杉皓自动化(多图)-苏州24v电源输出模块可以去哪定做
作者:杉皓自动化2020/6/20 16:56:42






如何根据负载配继电器模块

如果是继电器模块工作电流分为两种,一是吸合电流,当电流小于额定吸合电流继电器模块就不能正常吸合。二是维持电流,当电流小于额定维持电流继电器模块就会断开。



如果是继电器模块触点电流的话,一般都只标明电流和电压,但是任何触点都有接触电阻,当电流大接触电阻可以忽略不计,继电器模组底座服务怎么样,而电流很小时接触电阻就成问题了,所以在继电器模块选型时要特别注意。

国内大多数继电器模块负载能力,只标纯阻性负载,这给用户在选择继电器模块负载时,产生二种误解,导致选型失误。误解之一是:用户实用的往往不是纯阻负载,而是***的、灯的、电机的或容性的负载,负载大小等同或接近于阻性负载;误解之二是:负载可以从低电平到额定负载,均能适应。应该指出,能可靠转换10A阻性负载的继电器模块,不可转换10A的***负载,不一定能可靠转换10mA的负载。因为不同性质负载条件下的电接触失效机理是截然不同的。应该强调,触点故障是继电器模块失效的主要原因。正确理解触点在不同负载类型、不同负载大小条件的电接触特性、失效现象及失效机理,统一制造方与用户的认识,对提高继电器模块工作的可靠性,尤为重要。制造厂应改进触点负载的标识、内容,对不同负载类型应分别标注。



1.白炽灯——由于白炽灯钨丝冷态电阻很小,接通瞬间的浪涌电流高达稳态电流15倍。如此大的浪涌电流会使触点迅速烧蚀,甚至产出熔焊失效。一般可串入限流电阻来减少浪涌电流。

2.电机负载——电动机静止时输入阻抗很小,启动瞬间浪涌电流很大。电流注入后,电流和磁场相互作用产生转矩。当电动机启动后,产生内部电动势,致使触点电流趋于减小,关断时,触点间出现反电势,常常会引起拉弧,造成触点烧蚀。不过,电机是缓慢地停下来,电机内部贮存的电磁能,动能转换成热能消耗掉一部分,反电势不会太高。





说明继电器模块工作时,电磁铁通电,把衔铁吸下来使D和E接触,工作电路闭合。电磁铁断电时失去磁性,弹簧把衔铁拉起来,切断工作电路。因此,继电器就是利用电磁铁控制工作电路通断的开关。



用继电器控制电路的好处:用低电压控制高电压;远距离控制;自动控制。继电器是一种靠电磁感应工作的自动化电器开关。继电器的工作原理和特性;继电器是一种电子控制器件,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路),通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。



说明出部分设计包含了输出电容,输出电感以及MOSFET等等,这些器件的选择基本上就是要满足性能和成本的平衡,比如高的开关频率就可以使用小的电感值(意味着小的封装和便宜的成本),但是高的开关频率会增加干扰和对MOSFET的开关损耗,从而效率降低。的开关频率带来的结果则是相反的。于输出电容的ESR和MOSFET的***_on参数选择也是非常关键的,小的ESR可以减小输出纹波,但是电容成本会增加,好的电容会贵嘛。关电源控制器驱动能力也要注意,过多的MOSFET是不能被良好驱动的。



一般来说,开关电源控制器的供应商会提供具体的计算公式和使用方案供工程师借鉴的。何调试开关电源电路?一些经验可以共享给大家:(1)电源电路的输出通过低阻值大功率电阻接到板内,这样在不焊电阻的情况下可以先做到电源电路的先调试,避开后面电路的影响。


通***继电器模块将在今后继续增长,占到***继电器市场的1/4。高频继电器模块是其发展的主要方向,在电信领域、无线通信、宽带输送接入等需求的推动下,已成为机电式继电器模块更新换代的新平台和下一代通信技术加速完善的助推器。

体积更小,适用于表面装贴,高可靠,抗干扰性能优良的通信继电器模块需求旺盛;未来4G发展所需用的第四代新型通信继电器模块将成为其发展主流。



第四代通信继电器模块技术已日渐成熟,第三代移动通信的展开,为其提供良好的市场前景。

固态继电器(SSR)占***继电器模块市场的15%,且还在强势增长,势头不减,预计今后几年将达20%以上。小型化、低成本化是其普遍应用需攻克的方向,而封装工艺的改进,是提高其环境适应性和高可靠性能的主攻方向。



光继电器模块/微电子继电器模块是电子产品向数字化、自动化、超小型化方向发展所必需的。光继电器模块/微电子继电器模块由于其***率小、隔离性能好、输出特性稳定优良等优点,其应用领域在不断扩大。适用于“物联网”的光继电器模块由于其高灵敏性、高可靠性而成为优选产品,将会是下一代继电器模块发展的重要方向。



机电-固态组合式继电器模块,是兼有两者优点,而避其不足的强强联合型产品,在某些应用领域成为器件大量使用,优势互补的技术特性成为今后一个时期的发展趋势。

表面贴装继电器模块由于适应了大规模、高精细生产的需要而被广泛推广。无铅化继电器模块由于适应了环保要求而成为继电器模块制造技术和工艺的发展方向。


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