Optorelay — peranti, prinsip tindakan, aplikasi

Yang biasa geganti elektromagnet - mungkin semua orang tahu. Induktor menarik kenalan bergerak ke terasnya, yang dalam kes ini membuka atau menutup litar beban. Geganti sedemikian boleh menukar arus yang besar, mengawal beban aktif yang kuat, dengan syarat peristiwa penukaran berlaku agak jarang.

Jika pensuisan menggunakan geganti dijalankan pada frekuensi tinggi atau beban adalah induktif, sesentuh geganti akan cepat terbakar dan mengganggu operasi biasa peralatan yang kuasanya dihidupkan dan dimatikan oleh mekanisme elektromagnet ini.

Oleh itu, kelemahan geganti elektromagnet adalah jelas: bahagian yang bergerak secara mekanikal, bunyi bisingnya, kekerapan pensuisan terhad, struktur yang menyusahkan, haus pantas, keperluan untuk penyelenggaraan tetap (pembersihan kenalan, pembaikan, penggantian, dll.)

Optorelay - peranti, prinsip tindakan, aplikasi

Optorelay ialah perkataan baharu untuk pensuisan arus tinggi. Dari nama peranti ini jelas bahawa ia melaksanakan fungsi geganti, tetapi ia entah bagaimana berkaitan dengan fenomena optik. Dan itu sebenarnya berlaku.

Jika dalam geganti konvensional pengasingan galvanik litar kawalan dari unit bekalan kuasa dijalankan menggunakan medan magnet, maka dalam geganti opto ia digunakan untuk memisahkan optocoupler — komponen semikonduktor, litar utama yang bertindak pada sekunder dengan foton, iaitu, melalui jarak yang dipenuhi dengan bahan bukan magnet.

Tiada teras di sini, tiada bahagian yang bergerak secara mekanikal. Litar sekunder optocoupler mengawal pertukaran litar bekalan. Transistor, thyristor atau triac yang digerakkan oleh isyarat daripada litar optocoupler bertanggungjawab secara langsung untuk pensuisan bahagian kuasa.

Tiada bahagian yang bergerak sama sekali, jadi pensuisan adalah senyap, adalah mungkin untuk menukar arus besar pada frekuensi tinggi, sementara tiada kenalan akan terbakar, walaupun beban adalah induktif. Di samping itu, dimensi peranti itu sendiri adalah lebih kecil daripada pendahulu elektromagnetnya.

Seperti yang anda mungkin sudah meneka, prinsip operasi geganti optik agak mudah. Di bahagian kawalan, terdapat dua terminal yang mana voltan kawalan dibekalkan. Voltan kawalan, bergantung pada model geganti opto, boleh berubah-ubah atau malar.

Optorelay NF249:

Optorelay NF249

Litar geganti optik NF249

Biasanya, dalam geganti opto fasa tunggal yang popular, voltan kawalan mencapai 32 volt dengan arus kawalan dalam 20 mA. Voltan kawalan distabilkan oleh litar di dalam geganti, dibawa ke tahap yang selamat dan bertindak pada litar kawalan optocoupler. Dan optocoupler pula mengawal buka kunci dan mengunci peranti semikonduktor pada bahagian bekalan geganti opto.

Litar geganti optikPada bahagian bekalan kuasa geganti opto, dalam bentuk yang paling mudah, terdapat juga dua terminal yang menyambungkan geganti secara bersiri ke litar tersuis. Terminal disambungkan di dalam peranti ke output suis kuasa (sepasang transistor, thyristor atau triac), ciri-cirinya menentukan parameter pengehad dan mod operasi geganti.

Hari ini ia ditukar daripada yang serupa, yang dipanggil geganti keadaan pepejal arus boleh mencapai sehingga 200 ampere pada voltan sehingga 660 volt dalam litar beban tersuis. Mengikut jenis arus yang membekalkan beban, geganti opto dibahagikan kepada peranti pensuisan DC dan AC. Geganti optik AC selalunya mempunyai litar pensuisan arus sifar dalaman, yang memudahkan hayat suis kuasa.

Geganti keadaan pepejal

Hari ini, geganti keadaan pepejal dengan geganti opto dalam reka bentuknya digunakan secara meluas di mana ia adalah konvensional pemula elektromagnetyang memerlukan penyelenggaraan dan pembersihan yang kerap dan tidak menahan ketegaran peranti mekanikal.

Geganti opto fasa tunggal dan tiga fasa, geganti opto DC dan AC, geganti opto arus rendah dan kuasa tinggi, undur dan tidak undur untuk kawalan motor - anda boleh memilih mana-mana geganti opto untuk sebarang tujuan, bermula daripada kawalan termostat untuk elemen pemanasan yang kuatberakhir dengan memulakan, membalikkan dan menghentikan enjin berkuasa.

Kami menasihati anda untuk membaca:

Mengapa arus elektrik berbahaya?