Optorelay — dispositiu, principi d'acció, aplicació

Que és habitual relé electromagnètic —Potser ho sap tothom. L'inductor atrau un contacte mòbil al seu nucli, que en aquest cas obre o tanca el circuit de càrrega. Aquests relés poden canviar corrents grans, controlar càrregues actives potents, sempre que els esdeveniments de commutació es produeixin molt poques vegades.

Si la commutació mitjançant un relé es realitza a una freqüència alta o la càrrega és inductiva, els contactes del relé es cremaran ràpidament i pertorbaran el funcionament normal de l'equip l'alimentació del qual s'encendrà i s'apagarà mitjançant aquest mecanisme electromagnètic.

Per tant, els inconvenients dels relés electromagnètics són evidents: peces mòbils mecànicament, el seu soroll, freqüència de commutació limitada, estructura feixuga, desgast ràpid, necessitat de manteniment regular (neteja de contactes, reparació, substitució, etc.)

Optorelay - dispositiu, principi d'acció, aplicació

Optorelay és una paraula nova per a la commutació d'alt corrent. Pel nom d'aquest dispositiu és obvi que fa la funció de relé, però d'alguna manera està relacionat amb fenòmens òptics. I aquest és realment el cas.

Si en un relé convencional l'aïllament galvànic del circuit de control de la font d'alimentació es realitza mitjançant un camp magnètic, a l'opto-relé s'utilitza per separar optoacoblador — un component semiconductor, el circuit primari del qual actua sobre el secundari amb fotons, és a dir, a través d'una distància plena d'una substància no magnètica.

Aquí no hi ha nucli, ni peces mòbils mecànicament. El circuit secundari de l'optoacoblador controla la commutació del circuit d'alimentació. Els transistors, tiristors o triacs impulsats per un senyal d'un circuit optoacoblador són directament responsables de la commutació del costat de l'alimentació.

No hi ha parts mòbils, de manera que la commutació és silenciosa, és possible canviar grans corrents a alta freqüència, mentre que cap contacte es cremarà, fins i tot si la càrrega és inductiva. A més, les dimensions del propi dispositiu són més petites que les del seu predecessor electromagnètic.

Com probablement ja heu endevinat, el principi de funcionament del relé òptic és bastant simple. Al costat del control, hi ha dos terminals als quals es subministra la tensió de control. La tensió de control, segons el model de relé opto, pot ser variable o constant.

Optorelay NF249:

Optorelay NF249

Circuit de relé òptic NF249

Normalment, als relés opto-relés monofàsics populars, la tensió de control arriba als 32 volts amb un corrent de control de 20 mA. La tensió de control s'estabilitza mitjançant un circuit dins del relé, porta a un nivell segur i actua sobre el circuit de control de l'optoacoblador. I l'optoacoblador, al seu torn, controla el desbloqueig i el bloqueig dels dispositius semiconductors al costat de l'alimentació de l'opto-relé.

Circuit de relé òpticAl costat de l'alimentació de l'opto-relé, en la seva forma més senzilla, també hi ha dos terminals que connecten el relé en sèrie al circuit commutat. Els terminals estan connectats a l'interior del dispositiu a les sortides dels interruptors d'alimentació (un parell de transistors, tiristors o triac), les característiques dels quals determinen els paràmetres limitants i els modes de funcionament del relé.

Avui en dia s'ha canviat de similars, els anomenats relés d'estat sòlid el corrent pot arribar fins a 200 amperes a tensions de fins a 660 volts en el circuit de càrrega commutada. Segons el tipus de corrent que subministra la càrrega, els opto-relés es divideixen en dispositius de commutació de CC i CA. Els relés òptics de CA solen tenir un circuit intern de commutació de corrent zero, que facilita la vida útil dels interruptors d'alimentació.

Relés d'estat sòlid

Avui en dia, els relés d'estat sòlid amb opto-relé en el seu disseny s'utilitzen àmpliament allà on són convencionals arrencadors electromagnèticsque requeria un manteniment i una neteja regulars i no suportaven els rigors d'un dispositiu mecànic.

Optorelés monofàsics i trifàsics, optorelés DC i AC, optorelés de baixa intensitat i alta potència, inversors i no inversors per al control del motor: podeu triar qualsevol optorelé per a qualsevol propòsit, començant des del control del termòstat per a un potent element de calefaccióacabant amb l'arrencada, marxa enrere i aturada de motors potents.

Us recomanem que llegiu:

Per què és perillós el corrent elèctric?