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Relais statiques CC-CC SSR

Relais statiques CC-CC SSR

2025-06-20

Dans un Relais statique CC-CC(SSR CC), divers semi-conducteur Les relais statiques (SSR) utilisent différentes technologies pour la commutation des charges CC. Les principales technologies employées sont les MOSFET, les IGBT (transistors bipolaires à grille isolée) et les transistors bipolaires (BJT). Chacune de ces technologies présente des avantages et des inconvénients, et elles sont adaptées à différentes applications en fonction de facteurs tels que la tension, le courant admissible, la vitesse de commutation et le rendement.

 

Contrairement à un relais statique alternatif (SSR) à courant alternatif qui possède une fonction de verrouillage, le courant continue de circuler dans le circuit de commande d'un relais statique continu (SSR), le maintenant conducteur jusqu'à la suppression du signal d'entrée. Le courant de sortie est continuellement proportionnel au courant de commande d'entrée via le photocoupleur. La tension à l'état passant est similaire à celle d'un relais statique alternatif, ce qui explique la majeure partie de la dissipation du boîtier. Dissipateur de chaleurLes exigences en matière de connexion sont également similaires.

 

Kane Electric propose une gamme complète de relais statiques CC jusqu'à 600 Vcc, de 0 à 200 A.

 

Examinons chaque technologie en détail :

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MOSFET (Transistor à effet de champ métal-oxyde-semiconducteur) Relais statiques CC-CC

Les transistors MOSFET sont couramment utilisés lorsque la vitesse et l'efficacité énergétique sont importantes. Ils réagissent rapidement et consomment peu d'énergie lors de la conduction électrique. Fonctionnant de manière optimale à basse tension et à courant élevé, on les retrouve fréquemment dans des dispositifs tels que les alimentations, les systèmes de batteries, les circuits de microcontrôleurs, les automobiles et les panneaux solaires.

 

Comment ça marche :

UN Relais statique CC (DC SSR) utilisant la technologie MOSFET fonctionne en utilisant un ou plusieurs transistors MOSFET pour activer ou désactiver électroniquement le courant continu, sans aucune pièce mobile.

 

Les MOSFET sont un type de transistor à effet de champ (FET) utilisé pour la commutation du courant continu. Dans les MOSFET, le courant est contrôlé par la tension appliquée à la grille, isolée du reste du composant par une fine couche d'oxyde. Lorsqu'une tension suffisante est appliquée à la grille, le MOSFET conduit et laisse passer le courant entre le drain et la source.

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Caractéristiques principales :

  • Haute efficacité : les MOSFET ont une faible résistance à l’état passant, ce qui entraîne de faibles pertes par conduction, les rendant très efficaces pour la commutation des circuits CC.
  • Commutation rapide : les MOSFET peuvent s’allumer et s’éteindre très rapidement, ce qui les rend adaptés aux applications à haute vitesse.
  • Faible consommation de courant pour la commande de grille : elles nécessitent très peu de courant pour commander la grille, ce qui réduit la complexité du circuit de commande.
  • Idéal pour les applications basse tension et courant élevé : les MOSFET sont parfaits pour les circuits basse tension et courant élevé où l’efficacité et la vitesse de commutation sont essentielles.

 

Applications :

  • Relais statiques CC de faible à moyenne puissance.
  • Alimentations électriques, systèmes de gestion des batteries.
  • Interface microcontrôleur (pour la commutation de charges CC de petite à moyenne intensité).
  • Systèmes automobiles et d'énergie solaire.

Les relais statiques MOSFET CC sont idéaux pour les applications nécessitant une résistance aux surintensités transitoires (moteurs).