Каковы основные характеристики реле РЭС-9. Как выбрать подходящее исполнение РЭС-9 для вашей схемы. Где применяется реле РЭС-9 в электронике и электротехнике. Какие преимущества и недостатки имеет РЭС-9 по сравнению с другими реле.
Общие сведения о реле РЭС-9
РЭС-9 — это электромагнитное реле постоянного тока, широко применяемое в электронной и электротехнической аппаратуре. Оно предназначено для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока.
Основные характеристики РЭС-9:
- Количество обмоток: 1
- Количество контактных групп: 2 переключающих
- Масса: не более 20 г
- Корпус: металлический, не герметичный
- Монтаж: печатный и навесной
РЭС-9 выпускается в нескольких исполнениях, которые отличаются параметрами обмотки, контактов и условиями эксплуатации. Это позволяет выбрать оптимальный вариант для конкретного применения.
Конструкция и принцип действия РЭС-9
Конструктивно реле РЭС-9 состоит из следующих основных элементов:
- Корпус в виде металлического стакана
- Основание с выводами
- Магнитопровод
- Обмотка
- Якорь с контактной группой
- Возвратная пружина
Принцип действия РЭС-9 основан на электромагнитном эффекте. При подаче напряжения на обмотку создается магнитное поле, которое притягивает якорь. Якорь перемещается и переключает контактную группу. При снятии напряжения якорь возвращается в исходное положение под действием пружины.
Основные параметры РЭС-9
Рассмотрим ключевые параметры реле РЭС-9, которые необходимо учитывать при выборе:
Параметры обмотки
- Номинальное напряжение: от 6 до 27,5 В
- Сопротивление: от 30 до 9600 Ом
- Ток срабатывания: от 7 до 95 мА
Параметры контактов
- Максимальное коммутируемое напряжение: 250 В
- Максимальный коммутируемый ток: от 0,1 до 3 А
- Сопротивление замкнутых контактов: не более 0,3-1,5 Ом
Временные параметры
- Время срабатывания: не более 5-25 мс
- Время отпускания: не более 7 мс
Точные значения параметров зависят от конкретного исполнения РЭС-9. При выборе реле необходимо свериться с техническими условиями на требуемое исполнение.
Условия эксплуатации РЭС-9
РЭС-9 предназначено для работы в следующих условиях:
- Температура окружающей среды: от -60°C до +85°C (зависит от исполнения)
- Относительная влажность: до 98% при 35°C
- Атмосферное давление: от 665 до 106400 Па
- Вибрационные нагрузки: 5-600 Гц с ускорением до 120 м/с²
- Ударные нагрузки: до 3000 м/с² при одиночных ударах
Реле устойчиво к воздействию специальных сред. Степень защиты оболочки — IP00.
Области применения РЭС-9
Благодаря своим характеристикам, РЭС-9 находит широкое применение в различных отраслях:
- Системы автоматики и телемеханики
- Измерительная аппаратура
- Бортовое оборудование
- Системы связи
- Промышленная электроника
- Бытовая техника
РЭС-9 используется для коммутации силовых и сигнальных цепей, управления исполнительными механизмами, защиты от перегрузок и т.д.
Преимущества и недостатки РЭС-9
Рассмотрим основные достоинства и ограничения реле РЭС-9:
Преимущества:
- Малые габариты и масса
- Высокая надежность и долговечность
- Широкий диапазон коммутируемых токов и напряжений
- Возможность коммутации как постоянного, так и переменного тока
- Стойкость к механическим воздействиям
- Простота монтажа и подключения
Недостатки:
- Относительно большое время срабатывания
- Наличие дребезга контактов
- Ограниченный ресурс по количеству коммутаций
- Чувствительность к перегрузкам по току
- Отсутствие герметичности корпуса
При выборе РЭС-9 необходимо учитывать эти особенности и сравнивать их с альтернативными вариантами реле.
Выбор исполнения РЭС-9
Для правильного выбора исполнения РЭС-9 необходимо учитывать следующие факторы:
- Требуемое напряжение срабатывания
- Коммутируемый ток и напряжение
- Допустимый диапазон рабочих температур
- Требования по быстродействию
- Ожидаемый ресурс работы
- Условия эксплуатации (вибрации, удары и т.д.)
На основе этих требований выбирается конкретное исполнение РЭС-9 из ряда доступных вариантов. Важно внимательно изучить технические условия на выбранное исполнение.
Особенности монтажа и эксплуатации РЭС-9
При использовании реле РЭС-9 следует соблюдать ряд правил:
- Не превышать максимально допустимые токи и напряжения
- Учитывать время дребезга контактов при проектировании схемы
- Использовать защитные цепи для подавления выбросов напряжения
- Соблюдать полярность подключения обмотки для исполнений с диодом
- Обеспечивать надежное крепление реле при монтаже
- Не допускать попадания посторонних предметов и влаги внутрь корпуса
При соблюдении этих рекомендаций РЭС-9 обеспечит надежную и долговечную работу в составе аппаратуры.
Заключение
РЭС-9 является надежным и проверенным временем электромагнитным реле. Благодаря широкому ряду исполнений, оно находит применение в самых разных областях электроники и электротехники. При правильном выборе и соблюдении условий эксплуатации РЭС-9 обеспечивает стабильную коммутацию электрических цепей в течение длительного срока.
характеристики (параметры) в таблицах и схемах
РЭС9 используется в электронных и электротехнических узлах и блоках, где коммутирует (замыкает/размыкает) электрические цепи постоянного или переменного тока. Тонкостенный металлический корпус имеет форму стакана и крепится к основанию реле вальцовкой. Герметичностью не обладает.
Благодаря конструкции корпуса, элемент может использоваться при печатном и навесном монтаже. С целью расширения сфер использования, реле выпускается в нескольких исполнениях. Они характеризуются единым корпусом, но различаются ключевыми характеристиками.
Содержание
- Особенности
- Обозначение
- Сведения о корпусе
- Установочная разметка
- Маркировка выводов и принципиальная электрическая схема
- Исполнение и коммутируемый ток
- Исполнение и рабочая температура
- Исполнение и пределы рабочего напряжения
- Технические характеристики при постоянном токе обмотки
- Частные характеристики
- Износостойкость реле
Особенности
- Выпускается по «РС0. 452.045 ТУ. Технические условия».
- Соответствует требованиям «ГОСТ 16121-86 Реле слаботочные электромагнитные. Общие технические условия».
- Количество обмоток – 1.
- Масса – 20 г.
Обозначение
В спецификациях к электронным схемам элемент именуется как – «Реле РЭС9 РС4.529.029-ХХ». «ХХ» – это цифры, указывающие на номер исполнения реле. Чтобы не перегружать текст цифровой символикой, вводится краткое обозначение реле с указанием номера исполнения, – исп. «ХХ». Например: «РС4.529.029.-10» обозначается – исп. «10».
Сведения о корпусе
Установочная разметка
Маркировка выводов и принципиальная электрическая схема
Исполнение и коммутируемый ток
Исполнение | Ток коммутации (А) |
---|---|
исп. «00»; исп. «07» | 0,05…3 |
исп. «02» – исп. «05»; исп. «08»; исп. «10» | 0,05…2 |
исп. «01»; исп. «06»; исп. «16» – исп. «19» | 0,05…0,8 |
исп. «09»; исп. «11» – исп. «14» | 5∙10-6…0,1 |
исп. «15» | 0,1…0,3 |
Исполнение и рабочая температура
Исполнение | Температура (°С) |
---|---|
исп. «04», исп. «05» | -60…+ 85 |
исп. «06», исп. «08» | |
исп. «13», исп. «14» | |
исп. «17», исп. «18» | |
исп. «00», исп. «01» | -60…+ 80 |
исп. «02», исп. «07» | |
исп. «09», исп. «11» | |
исп. «03», исп. «10» | -50…+ 50 |
исп. «16», исп. «19» | |
исп. «12» | -60…+ 50 |
исп. «15» | -40…+ 50 |
Исполнение и пределы рабочего напряжения
Данные действительны при температуре воздуха 25°С.
Исполнение | Напряжение (В) мин/номинал/макс |
---|---|
исп. «02», исп. «11» | 10/13/16 |
исп. «00», исп. «01» исп. «07», исп. «09» | 23/27,5/34 |
исп. «12» | 5/6/7 |
исп. «03», исп. «10» исп. «16», исп. «19» | 5/6/7 |
исп. «15» | 5/6/7 |
Технические характеристики при постоянном токе обмотки
✔ Сопротивление изоляции токоведущих элементов между собой и между чехлом, не менее:
- нормальные условия – более 200 МОм;
- повышенная влажность – более 10 МОм;
- максимальная температура, после выдержки обмотки под Vраб – более 20 МОм.
✔ Испытательное переменное напряжение токоведущих элементов между собой и между чехлом:
- нормальные условия – 500 В;
- повышенная влажность – 300 В;
- при Ратм=666 Па – 220 В.
✔ Время отпускания реле – не более7 мс.
Частные характеристики
Исполнение | Сопротивление обмотки, Ом | Ток, мА | Время срабатывания, мс | Сопротивление контактов, Ом | |
---|---|---|---|---|---|
срабатывания | отпускания | ||||
исп. «00» | 550±50 | 30 | 5 | 11 | 0,6 |
исп. «01» | 1,5 | ||||
исп. «02» | 72±7,2 | 80 | 13 | 9 | |
исп. «03» исп. «04» исп. «05» | 30±3,0 | 108 | 18 | 9 | 0,6 |
9660 +960-1440 | 7 | 1,1 | 9 | ||
3400 +340-510 | 11 | 1,7 | 9 | ||
исп. «06» | 9660 +960-1440 | 7 | 1,1 | 9 | 1,5 |
исп. «07» исп. «08» | 500±50 | 30 | 5 | 11 | 0,6 |
980±98 | 23 | 3 | 9 | ||
исп. «09» исп. «10» | 500±50 | 30 | 5 | 11 | 0,3 |
36±3,6 | 95 | 15 | 9 | 0,6 | |
исп. «11» исп. «12» исп. «13» исп. «14» | 72±7,2 | 80 | 13 | 9 | 0,3 |
30±3,0 | 108 | 18 | 9 | ||
9660+960-1440 | 7 | 1,1 | 9 | ||
3400+340-510 | 11 | 1,7 | 9 | ||
исп. «15» | 36±3,0 | 95 | 18-25 | 9 | 0,6 |
исп. «16» исп. «17» исп. «18» исп. «19» | 30±3,0 | 108 | 18 | 9 | 1,5 |
3400+340-510 | 11 | 1,7 | 9 | ||
980±98 | 23 | 3 | 9 | ||
36±3,6 | 95 | 15 | 9 |
Износостойкость реле
Исполнение | Режим коммутации | Вид нагрузки (*) | Род тока (**) | Колво срабатываний (х1000) | |
---|---|---|---|---|---|
Допустимый ток, А | Напряжение на контактах, В | ||||
исп. «00» исп. «10» | 0,1…0,8 0,8…2,0 | 6…30 | А | П | 200 100 |
0,1…0,3 | 6…250 | 150 | |||
2,0…3,0 | 6…30 | 10 | |||
0,05…0,15 | 6 …30 | Р | 100 | ||
0,15…1,0 | 5 | ||||
0,1…0,25 | 6…115 | Р | Пр | 40 | |
0,1…1,0 | 6…30 | Р | П | 50 | |
0,1…0,3 | 5…7 | Р | 10 | ||
исп. «15» | 0,1…0,3 | 5…7 | Р | П | 10 |
исп. «01» исп. «06» исп. «16» исп. «17» исп. «18» исп. «19» | 0,5…0,8 0,1…0,5 | 6…30 | А | 500 1000 | |
0,05…0,15 | 6…30 | 10 | |||
0,15…0,5 | Р | 5 | |||
0,2. ..0,5 | 6…115 | А | 100 | ||
Пр | |||||
исп. «03» исп. «04» исп. «05» исп. «08» | 01…0,8 0,8…2,0 | 6…30 | А | П | 200 100 |
0,1…0,3 | 6…250 | 150 | |||
0,05…0,15 | 6…30 | Р | 100 | ||
0,15…1,0 | 500 | ||||
0,1…0,25 | 6…115 | Р | Пр | 40 | |
0,1…1,0 | 6…30 | П | 50 | ||
исп. «07» | 0,1…3,0 | 6…30 | А | П | 10 |
0,05…0,15 | 6…30 | Р | 100 | ||
0,15…1,0 | 5 | ||||
0,1…0,25 | 6…115 | Р | Пр | 40 | |
0,1. ..1,0 | 6…30 | Р | П | 50 | |
исп. «02» | 0,5…0,8 0,1…0,5 | 6…30 | А | П | 500 |
1000 | |||||
0,8…2,0 | 12…30 | 25 | |||
0,05…0,15 | 6…30 | Р | 10 | ||
0,15…0,5 | 5 | ||||
исп. «09» исп. «11» исп. «12» исп. «13» исп. «14» | 5*10-6…10-3 10-3…10-2 10-2…10-1 | 0,05…2 1…34 6…34 | А | П | 100 |
10-3…5*10-1 | 1…60 | 50 | |||
Р | 10 |
(*) А – активная, Р – реактивная,
(**) П –постоянный, Пр – переменный.
Реле РЭС9 — DataSheet
Конструктивные данные реле РЭС9 | |
Разметка для крепления реле РЭС9 | Маркировка выводов реле РЭС9 |
Принципиальная электрическая схема реле РЭС9 |
Описание
Реле РЭС9 — завальцованное, негерметичное, двухпозиционное, одностабильное, с двумя переключающими контактами, предназначено для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока.
Реле РЭС9 соответствует требованиям ГОСТ 16121 — 86 и техническим условиям РС0.452.045ТУ. Масса
реле не более 20 г.
Условия эксплуатации.
Температура окружающей среды — в соответствии с таблицей приведенной ниже.
Циклическое воздействие температур — в соответствии с таблицей приведенной ниже.
Исполнение | Температура, °С |
РС4. РС4.529.029-06, РС4.529.029-08 РС4.529.029-13, РС4.529.029-14 РС4.529.029-17, РС4.529.029-18 | -60… +85 |
РС4.529.029-00, РС4.529.029-01 РС4.529.029-02, РС4.529.029-07 РС4.529.029-09, РС4.529.029-11 | -60… +80 |
РС4.529.029-03, РС4.529.029-10 РС4.529.029-16, РС4.529.029-19 | -50 …+50 |
РС4.529.029-12 | -60 …+50 |
РС4.529.029-15 | -40 …+50 |
Повышенная относительная влажность до 98% при температуре +35°С в течение
не более трех суток. Повторное пребывание реле в этих условиях допускается
после выдержки в нормальных климатических условиях в течение 12 ч.
Пребывание реле в указанных условиях под потенциалом 220 В между обмоткой
и токоведущими элементами не должно превышать двух суток.
Атмосферное давление от 665 до 106400 Па.
50 Гц —с амплитудой 1 мм; от 50 до 600 Гц —с ускорением не более 120 м/с2.
Ударная прочность.
При одиночных ударах с ускорением не более 3000 м/с2 — 9 ударов. При многократных ударах с ускорением не более 500 м/с2 — 1000 ударов, с ускорением не более 350 м/с2 — 4000 ударов, с ускорением не более 250 м/с2 —
10000 ударов.
Ударная устойчивость — с ускорением не более 200 м/с2.
Постоянно действующие линейные ускорения не более 250 м/с2.
Требования к надежности.
Срок службы и срок сохраняемости реле при хранении в условиях отапливаемого хранилища, а также вмонтированных в защищенную аппаратуру или находящихся в комплекте ЗИП — 12 лет; или при хранении в неотапливаемых хранилищах, в упаковке изготовителя и вмонтированных в аппаратуру — 2 года; или при хранении под навесом, в упаковке изготовителя и вмонтированных в аппаратуру — 1 год; или при хранении на открытой площадке, вмонтированных в аппаратуру — 1 год.
Конструктивные данные.
Пример записи реле исполнения РС4.529.029-00 в конструкторской документации дан в таблице приведенной ниже.
Обозначение | Наименование |
РС4.529.029-00 | Реле РЭС9 РС0.452.045ТУ |
Технические характеристики.
Ток питания обмотки — постоянный.
Сопротивление изоляции между токоведущими элементами, между токоведущими элементами и чехлом, МОм, не менее:
в нормальных климатических условиях (обмотка обесточена) . . . . 200
при максимальной температуре (после выдержки обмотки под рабочим напряжением)………………………………………………………………………………………………………. 20
Испытательное переменное напряжение между токоведущими элементами, между токоведущими элементами и чехлом, В:
в нормальных климатических условиях……………………………………………………..500
в условиях повышенной влажности…………………………………………………………. 300
при атмосферном давлении 666 Па ………………………………………………………….220
Время отпускания реле не более 7 мс.
Исполнение | Атмосферное давление, Па | Температура окружающей среды, °С | Напряжение на обмотке, В, не более | Время нахождения под током, ч |
РС4.529.029-00 РС4.529.029-01 РС4.529.029-07 РС4.529.029-09 | 1064 · 102 | +80 | 27 32 | 100 25 |
РС4.529.029-00 РС4.529.029-01 РС4.529.029-07 РС4.529.029-09 | 1064 · 102 666 | +50 +60 | — | 250 5 |
РС4.529.029-02 | 1064 · 102 | +80 +50 | 100 250 | |
РС4.529.029-11 | 666 | +60 | 5 | |
РС4. 529.029-03 РС4.529.029-10 РС4.529.029-12 РС4.529.029-16 РС4.529.029-19 | 1064 · 102 666 | +50 | 100 5 | |
РС4.529.029-04 РС4.529.029-05 РС4.529.029-06 РС4.529.029-08 | 1064 · 102 | +85 +50 | 100 250 | |
РС4.529.029-13 РС4.529.029-14 РС4.529.029-17 РС4.529.029-18 | 666 | +60 | 5 | |
РС4.529.029-15 | 1064 · 102 | +50 +30 | 100 10 |
Исполнение | Сопротивление обмотки, Ом | Ток, мА | Время срабатывания,мс, не более | Сопротивление электрического контакта, Ом, не более | Материал контактов | |
срабатывания, не более | отпускания, не менее | |||||
РС4. 529.029-00 | 550±50 | 30 | 5 | 11 при U = 23 В | 0,6 | Ср999,9 |
РС4.529.029-01 | 1,5 | СрПдМг20-0,3 | ||||
РС4.529.029-02 | 72±7,2 | 80 | 13 | 9 при U = 10 В | ||
РС4.529.029-03 РС4.529.029-04 РС4.529.029-05 | 30±3,0 9600+960-1440 3400+340-510 | 108 7 11 | 18 1,1 1,7 | 9 при U = 6 В 9 при U =9 мА 9 при U = 14 мА | 0,6 | Ср999,9 |
РС4.529.029-06 | 9600+960-1440 | 7 | 1,1 | 9 при I = 8,8 мА | 1,5 | СрПдМг20-03 |
РС4.529.029-07 РС4.529.029-08 | 500±50 980±98 | 30 23 | 5 3 | 11 при I = 23 мА 9 при I = 28 мА | 0,6 | Ср999,9 |
РС4. 529.029-09 РС4.529.029-10 | 500±50 36±3,6 | 30 95 | 5 15 | 11 при U = 23 В 9 при U = 6 В | 0,3 0,6 | Зл999,9 Ср999,9 |
РС4.529.029-11 РС4.529.029-12 РС4.529.029-13 РС4.529.029-14 | 72±7,2 30±3,0 9600+960-1440 3400+340-510 | 80 108 7 11 | 13 18 1,1 1,7 | 9 при U = 10 В 9 при U = 6 В 9 при I = 8,8 мА 9 при I = 14 мА | 0,3 | Зл999,9 |
РС4.529.029-15 | 36±3,0 | 95 | 18-25 | 9 при U = 6 В | 0,6 | Ср999,9 |
РС4.529.029-16 РС4.529.029-17 РС4.529.029-18 РС4.529.029-19 | 30±3,0 3400+340-510 980±98 36±3,6 | 108 11 23 95 | 18 1,7 3 15 | 9 при U = 6 В 9 при I = 14 мА 9 при I = 28 мА 9 при U = 6 В | 1,5 | СрПдМг20-03 |
Исполнение | Наименование параметра тока | Температура окружающей среды, °С | ||||
-60…0 | 0…+20 | +21…+40 | +41…+60 | +61…+85 | ||
РС4.529.029-04 | Максимальный | 13 | 13 | 12 | 11 | 9,3 |
Номинальный | 11 | 10,5 | 10 | 9,5 | 8,5 | |
Минимальный | — | — | 8,3 | — | — | |
РС4.529.029-05 | Максимальный | 22 | 22 | 20 | 18 | 15 |
Номинальный | 18,5 | 17,5 | 16,5 | 15,5 | 14 | |
Минимальный | — | — | 13,5 | — | — | |
РС4.529.029-06 | Максимальный | 13 | 13 | 12 | 11 | 9,3 |
Номинальный | 11 | 10,5 | 10 | 9,5 | 8,5 | |
Минимальный | — | — | 8,3 | — | — | |
РС4. 529.029-08 РС4.529.029-18 | Максимальный | 44 | 44 | 38 | 36 | 30 |
Номинальный | 37 | 35,5 | 32,5 | 31,5 | 28,5 | |
Минимальный | — | — | 27 | — | — | |
РС4.529.029-13 | Максимальный | 13 | 13 | 12 | 11 | 9,3 |
Номинальный | 11 | 10,5 | 10 | 9,5 | 8,5 | |
Минимальный | — | — | 8,3 | — | — | |
РС4.529.029-14 РС4.529.029-17 | Максимальный | 22 | 22 | 20 | 18 | 15 |
Номинальный | 18,5 | 17,5 | 16,5 | 15,5 | 14 | |
Минимальный | — | — | 13,5 | — | — |
Исполнение | Наименование параметра напряжения | Температура окружающей среды, °С | |||||||||
-60. .0 | -50..0 | -40..0 | +1..+20 | +21..+40 | +21..+50 | +41..+60 | +51…+70 | +61..+80 | +71..+80 | ||
РС4.529.029-02 РС4.529.029-11 | Максимальное | 18 | — | — | 18 | 16 | — | 15 | — | 12 | — |
Номинальное | 14 | 14 | 13 | 12,5 | 11 | ||||||
Минимальное | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
РС4.529.029-00 РС4.529.029-01 РС4.529.029-07 РС4.529.029-09 | Максимальное | 32 | — | — | 34 | — | 34 | — | 32 | — | 32 |
Номинальнон | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27 | ||||||
Минимальное | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||
РС4. 529.029-12 | Максимальное | 7 | — | — | 7 | — | 7 | — | — | — | — |
Номинальное | 6 | 6 | 6 | ||||||||
Минимальное | 5 | 5 | 5 | ||||||||
РС4.529.029-03 РС4.529.029-10 РС4.529.029-16 РС4.529.029-19 | Максимальное | — | 7 | 7 | 7 | ||||||
Номинальное | 6 | 6 | 6 | ||||||||
Минимальное | 5 | 5 | 5 | ||||||||
РС4.529.029-15 | Максимальное | — | 7 6 5 | 7 | |||||||
Номинальное | 6 | ||||||||||
Минимальное | 5 |
Исполнение | Режим коммутации | Вид нагрузки | Род тока | Частота срабатывания,Гц, не более | Число коммутационных циклов | ||
Допустимый ток, А | Напряжение на разомкнутых контактах, В | суммарное | в том числе при максимальной температуре | ||||
РС4 529. 029-00 РС4 529.029-10 | 0,1-0,8 0,8 — 2,0 | 6-30* | Активная | Постоянный | 5 | 2 · 105 105 | 105 25 · 103 |
0,1-0,3 | 6-250** | 1,5 · 105 | 37,5 · 103 | ||||
2,0-3,0*3 | 6-30* | 10 · 103 | 2,5 · 103 | ||||
0,05-0,15 | 6-30 | Индуктивная, t ≤ 15 мс | 105 | 25 · 103 | |||
0,15-1,0 | 1 | 5 · 103 | 1,25 · 103 | ||||
0,1-0,25 | 6-115 | cos φ ≥ 0,3 | Переменный 50-1100 Гц | 1,25 | 40 · 103 | 10 · 103 | |
0,1-1,0 | 6-30* | Индуктивная*4 | Постоянный | 1 | 5 · 104 | 12,5 · 103 | |
0,1-0,3 | 5-7 | Индуктивная*5 | 5 | 104 | 2,5 · 103 | ||
РС4. 529.029-15 | 0,1-0,3 | 5-7 | Индуктивная. Обмотка реле РЭС9 РС4.529.029-15 | Постоянный | 5 | 104 | 2,5 · 103 |
РС4.529.029-01 РС4.529.029-06 РС4.529.029-16 РС4.529.029-17 РС4.529.029-18 РС4.529.029-19 | 0,5-0,8 0,1-0,5 | 6-30* | Активная | 5 | 5 · 105 106 | 2 · 105 25 · 104 | |
0,05-0,15 | 6-30 | Индуктивная, t ≤ 15 мс | 10 · 103 | 2,5 · 103 | |||
0,15-0,5 | 3 | 5 · 103 | 1,25 · 103 | ||||
0,2-0,5 | 6-115 | Активная | Переменный 50-1100 Гц | 5 | 105 | 25 · 103 | |
РС4.529.029-03 РС4.529.029-04 РС4. 529.029-05 РС4.529.029-08 | 0,1— 0,8 0,8-2,0 | 6 -30* | Постоянный | 5 | 2 · 105 105 | 105 25 · 103 | |
0,1-0,3 | 6-250** | 1,5 · 103 | 37,5 · 103 | ||||
0,05-0,15 | 6-30 | Индуктивная, t ≤ 15 мс | 105 | 25 · 103 | |||
0,15-1,0 | 1 | 5 · 103 | 1,25 · 103 | ||||
0,1-0,25 0,1-1,0 | 6-115 6-30* | cos φ ≥ 0,3 Индуктивная*4 | Переменный 500-1100 Гц Постоянный | 1,25 1 | 40 · 103 5 · 104 | 10 · 103 12,5 · 103 | |
РС4.529.029-07 | 0,1-3,0 | 6-30* | Активная | Постоянный | 5 | 104 | 2,5 · 103 |
0,05-0,15 | 6-30 | Индуктивная, t ≤ 15 мс | 105 | 25 · 103 | |||
0,15-1,0 | 1 | 5 · 103 | 1,25 · 103 | ||||
0,1-0,25 | 6-115 | cos φ ≥ 0,3 | Переменный 500-1100 Гц | 1,25 | 4 · 104 | 104 | |
0,1-1,0 | 6-30* | Индуктивная*4 | Постоянный | 1 | 5 · 104 | 12,5 · 103 | |
РС4. 529.029-02 | 0,5 —0,8 0,1-0,5 | 6-30* | Активная | Постоянный | 5 | 5 · 105 106 | 2 · 105 25 · 104 |
0,8-2,0 | 12-30* | 25 · 103 | 5 · 103 | ||||
0,05-0,15 | 6-30 | Индуктивная, t ≤ 15 мс | 10 · 103 | 2,5 · 103 | |||
0,15-0,5 | 3 | 5 · 103 | 1,25 · 103 | ||||
РС4.529.029-09РС4.529.029-11РС4.529.029-12РС4.529.029-13РС4.529.029-14 | 5 · 10-6-10-3 10-3-10-2 10-2-10-1 | 0 ,05-2 1-34 6-34 | Активная | Постоянный | 5 | 105 | 25 · 103 |
10-3-5 · 10-1 | 1-60 | 5 · 104 | 12,5 · 103 | ||||
Индуктивная*6 | 104 | 2,5 · 103 |
* Допускается увеличение напряжения до 34 В при сохранении коммутируемой мощности.
** При атмосферном давлении 666 Па напряжение на разомкнутых контактах не более 170 В постоянного тока.
*3 Только для реле исполнения РС4.529.029-00.
*4 Нагрузкой являются обмотки аналогичных реле.
*5 Только для реле исполнения РС4.529.029-10. Нагрузкой является одна обмотка аналогичного реле.
*6 Нагрузкой являются параллельно включенные обмотки (до пяти) реле РЭС9.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Общие сведения о характеристиках и параметрах герконовых реле » Примечания по электронике
Герконовые релеимеют ряд характеристик и параметров, которые важно понимать при выборе компонента для данной схемы или приложения.
Технология реле Включает:
Основы реле
Герконовое реле
Характеристики герконового реле
Релейные цепи
Твердотельное реле
Характеристики герконовых реле отличаются от характеристик других компонентов, обычно используемых в электронных схемах. У них есть некоторые параметры, которые могут повлиять на работу схемы, и если необходимо выбрать правильное герконовое реле, необходимо понять его характеристики.
Герконовые реле, очевидно, имеют много общего с более стандартными формами реле, но их размер и приложения, для которых они используются, часто означают, что в их спецификациях могут быть указаны другие параметры.
Технические характеристики и параметры геркона
Некоторые основные характеристики и параметры герконовых реле приведены ниже:
- Сопротивление катушки: Сопротивление катушки является ключевым параметром для любого герконового реле. Сопротивление определяет ток, который будет протекать через него, когда реле активно или включено. Так как сопротивление катушки несколько меняется в зависимости от температуры, сопротивление обычно указывается для температуры 25°C. Изменение сопротивления катушки может быть указано в техническом паспорте.
- Напряжение катушки: В этой спецификации указано напряжение, которое необходимо приложить к катушке для правильного переключения герконового реле. Обычно указывается температура, так как сопротивление будет немного увеличиваться с температурой, и это уменьшит ток и, следовательно, наведенное магнитное поле. В результате при более высоких температурах может потребоваться немного более высокое приложенное напряжение. Герконовые реле
обычно доступны для стандартных напряжений: 3, 5, 12 и 24 В являются популярными напряжениями и являются стандартными для многих диапазонов.
- Максимальный ток переноса: Эта спецификация относится к максимальному току, который могут выдержать герконы при переключении. Так как контакты имеют конечный размер, а также они не обеспечивают такой хороший контакт, как непрерывный провод, необходимо соблюдать осторожность, чтобы не перегрузить контакты. Максимальный ток переноса не должен превышаться, в противном случае на контактах возникнет точечная коррозия и повреждение, что сократит ожидаемый срок службы.
- Максимальный ток переключения: Переключение тока, когда он готов к протеканию или протеканию, вызывает большую нагрузку на оба электронных контакта. В результате ток переключения всегда меньше тока переноса. Обычно ток переключения составляет менее половины тока переноса.
- Максимальное напряжение переключения: В этой спецификации указано максимальное напряжение, на которое может переключаться герконовое реле. Условия для этой спецификации должны быть включены в техпаспорт.
- Время срабатывания: Спецификация времени срабатывания герконового реле определяет время, необходимое от подачи напряжения на катушку до состояния, когда контакты реле установились. Спецификация времени срабатывания определяется скоростью нарастания магнитного поля, которая определяется индуктивностью катушки, а затем инерцией лепестков геркона из-за их массы и податливости. После этого для лезвий тростника наступает время стабилизации, так как они несколько раз подпрыгивают, прежде чем оседают. Время отскока для небольших герконовых возвратов часто находится в диапазоне от 10 до 50 мкс. Общие показатели времени срабатывания могут составлять всего 100 мкс, хотя чаще оно составляет около нескольких миллисекунд в зависимости от фактического герконового реле. Время срабатывания обычно включает в себя как время до первого контакта, так и время дребезга, но для получения разъяснений по конкретному герконовому реле обратитесь к техническому паспорту. При высоких температурах время работы немного увеличится из-за увеличения сопротивления катушки.
- Время размыкания: Спецификация времени размыкания для герконового реле — это время, необходимое для размыкания контакта реле после того, как рабочая катушка была обесточена. На это время влияет наличие защитного диода, используемого на катушке. Если диод отсутствует, время восстановления улучшается, но если используется диод, то время восстановления будет составлять примерно половину времени срабатывания. Проверьте в листе технических данных фактическое время и условия, при которых были сделаны измерения.
- С диодом или без него: Часто требуется диод на катушке герконового реле для подавления противо-ЭДС, когда ток снимается с катушки. Эта обратная ЭДС, особенно когда она управляется полупроводниковыми устройствами, может быть достаточно большой, чтобы разрушить любые транзисторы драйвера. Хотя диоды часто подключаются снаружи, они также могут быть встроены в само реле. Подключение диода как можно ближе к катушке реле улучшает его характеристики, а также означает, что на плате требуется на один компонент меньше. Это делает реле поляризованным, потому что при неправильном размещении на плате диод будет иметь прямую проводимость, когда реле должно быть активировано, и, следовательно, оно не будет работать.
- Тепловая ЭДС: ТермоЭДС геркона или геркона — это малая ЭДС, возникающая на контактах в результате разности температур внутри переключателя или реле, когда переключатель замкнут. Напряжение возникает в результате эффекта Зеебека и возникает.
Это означает, что если один конец провода имеет другую температуру, чем другой, то на нем будет напряжение, величина которого зависит от разницы температур и материалов, из которых состоит провод. Поскольку в герконовых реле используется ряд различных деталей внутри герконов, они могут иметь разные перепады температуры на них, и это может привести к появлению напряжения на клеммах реле. Следует отметить, что напряжение термоЭДС создается не в месте соединения, а по всему геркону. Поскольку никелевое железо обычно используется в качестве основного материала для герконов и имеет относительно высокую термоЭДС, это означает, что проектирование герконов с низкими термоЭДС является непростой задачей.
- Емкость на разомкнутом переключателе: Поскольку язычки в реле являются физическими выводами, между контактами будет определенная емкость, когда они разомкнуты. Это может привести к прохождению некоторого сигнала через разомкнутые контакты. Часто встречаются значения 0,1 пФ. Это значение для базового геркона без катушки.
- Емкость к катушке: Поскольку катушка намотана на язычковые контакты на внешней стороне стеклянного корпуса, между герконовыми контактами и катушкой существует определенная емкость. Это обычно измеряется от замкнутого переключателя до катушки и может быть небольшим числом пикофарад. Когда используется герконовое реле, а не просто геркон, емкость пути контакта к катушке, а затем от катушки к другому контакту обычно доминирует над емкостью на контактах геркона сама по себе.
- Ожидаемый срок службы: Поскольку герконовые реле являются электромеханическими устройствами, они имеют ожидаемый срок службы. Этот параметр часто подробно указывается в спецификациях в техпаспорте, и следует тщательно учитывать условия окончания срока службы. Обычно ожидаемый срок службы определяется количеством операций, т.е. 10 8 и подробно описаны условия, определяющие окончание срока службы, часто в виде контактного сопротивления, скажем, 1 Ом. Однако ожидаемый срок службы сильно зависит от типа коммутируемой нагрузки. Если есть пусковой ток из-за емкости или ориентировочной нагрузки, вызывающей искрение, это значительно сократит срок службы.
Понимание спецификаций и параметров герконовых реле и входящих в их состав герконов является ключом к выбору правильного компонента. Знание подводных камней и методов спецификации герконовых реле может гарантировать выбор наилучшего варианта.
Другие электронные компоненты:
Батарейки
конденсаторы
Соединители
Диоды
полевой транзистор
Индукторы
Типы памяти
Фототранзистор
Кристаллы кварца
Реле
Резисторы
ВЧ-разъемы
Переключатели
Технология поверхностного монтажа
Тиристор
Трансформеры
Транзистор
Клапаны/трубки
Вернуться в меню «Компоненты». . .
РЭС-8 РС4.590.050 — Коммутационные аппараты
Главная/ Продукты / Переключение устройств / РЭС-8 РС4.590.050
* Изображения размещены в ознакомительных целях. Внешний вид реального компонента может отличаться.Герметичное моностабильное реле постоянного тока с 6 переключающими контактами. Предназначен для цепей постоянного и переменного тока.
Реле соответствует ГОСТ 16121-86 и ТУ ЯЛ0.455.014ТУ
Масса не более 110 г
Условия эксплуатации
3 Температура окружающего воздуха 19 09 См. ниже | |
Изменение температуры | См. ниже |
Относительная влажность при +35 o C | 98% |
Атмосферное давление | |
Вибрационные нагрузки частота, Гц амплитуда , мм частота, Гц ускорение, м/с 2 частота, Гц ускорение, м/с 2 частота, Гц ускорение, м/с 2 частота, Гц ускорение, м/с 2 | 5. .50 1 9 009120 600.. 800 100 800..1000 80 1000..1500 50 |
9 1..3 1500 | |
Многократное механическое воздействие ,0 сускорение, м/с 2 | 400 2..6 500 |
Ударопрочность длительность, мс ускорение, м/с 1 9 500 | |
Линейное ускорение, м/с 2 ортогонально клеммам параллельно клеммам 603 1 0 800 |
Долговечность и срок годности
В отапливаемом хранилище, установленном в корпусе защищенного устройства или в ЗИП | 12 лет |
В неотапливаемом хранилище в заводской упаковке или установленном в устройстве | 6 лет |
В крытом хранилище в заводской упаковке или установленном в устройстве 5 9 | 95 3 года |
В открытом хранилище, установленном в устройстве | 3 года |
Пример аннотации
Исполнение | Наименование |
РС4. 590.050 | 5 ЯРеле 1.4РЭС005 |
Технические параметры
Блок питания | DC | |||
Сопротивление изоляции между токоведущими элементами, токоведущими элементами и корпусом, не менее, МОм в нормальных условиях (в выключенном состоянии) при повышенной влажности при максимальной температуре (после включения) | 200 20 50 | 900 Прочность изоляции 005 в нормальных условиях: между токоведущими элементами и корпусом между токоведущими элементами при повышенной влажности между токоведущими элементами и корпусом между токоведущими элементами при пониженном давлении воздуха между токоведущими элементами и корпусом, между токоведущими элементами 9Режимы работы 129 | ||
Исполнение | Рабочее напряжение, В | Температура окружающего воздуха, o C | Давление воздуха, Па | Время непрерывной или полной работы, ч |
RS4. 590.050 | 27+5/-2 | -60..+70 | 666,5 10001311 | |
+70..+100 -60 ..+70 | 840·10 2 ..1060·10 2 | 50 3 110909 90 |
РС4.590.051
17±2
-60..+70
-60..+80
840·10 2 ..1060·10 2
30 9
10905 0139РС4.590.052
24±4
-60..+50
-60..+40
840·10 2 ..1060·10 2 6000969 9
50
100
4,59 рупий0,060
110±11
-60..+50
-60..+40
840·10 6 2
666,5
50
RS4.590.062
27+5/-3
+70. .+109
09
09
09 840·10 2 ..1060·10 2
50
-60..+70
200
666,5
РС4.590.063
12±1
-60. .+70
-60..+50
840·10 2 ..1060·10 2
666,5
9
990 90 9 10
10
РС4.590.064
24±4
-60..+50
-60..+40
666,5
50
100
Особые параметры
Ток, мА | Время, мс | Сопротивление контакта, не более, Ом | Материал контакта | |||
Отвод, не более 9 0013 9013 9013 , не менее | Подборщик, не более | Отвод, не более | ||||
5 80 | 15 | 20 | 10 | 1. 4 Серебристо-магний-никель-магниевый | 80 ium||
RS4.590.051 RS4.590.052 RS4.590.060 | 8000±1200 160±16 2100±315 | 13 130 80 2809009 2800009 | 2,5 16 5 | 25 | ||
80 | 15 | 20 | 0,25 | Серебро-палладий-магний | ||
RS4.590.063 | 45±4,5 | 158 | 30 | 25 | 1.4 | Серебро-магний-никель-цирконий 4 | 160±16 | 86 | 16 | 0,3 | Серебро-палладий-магний, золото |
Прочность
Режим коммутации | Тип нагрузки | Тип тока | Частота коммутации, не более, Гц 9 90 Количество циклов переключения | ||||
Допустимый ток, А | Напряжение разомкнутых контактов, В | всего | вкл. при максимальной температуре | ||||
RS4.590.050 RS4.590.051 RS4.590.052 RS4.590.060 RS4.590.063 04 4 5 0,10..2,00,08..0,3 | 6..30* 30..220 | Неиндуктивная | DC | 7 | 6 9 5 520· | 20· 20· 0009 | 0,50·10 5 |
2.0..5.0 | 6..30* | 2 | 9·10 3 1,25·10 3 | ||||
0,2. .0.5 0.5..1.0 | 12..50 50..115 | Перем. | 10 5 5·10 3 | 0,25·10 5 1,25·10 3 | |||
0,15..1,0 | 6..32 | Индуктивный , τ ≤ 15 мс | DC | 5 2 | 210·10 5 9 9 0096 | 0,50·10 5 2,50·10 4 | |
0,2. .0,5 | 12..115 | 9000 9 | Переменный ток 50..400 Гц | 1 | 5·10 3 | 1,25·10 3 | |
1 005 5·10 -6 ..10 -3 | 5·10 -2 ..5 | Безиндуктивное, 5..500 кОм | Постоянный, переменный до 400 Гц | 0,50·10 5 | |||
10 -3 ..10 -2 | Неиндуктивный | Постоянный ток | 5· 10 4 | 1,25·10 4 | |||
10 -2 ..10 9 -6 1 | 6..30 | 2·10 4 | 0,50·10 4 | ||||
10 -2 . .15·10 -2 | 34, индуктивный t ≤ 15 мс | 1 | 5· 10 3 | 1,25·10 3 | |||
0096 ..10 -3 | 5?10 -3 ..5 | Безиндуктивное, 1..500 кОм | Постоянный, переменный до 3500 Гц | 8 503139 001344 | 0,25·10 4 | ||
10 -3 ..10 -2 | 2..10 | 613 5 Неиндуктивный 0005 DC | 5·10 4 | 1,25 ·10 4 | |||
10 -2 ..10 -1 | 6..30 | 09 | 09 2·10 4 | 0,50·10 4 | |||
10 -2 ..15·10 -2 | Индуктивный, t 9 134 909 мс 9010 109 мс 1 | 5·10 3 | 1,25·10 3 |
Компания «Русская электроника» Россия, Московская область, г.