干簧继电器应用

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1、MEDERelectronic干簧继电器应用干簧继电器应用简介干簧继电器特点●长寿命(数十亿次切换)尽管遇到其它小型切换装置比如半导体和机电衔铁式●高达5极的多极配置继电器的激烈竞争,但是干簧继电器的应用每年都在●A形触点(常开)持续增长。●B形触点(常闭)●C形触点(单极双掷-常闭触点先断,常开触由于干簧继电器的触点密封,所以可切换低如飞安和点后合)纳伏的电平信号。而机电继电器却不能,这是因为它●D形触点(单极双掷-常开触点先合,常闭触们的触点不是密封的,并且在导电前需要电压弧穿破点后断)覆在触点上的聚脂膜。类似地,半导体要处理电容、●E形触点(保持-双稳态)漏电和偏移问题,这明显限

2、制了低电压和电流的切换●低接触电阻(小于50毫欧)和感测。高绝缘电阻(大于1015欧姆)●●可切换达10,000伏电压另外,机电继电器最多能切换百来万次。由于其衔铁●高通电电流围绕枢轴转动而产生磨损,缩短了使用寿命。干簧开●可切换和传输低如10纳伏信号关没有受磨损的部件,因此在特定信号的条件下可以●可切换和传输飞安信号无误切换数十亿次。●可切换和传输达6GHz信号●吸合时间范围是100μs至300μs干簧开关非常适于低且稳定的接触电阻、低电容、高●可在-55℃至100℃的极限温度范围内工作绝缘电阻、长寿命和小尺寸的场合。对于像高频、高●可在各种环境下工作,包括空气、水、真空、压、极低电

3、压和电流切换的特殊要求,使用干簧继电燃油和粉尘。器同样也会收到理想的效果。●可承受达200G的冲击力●可承受振动频率范围50Hz至2000Hz,振动力达30G●可提供极小尺寸●自动插入●标准脚位●多种组装方式●多种干簧开关选择●多个线圈电阻●可用电流或电压模式驱动继电器●多种继电器已获UL、CSA、EN60950、VDE和BABT223ZV5●多种继电器内含磁屏片www.meder.com75干簧继电器应用MEDERelectronic减小干簧继电器应用中的磁场相互影响干簧继电器易受磁场的影响,这样在特定的条件下可●漆包线线规能会降低它的性能。本章节向您讲述有关减小干簧继●线圈电阻电器

4、之间磁场影响的实用方法,它可应用于许多场●线圈安培匝数(AT)合。●线圈绕组方向●线圈绕组端子由于电子设备尺寸朝小型化的趋势发展,通常将干簧●干簧开关型号继电器彼此靠近放置。干簧继电器之间的磁耦合会影●干簧开关数量响技术参数,如吸合和断开电压。在某些情况下,相●内部磁屏片邻继电器会受其附近继电器的不利影响。外部因素。控制外部因素通常是通过对干簧继电器的在最不利条件下,通过对一些基本干簧继电器阵列做工作环境的适当关注来实现的。花费在这些因素上的实验并收集了数据。我们利用公式对这些数据进行分精力要取决于它们对设计性能的不利影响有多大。因析。这些收据是针对单排直插式干簧继电器而言,但此我们应

5、该考虑这些因素的影响。是可以适用于大多数干簧继电器,因为它们的基本物理原理是相同的。●附近磁场●矩阵中继电器间隔一个继电器阵列或矩阵的设计一览表涵盖了必要的因●磁极设置素,使最可能遇到的电磁影响降至最低。通过一览表●外部磁屏蔽系统的处理将有助于减小或消除许多令人烦忧的变数。干簧继电器之间的磁耦合干簧继电器磁场相互影响的因素为了更好地理解相邻干簧继电器之间的磁耦合现象,我们来看这个例子。图1显示了一个继电器矩阵的一许多内部和外部的因素决定了一个干簧继电器在装入部分,其中两个向邻的干簧继电器安装在PCB板上。一个矩阵组件时的性能及其所受的电磁干扰程度(继电器K1和K2结构相同且电流方向相同

6、。EMI)。当两个继电器受激励时,磁力线如图所示。当K1和内部因素。在早期设计阶段,用户和制造商必须讨论K2受激励时,它们相反的磁场将彼此受到不利的影应用需求并考虑所有内部因素:响。如图:K2的磁场已延伸到了K1的本体中。www.meder.com76MEDERelectronic干簧继电器应用当K2受激励但K1不工作时,K2的吸合和断开电压在制典型继电器矩阵实验数据造商的规格范围之内。当K1工作时尝试激励K2,结果K2的吸合和断开电压增加,或许超出制造商规定的限继电器矩阵可用多种方式进行配置。这里我们只就五度。种典型配置进行数据分析。另外对磁极性的考虑也有局限性。这里呈列的配置和磁极

7、性说明了一些最不利的继电器磁场相互影响。实验配置我们选择0.20″宽的模压SIP继电器来做实验。测试矩阵配置如图2(下方)。当所有环绕RUT(待测继电器)的继电器都被相同的磁极性激励时,我们才进行数据的采集。一旦所有继继电器继电器电器受激励,那么待测继电器(与周围继电器具有相同的磁极性)被增大激励到吸合点。采用类似的方式图1 干簧继电器中的磁场相互影响。去采集断开电压数据。所有数据的采集都是在线圈电压为5伏的情况下进行当K1工作时,使用与K1电

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