Zawartość

Zasada działania przekaźnika półprzewodnikowego

Zawartość

Przegląd

Chociaż na rynku dostępnych jest wiele modeli i specyfikacji przekaźników półprzewodnikowych, zasady ich działania są zasadniczo podobne. Składa się on głównie z trzech części: obwodu wejściowego (sterującego), obwodu napędowego i obwodu wyjściowego (obciążenia). Zasada działania przekaźnika półprzewodnikowego została zilustrowana poniżej za pomocą dwóch schematów zasady działania przekaźnika półprzewodnikowego.

Schemat 1 przekaźnika półprzewodnikowego

Obcięte sygnały sinusoidalne pobrane z DW1 i DW2 wyprowadzają fale kwadratowe przez falownik BG1, a następnie wyprowadzają szczytowe sygnały impulsowe przez wzmacniacz operacyjny A. Impulsy szczytowe są dodawane między liniami przekątnymi AC D3 ~ D6 a biegunem sterującym i katodą SCR, a linie przekątne DC D3 ~ D6 są podłączone do końca wyjściowego fotoprzełącznika. Gdy sygnał niskonapięciowy i małoprądowy jest wprowadzany z A i B, dioda emituje światło, a lampa światłoczuła jest włączona, więc szczytowy impuls wyjściowy ze wzmacniacza operacyjnego A wyzwala włączenie SCR, a obciążenie kątowe RL jest zasilane. Gdy nie ma sygnału wejściowego z A i B, fotoprzełącznik BG2 jest odcięty, a impuls szczytowy nie może przejść, więc SCR nie może zostać włączony.

Schemat 2 przekaźnika półprzewodnikowego:

Gdy nie ma sygnału wejściowego, fototranzystor w GD jest odcięty, a VT1 jest detektorem punktu zerowego napięcia AC, który uzyskuje prąd bazowy przez R3 i przewodzi w nasyceniu, zaciska bramkę VTH na niskim potencjale i jest w stanie wyłączenia. Gdy pojawia się sygnał wejściowy, fototranzystor jest włączany, a stan VTH jest w tym momencie określany przez VT1. Gdy napięcie zasilania jest większe niż napięcie przejścia przez zero, napięcie punktu podziału napięcia P dzielnika napięcia R3 i R2 jest większe niż VBE1, a VT1 jest nasycony i włączony. Bramka SCR jest zamknięta, ponieważ jest zaciśnięta na niskim potencjale, a bramka TR jest w stanie wyłączenia, ponieważ nie ma impulsu wyzwalającego. Tylko wtedy, gdy napięcie zasilania jest niższe niż napięcie przejścia przez zero, a napięcie w punkcie P jest niższe niż VBE1, G1 zostanie odcięte, a bramka SCR zostanie włączona po otrzymaniu sygnału wyzwalającego. Po otrzymaniu impulsu wyzwalającego na bramce TR, TR zostanie włączony. W ten sposób włączane jest zasilanie obciążenia.

Wnioski

Powyżej przedstawiono dwie ogólne zasady działania przekaźnika półprzewodnikowego, Przekaźniki półprzewodnikowe są szeroko stosowane w komputerowych urządzeniach peryferyjnych, systemach ogrzewania pieców elektrycznych o stałej temperaturze, maszynach sterowanych numerycznie, systemach zdalnego sterowania, urządzeniach automatyki przemysłowej; lampach sygnalizacyjnych, scyntylatorach, systemach sterowania oświetleniem scenicznym; oprzyrządowaniu, sprzęcie medycznym, kopiarkach, pralkach automatycznych; automatycznej ochronie przeciwpożarowej, systemach bezpieczeństwa i przełącznikach do kondensatorów mocy stosowanych jako kompensacja współczynnika mocy sieci itp. Ponadto przekaźniki półprzewodnikowe są szeroko stosowane w przemyśle chemicznym, kopalniach węgla i innych zastosowaniach wymagających odporności na wybuchy, wilgoć i korozję.

Przekaźniki półprzewodnikowe charakteryzują się dobrą odpornością na wilgoć, pleśń i korozję, a także doskonałymi właściwościami przeciwwybuchowymi i zapobiegającymi zanieczyszczeniu ozonem. Przekaźniki półprzewodnikowe charakteryzują się również niską mocą wejściową, wysoką czułością, niską mocą sterowania, dobrą kompatybilnością elektromagnetyczną, niskim poziomem hałasu i niską częstotliwością roboczą.

Zdjęcie Shon Xu

Shon Xu

"Cześć, jestem autorem tego artykułu i właścicielem Lorentzzi. Mam prawie 10-letnie doświadczenie w sprzedaży produktów automatyki przemysłowej, specjalizując się w usługach B2B. Jeśli masz pytania, nie wahaj się mnie zapytać!"

Skontaktuj się z nami teraz:

Udostępnij na:

Nie przestawaj się uczyć

Przekaźnik półprzewodnikowy NC - czy istnieje i jak go zrealizować - okładka bloga
Przekaźnik półprzewodnikowy NC: Czy istnieje i jak go zrealizować?

Czy zauważyłeś, że wszystkie przekaźniki półprzewodnikowe na rynku są normalnie otwartymi przełącznikami stykowymi, jeśli można je sklasyfikować według różnych styków, takich jak przełączniki elektromagnetyczne (oczywiście ta metoda klasyfikacji nie jest naukowa, ponieważ przekaźniki półprzewodnikowe są przełącznikami półprzewodnikowymi). 3-fazowy przekaźnik półprzewodnikowy 60 A, AC

Czytaj więcej
10 najczęściej używanych komponentów w automatyce przemysłowej - okładka bloga
10 najczęściej używanych komponentów w automatyce przemysłowej

W tym artykule dowiesz się o 10 najczęściej używanych komponentach w automatyce przemysłowej, którymi są zasilacze impulsowe, programowalne sterowniki logiczne, czujniki, przetwornice częstotliwości, filtry, DTU, wyłączniki, styczniki AC, przekaźniki i interfejsy HMI. Przedstawimy je jeden po drugim, a teraz przyjrzyjmy się im bliżej

Czytaj więcej
Typy i różnice sygnałów wyjściowych enkodera inkrementalnego Okładka bloga
Sygnały wyjściowe enkodera inkrementalnego: Rodzaje i różnice

Jako czujniki przemieszczenia, prędkości i położenia, inkrementalne enkodery obrotowe są szeroko stosowane w różnych urządzeniach, takich jak kamery PZT, maszyny do nawijania przekładni, pralki automatyczne, maszyny tekstylne, systemy przenośników itp. Ale czy wiesz, ile jest typów wyjść dla inkrementalnych enkoderów obrotowych? Jakie są kluczowe różnice między

Czytaj więcej
Koszyk
Logo Lorentzzi - chiński producent regulatorów temperatury, SSR, enkoderów obrotowych

Wzmocnienie automatyki przemysłowej!