
Solid-state reläer med kortslutningsskydd, överbelastningsskydd och överhettningsskyddsfunktioner används i stor utsträckning i elektronisk datorkringutrustning, elektrisk ugnsvärmekontroll, konstant temperatursystem och olika korrosionsskyddstillfällen. Samtidigt, på grund av dess olika tillämpningsomfång, form och funktionsskillnader, kommer många vänner vid köp av solid state-relä att oroa sig för hur man väljer och skriver, nästa för att introducera solid state-reläet i valet av vanliga frågor som behöver uppmärksamhet.
Var först uppmärksam på temperatur- och tidsfaktorerna för användningsmiljön
För applikationer i små strömspecifikationer på kretskort, är det högre krav på svetstemperatur, behöver på mindre än 250 grader, och slutförs inom 10 sekunder, eftersom ledningsterminalen för material med hög värmeledningsförmåga, samtidigt, om användaren måste överväga den omgivande temperaturen när du använder solid state-reläet, sedan i köpreläet för att överväga storleken på betyget.

För det andra, överväg egenskaperna hos belastningshöjningen
Jag tror att alla som känner till de elektroniska komponenterna vet att när komponenterna är anslutna kommer ögonblicket att producera en överspänningsström, och ökningen är stor, om värmen vid denna tidpunkt kommer det sannolikt att orsaka skada på kiselkontrollen inuti halvledarrelä. Därför bör användaren beräkna och analysera de kontrollerade lastöverspänningsegenskaperna vid val av relä, så att reläet kan arbeta stabilt och motstå överspänningsströmmen.
För det tredje, ta hänsyn till faktorerna i installationsmiljön
Med tanke på att belastningskapaciteten hos halvledarreläet i sig är känsligt för omgivningstemperaturen och dess temperaturökning, måste personer som köper reläet överväga kyltillståndet för installationsmiljön, när det är nödvändigt för att matcha motsvarande fläktkylning, så när installationsmiljön Temperaturen är inte stabil bör välja värmeavledning bättre reläkomponenter.
1, enligt belastningsattributen för att välja AC solid state eller DC solid state, DC-kontroll DC (DC-DC) eller DC-kontrollerad AC (DC-AC), i allmänhet använder vi vanligtvis DC-styrd AC, kan köpas på marknaden . DC-kontroll DC används inte ofta, förutom online och vissa stora marknader är det svårt att köpa.
2. Välj enfas eller trefas halvledarrelä enligt belastningsläget som ska styras.
3, beroende på typen av belastning för att välja olika specifikationer av modellen för perceptuell belastning, kapacitiv belastning eller motståndsbelastning, för att bestämma spänningsparametrar, strömparametrar etc.
4, i allmänhet väljer vi att reläet ska vara mer än en tredjedel av belastningen, om styrmotormotorn rekommenderas 5-7 gånger, om det är likströmsmotorn eller perceptuell belastning rekommenderas mer än 6 gånger, för att förhindra omvänd elektriskt momentum för högt genombrott av halvledarreläet.
5, solid state relä i allmänhet måste fixeras på kylflänsen, så när belastningen är stor (vanligtvis 10 AY över för att öka värmeavledningen) i reläet måste samtidigt välja motsvarande kylfläns.
6, solid state relä i motståndet lasten orsakad av kortslutning genombrott i allmänhet måste vara utrustad med RC krets eller varistor, för att skydda solid relä.
7, i det tryckta kretskortets solid state-relä, eftersom ledningsterminalen är gjord av material med hög värmeledningsförmåga, bör svetsningen vara i en temperatur på mindre än 250 grader, tid mindre än 10S, om man överväger orsaken till den omgivande temperaturen, minskning kan övervägas vid behov, vanligtvis belastningsströmreglering inom 1/2 av märkvärdet.
8. Val av halvledarrelä SSR genom olika lastöverspänningsegenskaper
Den laddade belastningen kommer att producera en stor överspänningsström vid anslutningsögonblicket. Eftersom värmen är för sent att avge, kommer den sannolikt att skada den interna SSR. Därför bör användaren analysera överspänningsegenskaperna för den laddade belastningen vid val av relä och sedan välja relä. För att reläet ska kunna motstå överspänningsströmmen under förutsättningen att säkerställa drift i stabilt tillstånd, se 2-värdeskoefficienten för olika belastningar (vid rumstemperatur).
Om det valda reläet måste fungera i frekvent drift, livslängd och tillförlitlighetskrav, multiplicera det med 0.6 baserat på tabell 2 för att säkerställa tillförlitlig drift.
I allmänhet följs ovanstående principer. I lågspänningskravet, för växelströmsmotståndsbelastningen och den mest känsliga belastningen, kan reläet över noll väljas, vilket kan förlänga belastningen och reläets livslängd och även minska sin egen RF-störning. Om det används som fasutgångskontroll, bör det slumpmässiga halvledarreläet väljas.
1. Solid state-relä enligt omkopplingsbelastningens prestanda, kan delas in i två kategorier av DC- och AC-typ, AC har "noll" och "mer än noll" två typer av produkter, switchkontakten har ofta öppen typ och ofta stängd typ två, ofta öppen typ är en mer på marknaden, i kretsen design och välja och köpa, se till att klargöra designkraven och anklagas för belastning.

2. AC SSR är designad för att arbeta vid 50 HZ. I applikationen krävs att den kontrollerade växelströmsförsörjningens frekvens fungerar normalt inom området 40-60 HZ, och vågformen bör vara en sinusvåg. I detta frekvensområde beror om varorna kan fungera normalt under inverkan av en inte ren sinusvåg på produktens specifika situation.
3. När du väljer ett specifikt halvledarrelä, bestäm först dess elektriska prestandaparametrar, såsom inspänning eller ström, utspänning eller ström, överbelastningsström och dv/dt, etc., om de faktiska tekniska indikatorerna matchar eller matchar, och om den externa kretsen eller lasten matchar osv.
4. När vi väljer en viss modell måste vi ta hänsyn till dess form, monteringsläge och värmeavledning.
5. Belastningskapaciteten för halvledarreläet är relaterad till temperaturen i arbetsmiljön. När omgivningstemperaturen ökar, minskar belastningskapaciteten för halvledarreläet, så det bör finnas tillräckligt med utrymme för att välja den nominella arbetsströmmen för SSR.
6. När halvledarreläet är på, kommer effektförlusten att göra skaltemperaturen höjd, och den maximala belastningsströmmen minskar med ökningen av skaltemperaturen. För att solid state-reläet ska fungera fullt ut, bör det minska sin egen värmegenerering och stärka värmeavledningseffekten, och lämpliga specifikationer för värmeavledningsplattan kan installeras.
7. När du ansluter halvledarreläet, var uppmärksam på storleken och polariteten på likströmsstyrspänningen.
8. För ac solid state relä, utgången och RC absorptionsslinga är nödvändig, under köpet, bör klargöra modellen om konfigurerad RC absorptionskrets, kan vissa installerade, vissa inte installerade, för perceptuell belastning, särskilt tung känslig belastning, dessutom till RC-absorptionskretsen, men bör också öka tryckstorget. Varistorernas nominella driftspänning är 1,9 gånger det effektiva värdet av den valfria matningsspänningen.
9. Svetstidsproblem, när man använder pinhole-svetsnings-SSR och utlösaren är SSR, bör gassvetstemperaturen inte vara högre än 260 grader, svetstiden är mindre än 10S, för skruvfast SSR, bör brickan läggas till för att förhindra att den lossnar, och vridmomentet bör inte vara för stort för att förhindra skador under perioden.
10. Isolationsläget mellan ingång och utgång på halvledarreläer inkluderar fotoelektrisk isolering och torr klarinettreläisolering. Med fotoelektriskt isoleringsläge är den omvända genombrottsspänningen för den ljusemitterande dioden endast cirka 6V. För att säkerställa enhetens säkerhet bör en skyddsdiod anslutas i serie i den ljusemitterande rysk-japanska mekanismkretsen för att förhindra omvänd nedbrytning.
11. Var uppmärksam på den specificerade arbetsströmmen. När spänningen på insignalkällan är hög måste den seriella strömbegränsningsresistansen anslutas i ingångskretsen.
12. Vid användning, måste vara uppmärksam på belastningen som är ansluten till utgångsänden av halvledarreläet får inte kortsluta.
