Warum sollten Sie Halbleiterrelais wählen?
VORTEILE
Elektromagnetisches Relais
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Halbleiterrelais
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| AC und DC kompatibel | Anti-Vibration, Anti-Schock |
| Kann mehrere Kontaktgruppen bereitstellen; Es sind sowohl normalerweise offene als auch normalerweise geschlossene Kontakte verfügbar | Korrosions- und feuchtigkeitsbeständig |
| Billiger Preis | Asynchroner und synchroner Schaltmodus |
| Kompakte Größe | Kompatibel mit digitalen Schaltkreisen |
| Niedrige Restspannung | Schnelle Reaktionszeit |
| Kein Kühlkörper erforderlich | Niedrige Steuerleistung , in der Regel 10 bis 50 mW |
| Kein Leckstrom | Lange lebensdauer, 50-100 mal länger als elektromagnetische relais |
| Geringe elektromagnetische Interferenz (EMI) im synchronen Schaltmodus | |
| Keine mechanische Beanspruchung | |
| Keine mechanisch bewegten Teile | |
| Keine laute Aktion |
NACHTEILE
Elektromagnetisches Relais | Halbleiterrelais |
| Kontaktsprung | Leckstrom |
| Hohe Regelleistung . Normalerweise höher als 200mW | Nicht für kleine Ausgangssignale geeignet |
| Begrenzte Kontaktlebensdauer | Nur ein einziger Kontakt |
| Die maximale Schaltfrequenz ist begrenzt (5-10 MHz) | Ausgang kann nur AC oder DC sein , nicht kompatibel |
| Laute Aktion | Restspannung 1-1.6V |
| Benötige Schnittstelle für die digitale Schleife | Benötigen in der Regel einen Kühlkörper |
| Schlechte Arbeitsfähigkeit für große Ströme erzeugt Lichtbogen | |
| Während des Betriebs elektromagnetische Störungen (EMI) erzeugen | |
| Der Schaltvorgang kann nicht vollständig synchronisiert werden |
Die obige Tabelle hilft, die Vor- und Nachteile von SSR und EMR zu vergleichen, und es kann festgestellt werden, dass die Eigenschaften von SSR und EMR aufgrund unterschiedlicher Strukturen unterschiedlich sind. In der tatsächlichen Anwendung liegen die Vorteile von SSR jedoch auf der Hand. Aufgrund der folgenden hervorragenden Vorteile ersetzen SSR-Relais die EMR-Relais in vielen Bereichen nach und nach.
1. Lange lebensdauer und hohe stabilität

Tatsächlich bestimmt die Lebensdauer der mechanischen Kontakte die Lebensdauer des mechanischen Relais. Da das Halbleiterrelais keine mechanischen Kontakte enthält, wird die Lebensdauer der SSR-Relais aufgrund der Beanspruchung , Alterung, Korrosion und Haftung der Kontakte nicht verkürzt . Gleichzeitig enthält das Halbleiterrelais keine mechanischen beweglichen Teile (z. B. Federn, Stimmzungen), sodass Kontaktsprünge und ein schlechter Kontakt der beweglichen Teile nicht auftreten.
Aufgrund der berührungslosen Struktur und des Schutzes der Harzschale weisen die Halbleiterrelais eine gute Schlagfestigkeit, Stoßfestigkeit und Korrosionsbeständigkeit auf . Halbleiterrelais haben einen breiteren Anwendungsbereich als EMR. Beispielsweise hat die Luftfeuchtigkeit nur einen geringen Einfluss auf das Halbleiterrelais und verringert nur geringfügig dessen Isolationsleistung. Elektromagnetische Relais sind jedoch sehr feuchtigkeitsempfindlich, wenn sie für längere Zeit Feuchtigkeit ausgesetzt sind In diesem Fall wird die Lebensdauer der EMR verkürzt und die Komponenten werden korrodiert.
Zusammenfassend ist die Lebensdauer eines Halbleiterrelais 50-100 Mal länger als die eines elektromagnetischen Relais, und die Zuverlässigkeit von Halbleiterrelais ist der von elektromagnetischen Relais weit überlegen.
2.Nutzungskosten

Die Anschaffungskosten von Halbleiterrelais sind höher als die von elektromagnetischen Relais. Unter Berücksichtigung anderer Kosten (wie der umfassenden Lebensdauer, der Kosten für Inspektion und Wartung, des Verlusts und der geringen Effizienz aufgrund instabiler oder fehlerhafter Relais usw.) sind die durchschnittlichen Kosten für die Verwendung von Halbleiterrelais jedoch viel niedriger als das von elektromagnetischen Relais.
Außerdem sind in einigen Anwendungen zusätzliche Kosten erforderlich, um Kontaktvibrationen und einen schlechten Kontakt des mechanischen Relais zu verhindern.
3. Effiziente Kontrolle

Die Betriebsfrequenz (oder Schaltrate) von Halbleiterrelais ist einige bis einige Zehnfache der von elektromagnetischen Relais, wodurch SSRs in Geräten verwendet werden können, die einen hohen Wirkungsgrad erfordern. Darüber hinaus verwenden Halbleiterrelais Halbleiter als Signalübertragungsmedien, sodass Halbleiterrelais mit Computersteuerungssystemen kompatibel sein können, ohne zusätzliche Schaltkreise und Geräte hinzuzufügen, EMR jedoch nicht.
Die Ansprechzeit des Halbleiterrelais ist viel geringer als die des mechanischen Relais, und die Steuerleistung des SSR-Relais ist auch geringer als die des EMR-Relais, wodurch die EMR nicht für Geräte anwendbar ist, die eine kurze Ansprechzeit erfordern niedrige Regelenergie. In einigen speziellen Anwendungen, die einen niedrigen Leistungsfaktor erfordern, muss der Schalter stabil sein und darf keinen Vibrationen ausgesetzt sein. Daher können auch keine EMR-Relais verwendet werden.
4. Elektromagnetische Strahlung

Die mechanische Struktur bewirkt, dass das mechanische Relais während der Schaltperiode eine große Menge von elektromagnetischen Interferenzsignalen (EMI) erzeugt. Wenn keine zusätzliche Schutzschaltung vorhanden ist, können diese Störsignale das elektronische Gerät und das Stromnetz beeinträchtigen. Starke elektromagnetische Störungen können sogar den menschlichen Körper schädigen.
Das Halbleiterrelais weist dagegen eine gute elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) auf. Das Halbleiterrelais mit Nulldurchgangsfunktion kann den Einfluss externer Interferenzen auf das SSR und das vom Halbleiterrelais selbst erzeugte Interferenzsignal reduzieren.
Wenn die Anwendung geringe elektromagnetische Störungen erfordert, werden daher nur Halbleiterrelais empfohlen.
5. Weitere Aktionsmodi

Die Schaltung innerhalb des Halbleiterrelais ist vielfältig und kann flexibel nach den tatsächlichen Erfordernissen ausgelegt werden. Durch die Kombination interner Komponenten können Halbleiterrelais eine Vielzahl von Steuerungen des Ausgangsschaltkreises gemäß unterschiedlichen Zuständen von Steuersignalen und Stromversorgungen erzielen .
Das elektromagnetische Relais kann die Last jedoch nur asynchron schalten, dh der Zustand des Schalters wird nur vom Steuersignal gesteuert und ist zeitunabhängig vom Leistungssignal; wohingegen das Halbleiterrelais die Steuerung synchron realisieren kann. Natürlich verfügen Halbleiterrelais über mehrere Aktionsmodi, z.
B . : 1) Asynchronmodus
2) Synchronmodus
3) Spannungsnull- oder Spitzensynchronmodus
4) Phasenwinkelmodus
5) Impulsmodus
B . : 1) Asynchronmodus
2) Synchronmodus
3) Spannungsnull- oder Spitzensynchronmodus
4) Phasenwinkelmodus
5) Impulsmodus
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