Каталог статей


Выбранная схема!!!


7637
Твердотельное реле | Доступна подробная принципиальная схема

Твердотельное реле | Доступна подробная принципиальная схема

Основная функция реле — switch подавать питание на нагрузку с помощью электрически изолированного маломощного управляющего сигнала. До сих пор электромеханические реле были предпочтительными компонентами для выполнения этой функции. Достижения в области полупроводниковых технологий привели к появлению твердотельных реле.

Схема полупроводникового реле

Рис. 1: Схема твердотельного реле

Твердотельные реле обеспечивают преимущества почти бесконечного переключения, работы без дребезга, невосприимчивости к электромагнитным помехам (EMI), более высоких рабочих скоростей, управления при низком напряжении, небольшого размера корпуса и многофункциональной интеграции.

Здесь мы описываем твердотельное реле постоянного тока, в котором используются легкодоступные компоненты (см. рис. 1). Он работает от батареи постоянного тока 3 В или от TTL-совместимого входа PWM. Конфигурация выводов MOSFET IRF540, транзистора BC547/BC557 и оптрона показана на рис. 2.

Рис. 2: Конфигурация выводов MOSFET IRF540, транзисторов BC547/BC557 и MCT2E

Напряжение нагрузки может подаваться от автомобильной или трубчатой батареи напряжением от 24 В до 96 В для пропускания через нагрузку тока до 10 А. Здесь мы использовали батарею постоянного тока 24 В. Номинал последовательного резистора R6 (330 Ом) будет меняться в зависимости от напряжения аккумулятора для подачи тока 30-35 мА. Номинал резистора R6 можно рассчитать как:
R6 = 1000 x (2 В–12 В батареи)/35 и его рассеиваемая мощность = (35/1000)2 x R = 0,001225R

Рекомендуется: Недавно мы разработали полупроводниковое реле переменного тока с сенсорным управлением (SSR), способное работать с входным напряжением от 100 до 250 В переменного тока. Также ознакомьтесь с недорогим твердотельным реле на 40 А и 1200 В с контроллером напряжения.

Примечание

Мощность R6 должна как минимум в два раза превышать рассеиваемую мощность.

При нажатии S1 на входе оптрона появляется высокий уровень (логическая 1), и МОП-транзистор срабатывает для активации нагрузки. Когда S1 разомкнут, на входе оптопары низкий уровень (логический 0), и МОП-транзистор не срабатывает. В результате нагрузка остается неактивной.

Статья была впервые опубликована в апреле 2006 года и недавно обновлена.


Категория: Железо | Добавил: Администратор (Вчера)
Просмотров: 1 | Рейтинг: 0.0/0


Всего комментариев: 0

Все ссылки на книги и журналы, представлены на этом сайте, исключительно для ознакомления, авторские права на эти публикации принадлежат авторам книг и издательствам журналов! Подробно тут!
Жалоба

ьте свои комментарии !!!!

Имя *:
Email:
Код *:

Copyright Zloy Soft (Company) © 2008 - 2026