继电器触点保护方案

雷卯电子leiditech高功率TVS 二极管可防止反激浪涌损坏MOSFET 或继电器触点开关,而MOSFET 或继电器触点开关可能在短路断开时发生。
我们知道其实继电器的触点保护要比Mosfet更加残酷,一般继电器的负载要比Mosfet大很多。
常见的直流大的负荷直流电动机,直流离合器和直流电磁阀,这些感性负载开关关闭,数百甚至几千伏的反电动势造成的浪涌会把触点寿命降低甚至彻底损坏。

当然如果电流较小,比如在1A附近的时候,反电动势会造成电弧放电,放电会导致金属氧化物污染触点,导致触点失效,接触电阻变大。
这里要提一下,继电器始终是会失效的,我们做保护,主要是希望延长继电器的使用时间,因为触点始终会积碳,老化,其表面不如最初那样清洁。在继电器寿命临近后期时,其接触电阻会迅速增大。
雷卯电子5KP系列15KP系列30KP系列AK系列TVS提供浪涌3KA6KA 10KA的通流能力,可以保护瞬间几KV的过压电弧,并钳位电压,保护继电器的寿命。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。
举报投诉
-
继电器
+关注
关注
133文章
5591浏览量
155459
发布评论请先 登录
相关推荐
热点推荐
纸币清分机电源继电器不工作
板上有5组功率继电器(标注为 RL1~RL5),型号为 MY2N-D2 24V-DC,属于24V直流线圈控制的双刀双掷(DPDT)继电器。
触点规格为 250V~ 10A,可用于切换高压交流负载(如
发表于 05-12 19:57
Celduc Relais SMCV:电机控制的固态继电器解决方案
Celduc Relais SMCV:电机控制的固态继电器解决方案 在电机控制领域,固态继电器的应用越来越广泛。Celduc Relais的SMCV系列固态继电器,以其独特的设计和卓越
如何选择光继电器和固态继电器和传统机械继电器
光耦继电器(Lightrelay)又可以叫做光耦继电器,是一种利用发光二极管发射光信号和受光器件接收光信号的进行光电转换,实现了初级发射端和次级接收端的电气隔离的电子元器件,光耦继电器具有高速响应
光控继电器:医疗设备的安全控制与精准联动核心
医疗领域对设备的安全性、稳定性与精准性要求极致严苛,手术室生命支持设备、门诊诊断仪器、住院部监护系统等的控制环节可靠性,直接关系患者生命安全。光控继电器作为采用光电耦合原理的无触点开关器件,凭借电气
MAX4825:高效 8 通道继电器驱动方案解析
MAX4822 - MAX4825:高效 8 通道继电器驱动方案解析 在电子设计领域,继电器驱动是一个常见且关键的应用场景。今天我们就来深入探讨一下 Maxim 推出的 MAX4822
汽车继电器之EV - B继电器(直流接触器)深度剖析
),看看它有哪些独特之处和需要注意的设计要点。 文件下载: Panasonic Industrial Devices EV-B继电器.pdf 产品概况 EV - B继电器是一款适用于汽车领域的直流接触器,具有高切断容量,能够在500V DC的电压下实现2000A的切断能力
光耦继电器与普通继电器的核心差异及应用指南
光耦继电器采用固态光电转换技术,通过发光二极管与光敏元件实现无触点控制,无机械运动部件,体积较同规格普通继电器缩小30%以上。其响应速度达0.1-1毫秒,隔离电压高达2500-5000V,触点
静态继电器的基本元件和电力系统中的保护继电器性能
静态继电器的基本元件:静态继电器的基本元件是输入元件:需要一个混合电路以方便的形式对输入信号求和。半导体电路适合使用模拟计算领域中众所周知的求和点。这些输入信号来自CT和PT。
BH系列高压干簧继电器-测试测量与水银继电器替代的理想选择!
斯丹麦德电子BH系列高压干簧继电器,切换电压高达1.5kVDC,断开触点之间击穿电压可达3kVDC及以上,触点之间以及线圈和触点之间拥有1000T0hm的高绝缘电阻,漏电流低至飞安培级
发表于 07-04 15:02
•0次下载
高压测试新选择:斯丹麦德电子BH系列高压干簧继电器
1.5kVDC,断开触点之间击穿电压可达3kVDC及以上。由于集成静电屏蔽和轴向开关引线,BH系列高压干簧继电器确保触点之间以及线圈和触点之间拥有1000TOhm的高绝缘
收购松下继电器 回收PANASONIC松下继电器
收购松下继电器 ,回收松下继电器,回收TQ2-5V,松下继电器专业回收,回收TQ2-5V,优势求购继电器松下品牌,回收继电器TQ2-5V
深
发表于 06-10 16:11
继电器直流感性负载实验要怎么做
在自动化与电力控制领域,继电器扮演着“电路开关卫士”的角色。然而,当面对直流感性负载(如电磁阀、直流电机绕组)时,常规测试往往掩盖了潜在危险——电弧灼蚀、触点粘连甚至继电器炸裂,成为设备失效的隐形
继电器触点保护方案
评论