Przekaźniki półprzewodnikowe są odpowiednikiem tradycyjnych przekaźników elektromagnetycznych. Ich zadaniem jest sterowanie obciążeniem prądowym przy użyciu półprzewodnikowego elementu mocy (np. tyrystor, triak). Separacja galwaniczna w tych przekaźnikach realizowana jest za pomocą sprzężenia optycznego (optotriak, transoptor) oddzielającego obwód wejściowy przekaźnika od obwodu wykonawczego mocy pod względem elektrycznym. Przekaźnik półprzewodnikowy oferuje dużo szersze możliwości, jeśli chodzi o rodzaj sterowania obciążeniem, niż tradycyjne przekaźniki elektromagnetyczne. Dają one możliwość znacznego zwiększenia częstotliwości łączenia, możliwość wyboru momentu załączenia obciążenia oraz realizują wyłączanie obciążenia przy zerowym prądzie.
2
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
Do niedawna problem łączenia większych prądów rozwiązywany był poprzez łączenia stykowe za pomocą przekaźników elektromagnetycznych i styczników. Oczywiście w wielu zastosowaniach elementy te nadal są bezkonkurencyjne, jednak potrzeby związane ze sterowaniem i nowymi technologiami powodują nieustanne rozszerzanie się zastosowań dla energoelektroniki w przemyśle. Wystarczy przywołać tu liczby odnoszące się do krajów takich jak USA, Japonia i Niemcy, gdzie ponad 70% energii elektrycznej jest przekształcane, przed przetworzeniem jej na inny rodzaj (ciepło, ruch, światło), przy użyciu układów elektronicznych.
3
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
Zwiększająca się liczba sterujących układów elektronicznych w instalacjach automatyki przemysłowej wymaga niezawodnego przekazywania sygnałów pomiędzy elementami wykonawczymi a aparaturą sterującą, przy jednoczesnym zapewnieniu galwanicznej separacji. W praktyce w transmisji sygnałów spotykamy się z ich różnymi typami - sygnały stałoprądowe, zmiennoprądowe i z różnymi poziomami.
4
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
Do niedawna problem łączenia większych prądów rozwiązywany był poprzez łączenia stykowe za pomocą przekaźników elektromagnetycznych i styczników. Oczywiście w wielu zastosowaniach elementy te nadal są bezkonkurencyjne, jednak potrzeby związane ze sterowaniem i nowymi technologiami powodują nieustanne rozszerzanie się zastosowań dla energoelektroniki w przemyśle. Wystarczy przywołać tu liczby odnoszące się do krajów takich jak USA, Japonia i Niemcy, gdzie ponad 70% energii elektrycznej jest przekształcane, przed przetworzeniem jej na inny rodzaj (ciepło, ruch, światło), przy użyciu układów elektronicznych.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.