固態繼電器是用半導體器件代替傳統電接點作為切換裝置的具有繼電器特性的無觸點開關器件,單相SSR為四端有源器件,其中兩個輸入控制端,兩個輸出端,輸入輸出間為光隔離,輸入端加上直流或脈沖信號到一定電流值后,輸出端就能從斷態轉變成通態。
為了讓大家更好的了解固態繼電器工作原理,小編特地給出了固態繼電器工作原理圖,結合固態繼電器工作原理圖好更加方便直觀的為大家講解固態繼電器工作原理。
盡管市場上固態繼電器型號規格繁多,但固態繼電器工作原理基本上是相似的。主要由輸入(控制)電路,驅動電路和輸出(負載)電路三部分組成。下面通過兩個固態繼電器工作原理圖來說明固態繼電器工作原理。
固態繼電器原理圖一:
從DW1、DW2上取出的削頂正弦信號經反相器BG1輸出方波再經運算放大器A輸出尖峰脈沖信號。尖峰脈沖加 在D3~D6的交流對角線與SCR的控制極和陰極間,D3~D6的直流對角線接在光電耦合器的輸出端。當從A、B輸入低壓小電流信號時,二極管發光,光敏 管導通,于是從A運算放大器中輸出的尖峰脈沖觸發SCR導通,角載RL得電。A、B無信號輸入時,光電耦合器BG2截止,尖峰脈沖通不過而使SCR不能導通。
固態繼電器原理圖二:
當無輸入信號時,GD中的光敏三極管裁止,VT1是交流電壓零點檢測器,通過R3獲得基極電流而飽和導通,將VTH的門極箝在低電位而處于關斷狀態。當有 輸人信號時,光敏三極管導通,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門極因箝位在低電位而截止,TR的門極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 極獲得觸發信號而導通。在TR的門極獲得觸發脈沖,TR就導通.從而接通負載電源。
固態繼電器作用
盡管市場上的固態繼電器型號規格繁多,但它們的工作原理基本上是相似的。主要由輸入(控制)電路,驅動電路和輸出(負載)電路三部分組成。
專用的固態繼電器可以具有短路保護,過載保護和過熱保護功能,與組合邏輯固化封裝就可以實現用戶需要的智能模塊,直接用于控制系統中。固態繼電器已廣泛應用于計算機外圍接口設備、恒溫系統、調溫、電爐加溫控制、電機控制、數控機械,遙控系統、工業自動化裝置;信號燈、調光、閃爍器、照明舞臺燈光控制系統;儀器儀表、醫療器械、復印機、自動洗衣機;自動消防,保安系統,以及作為電網功率因素補償的電力電容的切換開關等等,另外在化工、 煤礦等需防爆、防潮、防腐蝕場合中都有大量使用。
固態繼電器的輸入電路是為輸入控制信號提供一一個回路, 使之成為固態繼電器的觸發信號源。固態繼電器的輸入電路多為直流輸入,個別的為交流輸入。直流輸入電路又分為阻性輸入和恒流輸入。阻性輸入電路的輸入控制電流隨輸入電壓呈線性的正向變化。恒流輸入電路,在輸入電壓達到一定值時,電流不再隨電壓的升高而明顯增大,這種繼電器可適用于相當寬的輸入電壓范圍。
固態繼電器的驅動電路可以包括隔離耦合電路、功能電路和觸發電路三部分。隔離耦合電路,目前多采用光電耦合器和高頻變壓器兩種電路形式。常用的光電耦合器有光一三極管、光一雙向可控硅、光一二極管陣列(光一伏)等。高頻變壓器耦合,是在一定的輸入電壓下,形成約10MHz的自激振蕩,通過變壓器磁芯將高頻信號傳遞到變壓器次級。功能電路可包括檢波整流、過零、加速、保護、顯示等各種功能電路。觸發電路的作用是給輸出器件提供觸發信號。
固態繼電器的輸出電路是在觸發信號的控制下,實現固態繼電器的通斷切換。輸出電路主要由輸出器件(芯片)和起瞬態抑制作用的吸收回路組成,有時還包括反饋電路。
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