PHOENIX繼電器的點和缺點?
PHOENIX繼電器進行無觸點接通或分斷。固體繼電器是一種四端器件,兩個輸入端,兩個輸出端。輸入端接控制信號,輸出端與負載、電源串聯,實際是一個受控的電力電子開關,其等效電路如圖。
由于PHOENIX繼電器具有高穩定、高、無觸點及壽命長等點,廣泛應用在電動機調速、正反轉控制、調光、家用電器、烘箱烘道加溫控溫、送變電電網的建設與改造等方面。
固體PHOENIX繼電器的工作原理
固體PHOENIX繼電器與通常的電磁繼電器不同:無觸點、輸入電路與輸出電路之間光(電)隔離、由分立元件.半導體微電子電路芯片和電力電子器件組裝而成,以阻燃型環氧樹脂為原料,采用灌封技術持其封閉在外殼中、使與外界隔離,具有良的耐壓、防腐、防潮抗震動。
PHOENIX繼電器由輸入電路、驅動電路和輸出電路三部分組成。
這里僅以應用較多的交流過零型固體繼電器為例,介紹其工作原理。該電路采用了過零觸發技術,具有電壓過零時開啟,負裁電流過零時關斷的特性,在負載上可以得到一個完整的正弦波形,因此電路的射頻干擾很小。
該 電路由信號輸人電路、零電壓檢測控制電路、工作指示電路、雙向晶閘管控制電路和吸收電路幾部分組成。采用了光電耦合器GD作為輸入電路和輸出電路之間的隔離元件,VD是防止Vin正負接反燒壞GD。
電路工作過程:當無輸入信號時,GD中的光敏三管裁止,VT1是交流電壓零點檢測器,通過R3獲得基電流而飽和導通,將VTH的門箝在低電位而處于關斷狀態。當有輸入信號時,光敏三管導通,此時VTH的狀態由VT1決定,如此電源電壓大于過零電壓時,分壓器R3、R2的分壓點P電壓大于VBE1,VT1飽和導通,SCR門因箝位在低電位而截止,TR的門因沒有觸發脈沖而處于關斷狀態。只有當電源電壓小于過零電壓,P點電壓小于VBE1時G1截止,SCR門獲得觸發信號而導通。在TR的門獲得觸發脈沖,TR就導通.從而接通負載電源。
當輸入信號關斷后GD中的光敏三管截止, G1飽和導通使SCR門箝位在低電位而關斷,但是此時TR仍保持導通狀態,負載上仍有電流流過,直到負載電流隨VAC減小到小于雙向晶閘管TR的維持電流后才會自行關斷,切斷負載電源。
1、PHOENIX繼電器的點
(1)高壽命,高:固態繼電器沒有機械零部件,有固體器件完成觸點功能,由于沒有運動的零部件,因此能在高沖擊,振動的環境下工作,固態繼電器的壽命長,性高。
(2)靈敏度高,控制功率小,電磁兼容性:固態繼電器的輸入輸出電壓范圍較寬,驅動功率低,可與大多數邏輯集成電路兼容不需加緩沖器或驅動器。
(3)快速轉換:固態繼電器因為采用固體器件,所以切換速度可從幾毫秒至幾微妙。
(4)電磁干擾小:固態繼電器沒有輸入“線圈”,沒有觸點燃弧和回跳,因而減少了電磁干擾。大多數交流輸出固態繼電器是一個零電壓開關,在零電壓處導通,零電流處關斷,減少了電流波形的突然中斷,從而減少了開關瞬態效
2、PHOENIX繼電器的缺點
(1)導通后的管壓降大,可控硅或雙相控硅的正向降壓可達1-2V,大功率晶體管的飽和壓降也在1-2V之間,一般功率場效應管的導通電阻也較機械觸點的接觸電阻大。
(2)半導體器件關斷后仍有數微安至數毫安的漏電流,不能實現電隔離。
(3)管壓降大,導通后的功耗和發熱量也大,大功率固態繼電器的體積遠大于同容量的電磁繼電器,成本也較高。
(4)電子元器件的溫度特性和電子線路的抗干擾能力較差,耐輻射能力也較差,如不采取有效措施,則工作性低。
(5)固態繼電器對過載有較大的敏感性,必須用快速熔斷器或RC阻尼電路對其進行過載保護。固態繼電器的負載與環境溫度明顯有關,溫度升高,負載能力將迅速下降。
(6)交直流不能通用,觸點組數少,另外過電流、過電壓及電壓上升率、電流上升率等指標差。