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压敏电阻如何接在固态继电器线路图?
这个可以很简单 , 也可以设计得周全一些(不计成本,哈哈) 。
1)固态继电器的输入端一般是用微小的控制信号 , 大概3-12VDC , 达到直接驱动大电流负载 。我简称它SSR 。
不同的SSR就是额定电流不同 , 根据不同的负载类型来选用SSR的额定电流 。
固态继电器(我认为用SSR好表示些)由三部分组成:输入电路 , 隔离(耦合)和输出电路 。输出电路开关是一般采用晶闸管的 。
(1)输入部分 , 那SSR控制信号(如3~32V)是采用恒流电路驱动的 , 这保证在整个电压变化范围内电流在大于5mA就可以可靠工作 。在输入端加上直流或脉冲信号到一定电流值后 , 输出端就能从断态转变成通态 。
(2)输出电路 , 是开关大电流大电压负载的 。被控负载在接通瞬间会产生很大的浪涌电流 , 又因为SSR采用固体器件 , 所以切换速度可从几毫秒至几微妙 。很坏啦 。

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2)好了 , 了解SSR后 , 设计加装压敏电阻来保护它 。其实就用压敏电阻是远远不行的 。
(1)SSR输入回路保护 。考虑在输入端口并接压敏电阻 , 起分流电阻作用 , 以使输入信号不超过其额定参数值 。这里用三个压敏电阻 , 一个并联在输入端口 , 起保护输入端口的触发信号电压 , 不会外来高压信号损坏输入电路;另2个压敏电阻是2输入端口各与地线并接 。
输 入回路保护的能量级一般要求不大 , 设计用5K560(就是5mm直径的 , 56V压敏电压的)就行 。(压敏电阻的体积大小主要是体现在能够吸收的能量的多 少 。氧化锌压敏电阻(MOV)直径面积大小决定吸收功率 , 厚度决定保护电压值 。氧化锌材料的压敏电阻 , 他是一种体积型的压敏电阻 , 体积越大 , 能承受的能量 冲击就越多(允许通过压敏电阻器上的最大脉冲(峰值)电流值) 。
压敏电阻器动作是能够重复的 , 在不超过其耐受能力的 范围内 , 冲击后会马上恢复 。如果有大于其能承受的能量冲击将完全击穿损坏 , 无法再自行恢复 , 那它就坏了 。那么选择体积大小根据的是 , 你保护的那个电路中有异能量的情况是如何) , 也可以用不同尺寸的 , 如果有高压电在附近的 , 选10-20D为好 。一般的选 5-14D就能应付了 。反正 , 越大越好越耐用 。压敏电阻可以计算 , 直流电路的话 , 选取压敏电压的主要依据是工作电压 , 压敏电压与工作电压的关系可以经验地 定为:min(U1mA) ≥(1.6~2)Udc 式中Udc为回路中的直流额定工作电压 。取值原则主要是为了保证压敏电阻在电源电路中应用时 , 有适当的安全裕度 。在 信号回路中时 , 应当有:min(U1mA)≥(1.2~1.5)Umax , 式中Umax为信号回路的峰值电压 。
(2)输出电路了 。这个SSR 的输出回路必须用快速熔断器和压敏电阻(或RC阻尼电路)对其进行过载保护 。避免过大的冲击电流和过电压 , 对器件性能造成不必要的损坏 。这个是重点 。
SSR在不同负载的应用 , 情况是变得有点复杂的 , 又难建立模型进行计算 。我经验的可行的办法 , 就是通过示波器去测量SSR 的输出回路在动作过程中可能引起的浪涌电流和电压 , 从而选用合适的SSR保护措施 。
因为过流和负载短路会造成SSR固态继电器内部输出可控硅永久损坏 , 我是设计在控制回路中增加快速熔断器和空气开关予以保护型(选择SSR也要应选择有输出保护的) , 在熔断器后端并联压敏电阻吸收回路 , 这样可吸收浪涌电压和提高dv/dt耐量;
【有关电压uac知识店解析电压uac是什么意思】 1)快速熔断器和空气开关 , 是通用的过电流保护方法 。快速熔断器可按额定工作电流的1.2倍选择 , 一般小容量可选用保险丝 。特别注意负载短路 , 是造成SSR产品损坏的主要原因 。
2)采用压敏电阻并联在输出端的熔断器后 , 作为组合保护 。交流220V的SSR , 选用430V的压敏电阻;380V选用750V压敏电阻;较大容量的电机 变压器应选用原则是220V选用500V-600V压敏电阻 , 380V时可选用800V-900V压敏电阻 。同时选择体积大小根据的是 , 你保护的那个电路 中有异能量的情况是如何 , 选14-20D为好 。一般的选14-18D就能应付了 。反正 , 越大越好越耐用 。压敏电压的选择至关重要 , 它关系到保护效果和使用 寿命 , 如果不确定容差 , 则将受保护设备或器材的工作电压乘以1.8到2.5(即高于工作电压值80—150%) 。为保证压敏电阻在感性电路中应用时有适当 的安全裕度 , 压敏电压的选取可按下述原则:U1mA)min ≥(2.2~2.5)Uac.Uac为交流回路额定电压的有效值