘积决定,以发热的形式消耗掉。因此散热的好坏直接影响到固态继电器工作的可靠性,优良的热学设计可避免由于散热不良造成的失败和损坏。
(4)其它特性
这方面包括分析考虑固态继电器的输出电压降、输出漏电流、绝缘耐压等电气特性,热阻、工作于储存温度、耐潮湿、气密性等气候环境特性,耐振动、冲击等机械环境特性,重量、尺寸、接线端方式等物理特性是否符合使用要求。
采用输出漏电流来表征固态继电器处于关断状态时同一输出端之间的绝缘状态。不允许用测试电压高于输出电压的仪表测量它们之间的绝缘电阻和介质耐压,也不允许在未规定的方向上测试漏电流。对于特殊的使用,比如感性、容性负载和频繁操作,建议选型时与生产厂应用工程师联系,以取得他们的支持。
2、固态继电器的保护
(1)过电流的保护
固态继电器是以半导体开关器件作为功率输出部件的,对温度的变化较为敏感,过电流会使半导体芯片过热而造成品质下降,寿命降低甚至永久性损坏.虽然固态继电器在瞬间可以承受额定电流10倍以上的浪涌电流,但超过此值很容易造成永久性损坏.因而,过电流的保护是很重要的,过电流的保护方法很多,关键在于反映速度要快.对以可控硅为输出器件的交流固态继电器,由于可控硅需电流过零关断的特性则对于在10Ms(50Hz)以内超过SSR浪涌电流承受值的浪涌电流和短路电流,一般的保护电路是无效的,应考虑采用半导体器件专用的快速熔断器.熔断器的标称熔断电流不应超过SSR的标称电流值.市售的快速熔断器种类较多,但质量差异较大,请选择时加以注意.
固态继电器使用方法
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固态继电器使用方法固态继电器(Solid State Relay,简称SSR)是一种电子开关设备,用于控制高电压或高电流负载。
与传统的机械继电器相比,固态继电器具有快速响应、寿命长、噪音小、体积小、可靠性高等优势。
以下是固态继电器的使用方法:1.确认负载和输入电压要求:在选择固态继电器之前,首先需要确定所要控制的负载类型和工作电压范围。
负载类型可以是交流(AC)或直流(DC),并且注意不要超过固态继电器的额定电流和额定电压。
2.连接固态继电器:将输入端(控制信号)连接到驱动电源,通常为低电平或低电流的信号源。
固态继电器通常有驱动电流范围,确保输入信号在范围内。
将负载连接到输出端,确保正确接线,以避免错误操作。
3.热沉散热器的使用:若要控制高功率负载或频繁开关负载,可能会产生较大的热量。
在这种情况下,使用热沉散热器来帮助散发热量以确保固态继电器的可靠性和寿命。
4.隔离输入和输出:固态继电器通常具有隔离功能,即输入和输出之间具有电气隔离。
这样可以防止不同系统之间的电气干扰,并提高安全性。
确保正常工作时输入和输出之间没有短路。
5.控制信号和状态指示:控制固态继电器的开关信号可以是数字脉冲、逻辑电平、变阻器等。
在选择控制信号时,需确保信号源与固态继电器的驱动电流适配。
同时,确认固态继电器的工作状态可通过指示灯或状态信号获取。
6.防护措施:合理使用过流保护、过压保护以及电源滤波器等辅助设备,以确保固态继电器正常工作和负载安全。
此外,在进行维修或更换固态继电器时,应断开电源,避免触电危险。
7.测试和验证:在安装固态继电器后,进行相关的测试和验证以确保其可靠性和正确性。
测试可以包括使用控制信号,观察负载电动势表现、固态继电器的响应时间和温度升高情况等。
总结来说,固态继电器的使用方法包括选型、连接、散热、隔离、控制信号、状态指示、防护措施、测试和验证等。
正确使用固态继电器可以确保负载的正常工作,延长设备寿命,并提高系统的可靠性和安全性。
固态继电器的选型注意事项
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固态继电器的选型注意事项
用户在用法固态时应用条件,注重固态继电器性能参数和负载能力合理挑选,下面我们分离从四个方面来介绍。
固态继电器在用法过程中应注重的事项:
1、负载类型,输出和浪涌电流
用法中流过继电器输出端的稳态电流不得超过产品具体规范规定的相应温度下的额定输出电流,可能浮现在浪涌电流不得超过继电器的过负载能力,用户在选用固体继电器时,必需考虑继电器在保证稳态工作的前提下,能够承受这个浪涌电流。
下面给出考虑负载浪涌电流和继电器过负载能力后,常温下各种负载的稳态电流对固态继电器额定输出电流的降额系数的推举值。
举例:设固态继电器负载为电磁铁,电磁铁工作电流为1.4A ,按照降额系数,计算出额定电流值为1.4A/0.5=2.8A,留一点余量,挑选3A 的固态继电器较合适
2、输出、瞬态电压和DV/DT
直流固态继电器只适用于控制直流电源和负载,沟通固态继电器只适用于控制沟通电源和负载沟通直流通用(双向)固态继电器可适用于沟通、直流和双向方波的控制。
负载电源的电压不能超过继电器的额定输出电压,也不能低于规定的最小输出电压,可能加至继电器输出端的最大电压峰值,一定要低于继电器的瞬态电压值。
切换沟通负载,单相电机和三相电机负载,或这些负载电器上电时,
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片过热而造成品
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简介固态继电器(以下简称SSR)是一种新型的具有隔离功能的功率电子开关,是集微电子、光电子、电力电子技术于一体的模块化的无触点电子继电器。
与机械继电器相比,具有寿命长、可靠性高、速度快、体积小、无噪音、使用方便等特点,被广泛地应用于航天、航空、军事等尖端科学以及通讯、测量设备、计算机控制等电子信息产业中和工业控制、电力拖动、汽车电子、办公设备及家用电器等领域,是机电一体化的关键接口元件,是机械继电器的最佳替代产品,是现代自动化控制技术不可缺少的元器件。
固态继电器主要由输入电路、驱动电路和输出电路三部分组成,见图1。
输入电路是为输入控制信号提供一个回路,分为直流输入和交流输入,直流输入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正向变化,恒流输入电路,在输入电压达到预置值后,输入控制电流不再随电压的升高而明显增大,输入电压范围较宽。
驱动电路包括隔离耦合电路、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和变压器耦合两种电路形式。
功能电路可包括检波整流、零件检测、放大加速、保护等各种功能电路。
触发电路的作用是给输出器件提供触发信号。
输出电路是在触发信号的控制下,实现对负载电流的通断转换。
输出电路主要由输出功率器件和起瞬态抑制作用的吸收回路组成。
目前,交流SSR主要使用单向可控硅、双向可控硅器件。
直流SSR主要使用晶体三极管、MOS场效应管、绝缘栅型双极晶体管等。
交流SSR按采用的输出期间不同,分为双向晶闸管(TRIAC)普通型和单向晶闸管(SCR)反并联增强型“H”两种。
由于SCR器件具有比TRIAC器件dv/dt高、阻断电压高、和散热性能好等特点,多被用来制造高电压、大电流产品和用于感性、容性负载中。
固态继电器的结构及制造工艺SSR的结构一般是控制电路在上,功率输出组件在下。
控制电路分为分立器件工艺和SMT表面贴装工艺,功率输出组件可分为塑封硅工艺和单硅芯片反并联工艺。
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固态继电器或模块的发热量主要跟所驱动的负载的实际电流有关,而与其本身的电流等级大小关系不大。
发热量的计算公式(两种):
1:单相固态继电器、单相交流调压模块、R系列固体调压器
发热量=实际负载电流(安培)×1.5瓦/安培
对三相固态继电器、三相交流调压模块,其实际负载电流应为三相实际负载电流之和。
2:对于单相全控整流模块
发热量=实际负载电流(安培)×3.0瓦/安培。
散热器的作用就是把固态继电器或模块产生的热量散发出去,散热效果不但跟散热器的大小有关,还跟环境温度(季节)、通风条件(自然冷却或强迫冷却及风量大小)以及安装密度等因素均有关。
散热效果的参考标准:使固态继电器或模块的底板(与散热器接触面)温度不得超过80℃。
因此实际应用中可在散热器安装面靠近固态继电器或模块的边缘处(20mm以内)安装一只75℃的温度开关(带一对常闭触点),把固态继电器或模块的控制信号串入这对常闭触点,这样当检测点温度超过75℃时,常闭触点跳开,切断控制信号,强迫关闭固态继电器或模块的输出,使其得到保护。
一般在每相实际电流超过50A、安装密度大、环境温度高的地方,最好采用温度开关保护。
选用散热器除考虑上述因素外,还要考虑固态继电器或模块本身体积与散热器能否相配,以及散热器在机柜中的安装空间。
但最终要保证即使在最恶劣情况下固态继电器或模块的底板温度也不得超过80℃。