Контакты

РЕЛЕРеле импортные

Типы РЕЛЕ
Таблица возможных замен реле различных производителей
Продукция Omron
Продукция Schrack
Продукция Finder
Продукция Tianbo
Продукция TTI
Продукция Hongfa
Продукция TE Connectivity(Tyco Electronics)
Продукция Panasonic
Продукция ON Semiconductor
Аксессуары для реле


Реле твёрдотельные

В  последние десять лет в различных областях техники: автомобильной электронике, системах связи, бытовой электронике и промышленной
автоматике происходит интенсивная замена обычных электромагнитных реле и пускателей на их электронные твердотельные аналоги.

Твердотельное реле – это класс модульных полупроводниковых приборов, выполненных по гибридной технологии, содержащих в своем составе
мощные силовые ключи на симисторных, тиристорных либо транзисторных структурах. Они с успехом используются для замены традиционных
электромагнитных реле и контакторов.

По типу нагрузки твердотельные реле делятся на однофазные и трехфазные. Широкий диапазон коммутируемого напряжения – 40…440 В
позволяет использовать твердотельные реле для управления нагрузками в различных областях промышленности.

По типу управления твердотельные реле делятся на 3 группы:

  • управление напряжением постоянного тока (3…32 В);
  • управление напряжением переменного тока (90…250 В);
  • ручное управление выходным напряжением с помощью переменного резистора (470-560 кОм, 0,25-0,5 Вт).

Различные варианты управляющих сигналов позволяют применять твердотельные реле в качестве коммутационных элементов в разнотипных
системах автоматического управления.

По способу коммутации твердотельные реле можно разделить на:

Твердотельные реле с контролем перехода через ноль применяются для коммутации резистивных (электрические нагревательные элементы,
лампы накаливания), емкостных (помехоподавляющие сглаживающие фильтры, имеющие в своем составе конденсаторы) и слабоиндуктивных
(катушки соленоидов, клапанов) нагрузок. При подаче управляющего сигнала, напряжение на выходе такого реле появляется в момент
первого пересечения линейным напряжением нулевого уровня. Это позволяет уменьшить начальный бросок тока, снизить уровень
создаваемых электромагнитных помех и, как следствие, увеличить срок службы
коммутируемых нагрузок. Недостатком реле данного типа является невозможность коммутации высокоиндуктивной нагрузки,
когда cos φ<0,5 (трансформаторы на холостом ходу).

Диаграмма срабатывания твердотельного реле с контролем перехода через ноль.

Диаграмма срабатывания твердотельного реле с контролем перехода
через ноль.

Твердотельные реле мгновенного (случайного) включения применяются для коммутации резистивных (электрические нагревательные элементы, лампы накаливания) и индуктивных (маломощные двигатели, трансформаторы) нагрузок при необходимости мгновенного срабатывания. Напряжение на выходе реле данного типа появляется одновременно с подачей управляющего сигнала (время задержки включения не более 1 миллисекунды), а значит включение реле возможно на любом участке синусоидального напряжения. Однако реле данного типа имеют существенный недостаток – возникновение импульсных помех и начальных бросков тока при коммутации. После включения такое реле функционирует как обычное реле с контролем перехода через ноль.

Диаграмма срабатывания твердотельного реле мгновенного включения

Диаграмма срабатывания твердотельного реле мгновенного включения.

Твердотельные реле с фазовым управлением позволяют изменять величину выходного напряжения на нагрузке и

Диаграмма срабатывания твердотельного реле с фазовым управлением.

Диаграмма срабатывания твердотельного реле с фазовым управлением.

Рекомендации по выбору твердотельных реле

Нагрев реле при коммутации нагрузки обусловлен электрическими потерями на силовых полупроводниковых элементах. Но увеличение температуры накладывает ограничение на величину коммутируемого тока. Чем выше температура реле, тем меньший ток оно способно коммутировать. Достижение температуры в 40 не вызывает ухудшения рабочих параметров устройства. При нагреве реле выше 60 0С допускаемая величина коммутируемого тока сильно снижается. Нагрузка в этом случае может отключаться не полностью, а реле перейти в неуправляемый режим работы и выйти из строя.

Следовательно, при длительной работе реле в номинальных, и особенно, «тяжелых» режимах (при длительной коммутации токов свыше 5 А) требуется применение радиаторов или воздушного охлаждения для рассеивания тепла. При повышенных нагрузках, например, в случае нагрузки «индуктивного» характера (соленоиды, электромагниты и т.п.), рекомендуется выбирать реле с большим запасом по току - в 2-4 раза, а в случае применения твердотельных реле для управления асинхронным электродвигателем необходим 6-10 кратный запас по току.

При работе с большинством типов нагрузок включение реле сопровождается скачком тока различной длительности и амплитуды, величину которого необходимо учитывать при выборе реле.

Для более широкого класса нагрузок можно отметить следующие величины пусковых перегрузок:

  • чисто активные (нагреватели) нагрузки дают минимально возможные скачки тока, которые практически устраняются при использовании реле с переключением в «0»;
  • лампы накаливания, галогенные лампы при включении пропускают ток в 7…12 раз больше номинального;
  • флуоресцентные лампы в течение первых секунд (до 10 с) дают кратковременные скачки тока, в 5…10 раз превышающие номинальный ток;
  • ртутные лампы дают тройную перегрузку по току в течение первых 3-5 мин.;
  • обмотки электромагнитных реле переменного тока: ток в 3…10 раз больше номинального в течение 1-2 периодов;
  • обмотки соленоидов: ток в 10…20 раз больше номинального в течение 0,05 - 0,1 с;
  • электродвигатели: ток в 5…10 раз больше номинального в течение 0,2 - 0,5 с;
  • высокоиндуктивные нагрузки с насыщающимися сердечниками (трансформаторы на холостом ходу) при включении в фазе нуля напряжения: ток в 20…40 раз больше номинального в течение 0,05 - 0,2 с;
  • емкостные нагрузки при включении в фазе, близкой к 90°: ток в 20…40 раз больше номинального в течение времени от десятков микросекунд до десятков миллисекунд.

Способность реле выдерживать токовые перегрузки характеризуются величиной «ударного тока». Это - амплитуда одиночного импульса заданной длительности (обычно 10 мс). Для реле постоянного тока эта величина обычно в 2 – 3 раза превосходит значение максимально допустимого постоянного тока, для тиристорных реле это соотношение около 10.

Для токовых перегрузок произвольной длительности можно исходить из эмпирической зависимости: увеличение длительности перегрузки на порядок ведет к уменьшению допустимой амплитуды тока.

Выбор номинального тока реле для конкретной нагрузки должен заключаться в соотношении между запасом по номинальному току реле и введением дополнительных мер по уменьшению пусковых токов (токоограничивающие резисторы, реакторы и т.д.).

Для повышения устойчивости реле к импульсным помехам параллельно коммутирующим контактам ТТР имеется внешняя цепь, состоящая из последовательно включенных резистора и емкости (RC-цепь). Для более полной защиты от источника перегрузки по напряжению со стороны нагрузки необходимо включить защитные варисторы параллельно каждой фазе твердотельного реле.

При коммутации индуктивной нагрузки использование защитных варисторов обязательно. Выбор необходимого наминала варистора зависит от величины напряжения питающего нагрузку, и осуществляется исходя из условия:

Uваристора = (1,6…1,9)хUнагрузки

Тип используемого варистора определяется на основе конкретных характеристик работы реле. Наиболее распространенными сериями отечественных варисторов являются: СН2-1, СН2-2, ВР-1, ВР-2.

Твердотельное реле обеспечивает надежную гальваническую изоляцию входных и выходных электрических цепей друг от друга, а также токоведущих цепей от элементов конструкции прибора, поэтому применение дополнительных мер изоляции цепей не требуется.



Мы являемся дилерами на территории Республики Беларусь продукции ЗАО «Электрум АВ» номенклатура эдесь>> продукция каталог ЗАО «Электрум АВ» г.Орёл

Типы модификаций твердотельных реле KIPPRIBOR Твердотельные реле KIPPRIBOR АНАЛОГИ ЗАМЕНА Техническая информация   datasheet pdf техническая документация технические характеристики описание фото рисунок

Типы модификаций твердотельных реле KIPPRIBOR

Модификация ZD3 (MDххххZD3, HDххххZD3, HDHххххZD3, BHDхххххZD3, HTххххZD3) применяется в случае необходимости управления твердотельным реле с помощью напряжения постоянного тока 3…32 В.

Модификация ZA2 (HDххххZA2, HTххххZA2) применяется в случае необходимости управления твердотельным реле с помощью напряжения переменного тока 90…250 В.

Модификация DD3 (HD1025DD3, HD2525DD3, HD4025DD3) разработана для широкого применения в электрических схемах подключения подвижного оборудования с аккумуляторным питанием.

Модификация VA (HD1044VA, HD2544VA, HD4044VA) - это реле с возможностью ручного регулирования напряжения нагрузки при помощи управляющего переменного резистора.

Типы выходов твердотельных реле KIPPRIBOR

Твердотельное реле KIPPRIBOR в зависимости от модификации могут иметь в качестве выходного ключа один из четырех силовых элементов:

симисторный выход (TRIAC) – применяется в реле серий MD, HD, HT всех модификаций с током до 60А (кроме DD3);

транзисторный выход (Transistor) – применяется в реле серии HD модификации DD3;

двойной SCR-выход (SCR) – применяется в реле серий HDH и BDH всех модификаций;

тиристорный выход (Thyristor) – применяется в реле серий HD и HT всех модификаций c током свыше 60 А.

Симисторные выходные элементы используются в твердотельных реле на номинальные токи до 40 А включительно. Это обусловлено тем, что при двустороннем протекании большего тока, эффективного отвода тепла от кристалла симистора добиться невозможно. Симисторный выход имеют реле серий: MD, HD и HT с номинальными токами до 40 А. В качестве выходных элементов твердотельных реле на токи от 60 А используются только тиристоры, раздельно установленные на охлаждающей подложке. Это дает возможность обеспечить необходимый отвод тепла.

Твердотельные реле серий HDH и BDH, рассчитанные на длительную коммутацию номинальных токов и работу с индуктивной нагрузкой, изготовлены на базе тиристорных SCR-выходов. SCR-выход представляет собой два разнесенных монокристалла, наращенных непосредственно на охлаждающей подложке. Это позволяет добиться еще более эффективного отвода тепла и, следовательно, повысить эксплуатационные характеристики устройства.

Твердотельные реле Fotek Controls каталог каталог реле FOTEK

Fotek Controls SSR — однофазные полупроводниковые реле

Fotek Controls SSR — однофазные полупроводниковые релеОднофазные полупроводниковые реле, предназначенные для бесконтактной коммутации нагревательных элементов, ламп, сварочных агрегатов и других с рабочим напряжением от 24 до 480 В переменного или постоянного тока.

Однофазные полупроводниковые реле, предназначенные для бесконтактной коммутации нагревательных элементов, ламп, сварочных агрегатов и других с рабочим напряжением от 24 до 480 В переменного или постоянного тока.



Fotek Controls TSR — трехфазные полупроводниковые реле

Fotek Controls TSR — трехфазные полупроводниковые реле

Трехфазные полупроводниковые реле, предназначенные для бесконтактной коммутации нагревательных элементов, ламп, сварочных агрегатов и других с рабочим напряжением от 24 до 480 В переменного тока.



Fotek Controls ESR и HPR — новые серии твердотельных реле

Fotek Controls ESR и HPR — новые серии твердотельных реле

Две новые серии твердотельных реле FOTEK: ESR (трехфазные) и HPR (однофазные).

В них улучшены, по сравнению с сериями SSR и TSR, следующие потребительские характеристики:
- расширен диапазон коммутируемых токов – теперь появились модели до 100 А;
- увеличен диапазон рабочих температур – теперь все модели имеют нижний предел до минус 40 С;
- введена функция автоматического отключения при превышении температуры тиристора +120 С (защита реле от перегрева и выхода из строя), с автоматическим включением при снижении температуры ниже +110 С.

Твердотельные реле Cosmo

Cosmo – производитель твердотельных реле

Твердотельные реле (Solid State Relay - SSR) благодаря полупроводниковой технологии их производства имеют ряд существенных характеристик, делающих их незаменимыми в отдельных областях производства. Основными отличиями твердотельных реле от электромеханических являются:

  • отсутствие электромагнитных помех в момент переключения; высокое быстродействие; отсутствие акустического шума; отсутствие дребезга контактов реле; высокое сопротивление изоляции между входом и выходом; большое количество переключений, не менее 109 раз;
  • малое энергопотребление.

Областями применения твердотельных реле являются: медицинская техника и оборудование, устройства систем связи, системы безопасности, автомобильная электроника и др.

Фирма COSMO Electronics www.cosmo-ic.com (Тайвань) занимает одно из лидирующих положений в производстве твердотельных реле.

KSD203AC2   KSD203AC3   KSD205AC3   KSD215AC3   KSD210AC3   KSD225AC3   KSD240AC3   KSD210AC8   KSD215AC8   KSD225AC8   KSD240AC8   KSD425AC8   KSD440AC8  

KSA210AC8   KSA215AC8   KSA225AC8   KSA240AC8   KSA425AC8   KSA440AC8  

Твердотельное реле AC2 Твердотельное реле AC3 Твердотельное реле AC8

Ниже указаны основные характеристики твердотельных реле COSMO, а также схемы включения реле.

  • Номинальное коммутируемое напряжение 250, 480 В
  • Номинальный коммутируемый ток от 3 до 40 А
  • Падение напряжения на замкнутых контактах, при 1А, - 1,5 В
  • Напряжения пробоя между входом и выходом - 4000 В
  • Сопротивление изоляции между входом и выходом при 500 В - 1010 Ом
  • Время срабатывания - 8,3 мс

Тип реле   Вход Выход Общие Схема
Uвх
В DC
Iвх max
мА
Rвх
кОм
Uотпуск Uком
В AC
Iком А
Iутеч max
мА
Tраб°C
KSD203AC2   4~32 12 1 В DC 250 3 7 при 240 В -30~+100
KSD203DC2   4~24 25 1 В DC 250 3 8 при 240 В -30~+100
KSD205AC3   5~12 35 1 В DC 250 5 7 при 240 В -30~+100
KSD210AC3   5~12 35 1 В DC 250 10 7 при 240 В -30~+100
KSD215AC3   5~12 35 1 В DC 250 15 7 при 240 В -30~+100
KSD225AC3   5~12 35 1 В DC 250 25 7 при 240 В -30~+100
KSD240AC3   5~12 35 1 В DC 250 40 7 при 240 В -30~+100
KSD210AC8   4~32 12 1 В DC 250 10 7 при 240 В -30~+100
KSD215AC8   4~32 12 1 В DC 250 15 7 при 240 В -30~+100
KSD225AC8   4~32 12 1 В DC 250 25 7 при 240 В -30~+100
KSD240AC8   4~32 12 1 В DC 250 40 7 при 240 В -30~+100
KSD425AC8   4~32 12 1 В DC 480 25 14 при 480 В -30~+100
KSD440AC8   4~32 12 1 В DC 250 40 7 при 240 В -30~+100
KSA210AC8   100~240 11 10 В АС 250 10 8 при 240 В -30~+100
KSA225AC8   100~240 11 10 В АС 250 25 8 при 240 В -30~+80
KSA240AC8   100~240 11 10 В АС 250 40 8 при 240 В -30~+80
KSA440AC8   100~240 11 10 В АС 480 40 14 при 480 В -30~+80

Uвх - Входное напряжение
Iвх max - Входной ток (макс.)
Rвх - Входное сопротивление
Uотпуск - Напряжение отпускания
Uком - Номинальное коммутируемое напряжение
Iком - Номинальный коммутируемый ток
Iутеч max - Ток утечки, Макс

 

Оптоэлектронные реле компании International Rectifier

Оптоэлектронное реле International RectifierОптоэлектронные реле компании International RectifierОптоэлектронное реле International Rectifier

Реле (и электромеханические, и полупроводниковые) в качестве электрически управляемых переключателей с изолированными цепями управления и коммутации и сегодня являются функционально необходимыми элементами для многих электронных устройств. В данной статье рассматривается линейка полупроводниковых (оптоэлектронных) реле, выпускаемых компанией International Rectifier.

Поскольку оптоэлектронные реле появились на рынке существенно позже электромеханических, то какое-то время они рассматривались в перспективе как неизбежная замена электромеханических на все случаи жизни. Почти наверняка это не так, и те, и другие реле имеют свои ниши на рынке электронных компонентов. Но оптореле оказались свободными от ряда существенных недостатков, которые объективно сопутствуют реле электромеханическим. Следовательно, в тех приложениях, где эти недостатки были критичными, оптоэлектронные реле вытесняли электромеханические.

Коротко рассмотрим эти недостатки:

1. Срок эксплуатации. В электромеханических реле замыкание и размыкание коммутируемой цепи происходит за счет изгиба миниатюрной металлической пластины под действием электромагнитного поля, возникающего при протекании тока через обмотку возбуждения (цепь управления). С течением времени механические свойства пластины изменяются. Поэтому срок службы электромеханических реле ограничен не столько временем, сколько режимом работы, а именно, суммарным количеством переключений. В зависимости от типа реле и параметров коммутируемых сигналов количество переключений оценивалось как 105...107. Коммутируемая цепь оптоэлектронных реле механических частей не имеет, следовательно, и параметр «количество переключений» не имеет практического смысла.

2. В процессе эксплуатации электромеханических реле электрохимические характеристики контакта меняются (контакт «пригорает»), и сопротивление замкнутого контакта в течение срока службы может существенно изменяться. У оптореле этот параметр практически не меняется (при одинаковых условиях эксплуатации).

3. Для электромагнитных реле характерен дребезг контактов, то есть неоднократное замыкание-размыкание контакта при переключении. Это, во-первых, увеличивает уровень электромагнитных помех в аппаратуре, а во-вторых, может потребовать дополнительных антидребезговых мер (например, в счетных схемах).

4. В электромагнитных реле возможно нештатное замыкание контактов под действием ударных или вибрационных воздействий. Отсутствие механических подвижных контактов в оптореле делает их более устойчивыми к таким воздействиям.

5. Поскольку переключение в электромагнитных реле происходит под воздействием электромагнитного поля, возможны нештатные срабатывания от внешних электромагнитных полей. Это приводит к необходимости дополнительных конструктивных мер, например, разнесению соседних реле на безопасное расстояние, экранирование и т.д.

6. Для электромагнитных реле неизбежен акустический шум от срабатывания контактов в процессе работы.

Кроме того:

7. В оптоэлектронных реле значение тока в цепи управления, необходимое для замыкания коммутируемой цепи, значительно меньше, чем в электромагнитных реле. Следовательно, применение оптореле в цифровых схемах заметно упрощается.

8. Для оптореле, в общем случае, характерно значительно меньшее время срабатывания (замыкания и размыкания).

9. При прочих равных условиях, для оптоэлектронных реле характерны меньшие вес, габариты и площадь, занимаемая на печатной плате.

 

Технология оптоэлектронных реле International Rectifier

Оптоэлектронное реле International Rectifier, структура которого представлена на рисунке 1, включает в себя три основных функциональных узла: управляющую цепь, матрицу фотогальванических ячеек и выходной ключ.

 

Структурная схема оптоэлектронного реле

 

Рис. 1. Структурная схема оптоэлектронного реле

Управляющая цепь содержит светодиод, преобразующий протекающий через него ток в инфракрасное излучение. Инфракрасный свет, пройдя некоторое расстояние в корпусе реле, попадает на матрицу фотогальванических ячеек, каждая из которых преобразует попадающий на нее свет в напряжение, которое, в свою очередь, управляет элементом, замыкающим выходной ключ.

Если ток через цепь управления не протекает, то светодиод не излучает свет, фотогальваническая матрица не формирует напряжение и выходной ключ размыкает цепь коммутации.

В оптореле переменного тока в качестве выходного ключа используется симистор. Характерной особенностью приборов данного типа является то, что размыкание выходного ключа происходит в тот момент, когда напряжение в коммутируемой цепи проходит через ноль. Поэтому применение реле на симисторах в цепях постоянного тока весьма затруднительно.

В оптореле постоянного тока в качестве выходного ключа используется одиночный биполярный или МОП-транзистор.

В универсальных оптореле (коммутирующих как постоянный, так и переменный ток) в качестве ключа используется пара МОП- или IGBT-транзисторов, соединенных истоками.

В линейке International Rectifier отсутствуют оптоэлектронные реле на симисторах. В отличие от симисторных, ключи на МОП-транзисторах характеризуются практически линейной зависимостью падения напряжения на открытом ключе от тока в нагрузке (IL) или, другими словами, постоянством сопротивления замкнутого ключа. В качестве выходного ключа используются или полевые МОП-транзисторы, выполненные по технологии HEXFET (запатентованной International Rectifier), или биполярные транзисторы с изолированным затвором - IGBT. Сдвоенные МОП-транзисторы, используемые в универсальных оптореле, получили название BOSFET.

 

Варианты подключения оптоэлектронных реле

Отметим, что International Rectifier выпускает только однополюсные нормально разомкнутые оптореле (иначе Form A), поэтому все варианты подключений относятся именно к этому типу реле.

В общем случае оптоэлектронные универсальные реле имеют 5 задействованных контактов: 1 - плюс цепи управления, 2 - минус цепи управления, 4 - сток транзистора 1, 5 - общий исток транзисторов 1 и 2, 6 - сток транзистора 2.

Применяются три типа подключения, представленные на рисунке 2.

 

Варианты подключения оптоэлектронного реле

 

Рис. 2. Варианты подключения оптоэлектронного реле

Подключение A используется для коммутации нагрузки переменного или постоянного тока. В этом случае ток течет через канал «сток-исток» одного транзистора и объемный диод стока второго. При изменении направления тока в нагрузке, соответственно меняется и направление тока в паре транзисторов. Если общий исток не выведен на внешний вывод реле, то это подключение остается единственно возможным (серия PVA).

Подключение B используется для коммутации нагрузки только постоянного тока. В этом случае ток течет через канал «сток-исток» одного транзистора, а второй транзистор не задействован.

Подключение C также используется для коммутации нагрузки только постоянного тока. В этом случае стоки пары транзисторов объединяются внешней перемычкой. Тогда ток протекает через каналы «сток-исток» двух транзисторов одновременно, а сопротивление замкнутого контакта снижается примерно вдвое.

 

Линейка оптоэлектронных реле International Rectifier

Если рассматривать линейку оптоэлектронных реле International Rectifier на МОП-транзисторах, то можно определить три основные группы:

1. Быстродействующие - время переключения не превышает 200 мкс. Сюда входят серии PVA, PVD и PVR.

2. Низковольтные мощные - величина тока в коммутируемой цепи от 1 А, при сопротивлении замкнутого контакта менее 0,5 Ом. Это серии PVG и PVN.

3. Общего назначения - время включения от 2 мс и более, коммутируемая мощность - до 150 Вт. Главным образом, это серия PVT.

 

Оптоэлектронные реле серии PVA

Серия PVA - однополюсные, нормально разомкнутые оптореле. В качестве выходного ключа используются BOSFET-транзисторы. Целевое назначение - коммутация аналоговых сигналов постоянного и переменного тока. Все модификации выпускаются в корпусах с двухрядным расположением выводов: с суффиксом NS - для поверхностного монтажа (SMT-8), с суффиксом N - для выводного монтажа (DIP-8). Вариант подключения - только А, поскольку общий исток транзисторов на внешний вывод корпуса не выведен. Технические характеристики представлены в таблице 1.

Таблица 1. Технические характеристики оптореле серии PVA  
Модель «Рабочее напряжение, В» «Ток нагрузки,
мА»
Сопротив-ление Ron, Ом Сопротив-ление Roff, Мом «Ток управ-ления,
мА»
«Напряжение изоляции, В» «Задержка рас-пространения,
мкс»
(+) (-) Ton Toff
PVA1352 100 100 375 5 100 5 4000 150 125
PVA1354 100 100 375 5 10 000 5 4000 150 125
PVA2352 200 200 150 24 100 5 4000 100 110
PVA3054 300 300 50 160 10 000 5 4000 60 100
PVA3055 300 300 50 160 100 000 5 4000 60 100
PVA3324 300 300 150 24 10 000 2 4000 100 110
PVA3354 300 300 150 24 10 000 5 4000 100 110

Рекомендуемые области применения: устройства автоматики и промышленного контроля, системы сбора данных, промышленное контрольно-поверочное оборудование, системы коммутации и мультиплексирования сигналов.

Несомненное достоинство серии - высокое быстродействие. У PVA30xx оно наивысшее, но эти реле имеют весьма высокое сопротивление замкнутого контакта и, как следствие, большое падение напряжения (до 8 В) на замкнутом контакте.

 

Оптоэлектронные реле серии PVD

Серия PVD является аналогом реле PVA1352 и PVA1354 с заранее реализованным вариантом подключения C (то есть, не одиночный транзистор, а именно BOSFET в подключении С). Технические характеристики серии PVD представлены в таблице 2.

Таблица 2. Технические характеристики оптореле серии PVD  
Модель Рабочее
напряжение,
В
Ток нагрузки, мА Сопротив-ление Ron, Ом Сопротив-ление Roff, Мом Ток управ-ления,
мА
Напряжение изоляции,
В
Задержка
распространения, мкс
Ton Toff
PVD1352 100 550 1,5 100 5 4000 150 125
PVD1354 100 550 1,5 10 000 5 4000 150 125

 

Оптоэлектронные реле серии PVR

По техническим характеристикам и области применения данные устройства весьма близки к оптоэлектронным реле PVAx3xx и являются их дальнейшим развитием. Основные отличия:

  • выпускаются только в корпусах для выводного монтажа (DIP-16);
  • в одном корпусе собрано два независимых, однополюсных реле;
  • общий исток BOSFET-транзисторов выведен на внешний вывод, следовательно, возможна реализация не только подключения по схеме А, но и по схемам B и C.

Технические характеристики серии PVR представлены в таблице 3.

Таблица 3. Технические характеристики оптореле серии PVR 
Модель Рабочее напряжение, В Ток нагрузки, мА Сопротивление Ron, Ом Сопротив-ление Roff, Мом Ток
управления, мА
Напряжение изоляции,
В
Задержка рас-пространения,
мкс
(+) (-) (A) (B) (C) (A) (B) (C) Ton Toff
PVR1300 100 100 360 420 660 5 3 1,5 100 2 1500 150 125
PVR1301 100 100 360 420 660 5 3 1,5 10000 2 1500 150 125
PVR2300 200 200 165 180 310 24 12 6 100 2 1500 150 125
PVR3300 300 300 165 180 310 24 12 6 100 2 1500 150 125
PVR3301 300 300 165 180 310 24 12 6 10000 2 1500 150 125

Обратим внимание на тот факт, что сдвоенные оптоэлектронные реле, аналогичные PVR, иногда ошибочно обозначают как "2 Form A". Различные управляющие цепи однозначно относят их к "Double 1 Form A". Однако если управляющие цепи включить параллельно, то получим аналог типа "2 Form A" электромагнитных реле.

 

Оптоэлектронные реле серии PVG

Серия PVG - однополюсные, нормально разомкнутые оптореле, с возможностью включения по схемам A, B и C. Реле предназначены для коммутации аналоговых сигналов с напряжением до 60 В. Все модификации выпускаются в корпусах с двухрядным расположением выводов: с суффиксом S - для поверхностного монтажа (SMT-6), без суффикса - для выводного монтажа (DIP-6).

Технические характеристики серии PVG представлены в таблице 4.

Таблица 4. Технические характеристики оптореле серии PVG  
Модель Рабочее
напряжение,
В
Ток нагрузки, мА Сопротивление Ron, Ом Сопротив-ление Roff, Мом Ток
управления,
мА
Напряжение изоляции, В Задержка рас-пространения,
мкс
(+) (-) (A) (B) (C) (A) (B) (C) Ton Toff
PVG612 60 60 1000 1500 2000 0,5 0,25 0,15 100 5 4000 2000 500
PVG612A 60 60 2000 2500 4000 0,1 0,05 0,035 60 5 4000 3500 500
PVG613 60 60 1000 1500 2000 0,5 0,25 0,15 4800 5 4000 2000 500

Отличительная особенность оптореле этой серии - высокие токи нагрузки в сочетании с достаточно малым сопротивлением замкнутого контакта, что обеспечивает весьма приемлемые значения падения напряжения на контакте. Основные области применения: источники и системы коммутации вторичного электропитания, компьютеры, периферийные устройства и аудиотехника, выходные реле программируемых логических контроллеров и подобные приложения промышленной автоматики. Незначительное падение напряжения на контакте позволяет использовать реле этой серии также в измерительных системах.

Отметим появление суффикса "A" - за счет увеличения времени срабатывания снижено сопротивление замкнутого контакта, что позволило увеличить ток при примерно равном значении рассеиваемой на контакте мощности.

 

Оптоэлектронные реле серии PVN

Серия PVN является модификацией серии PVG. Снижение рабочего напряжения до 20 В позволило увеличить ток нагрузки и снизить сопротивление замкнутого контакта. Эти оптореле - лучшие в линейке International Rectifier по данным параметрам и, соответственно, обеспечивают минимальные значения падения напряжения на контакте. Корпусное исполнение серии PVN аналогично серии PVG.

Технические характеристики серии PVN представлены в таблице 5.

Таблица 5. Технические характеристики оптореле серии PVN  
Модель Рабочее
напряжение, В
Ток нагрузки,
мА
Сопротивление
Ron, Ом
Сопротив-ление Roff, Мом Ток управ-ления,
мА
Напряжение изоляции,
В
Задержка
распространения,
мкс
(+) (-) (A) (B) (C) (A) (B) (C) Ton Toff
PVN012 20 20 2000 3000 4500 0,1 0,065 0,04 16 3 4000 5000 500
PVN012A 20 20 4000 4500 6000 0,05 0,025 0,015 н.д. 5 4000 3000 500
PVN013 20 20 2000 3000 4500 0,1 0,065 0,04 н.д. 3 4000 5000 500

Возможные области применения аналогичны серии PVG, но указанные отличия более значимы именно для систем коммутации электропитания и измерительных систем.

 

Оптоэлектронные реле серии PVT

Серия PVT позиционируется производителем как оптореле для телекоммуникационных приложений (отсюда и буква "T"). Но логичнее сформулировать все-таки как «оптореле общего назначения».

Технические характеристики серии PVT представлены в таблице 6.

Таблица 6. Технические характеристики оптореле серии PVT  
Модель Рабочее напряжение, В Ток нагрузки,
мА
Сопротивление Ron,
Ом
Сопротив-ление Roff, Мом Ток управ-ления,
мА
Напряжение изоляции, В Задержка рас-пространения,
мкс
(+) (-) (A) (B) (C) (A) (B) (C) Ton Toff
PVT212 150 150 550 600 825 0,75 0,4 0,25 150 5 4000 3000 500
PVT312 250 250 190 210 320 10 5,5 3 250 2 4000 3000 500
PVT312L 250 250 170 190 300 15 8 4,25 250 2 4000 3000 500
PVT322 250 250 170 10 250 2 4000 3000 500
PVT322A 250 250 170 8 250 2 4000 3000 500
PVT412 400 400 140 150 210 27 14 7 400 3 4000 2000 500
PVT412A 400 400 240 260 360 6 3 2 400 3 4000 3000 500
PVT412L 400 400 120 130 200 35 18 9 400 3 4000 2000 500
PVT422 400 400 120 35 320 2 4000 2000 2000

Какой вывод мощно сделать из приведенных параметров? Что-то среднее - «золотая середина». Трудно спорить, что основные параметры оптореле: рабочее напряжение, ток нагрузки, время переключения, сопротивление замкнутого контакта, - составляют нечто постоянное. И если решаемая задача определяет повышенные требования к одному из параметров, то это достигается за счет одного или нескольких оставшихся.

Производитель предлагает области применения: модемы, факсы, телефонные аппараты (поднятие трубки, импульсный набор), коммутаторы и мультиплексоры телефонных линий, контроль сетевого напряжения и, как итог, "general switching" - «коммутация в целом».

Возвращаясь к серии PVT - изделия PVT322 и 422 (по всем суффиксам) содержат два независимых реле в одном корпусе. Однако размещение их в 8-выводном корпусе не позволяет вывести общий исток, следовательно, возможно включение только по схеме А. Отметим, что в серии PVR использовался 16-выводной корпус, и подобное ограничение отсутствовало.

Новый суффикс "L" означает введение дополнительных схем ограничения тока: при превышении тока выше порогового уровня увеличивается сопротивление контакта и ток снижается, что не препятствует выходу реле из строя.

 

Оптоэлектронное реле PVX6012

Оптоэлектронное реле PVX6012 - единственное в линейке изделие, в котором в качестве выходного ключа используются IGBT-транзисторы. Это позволяет коммутировать нагрузку мощностью до 400 Вт на постоянном токе и до 280 Вт - на переменном. Технические параметры приведены в таблице 7.

Таблица 7. Технические характеристики оптореле PVX6012  
Модель Рабочее
напряжение, В
Ток нагрузки,
мА
Сопротив-ление Roff, Мом Ток
управления,
мА
Напряжение изоляции,
В
Задержка
распространения,
мкс
(AC) (DC) (AC) (DC) Ton Toff
PVX6012 400 400 1000 1000 40 5 3750 7000 1000

При применении PVX6012 необходимо иметь в виду: реле на IGBT-транзисторах коммутируют, по сравнению с HEXFET, более низкочастотные сигналы (до 20 кГц) и более критичны к параметрам нагрузки.

Кроме того, при необходимости коммутации мощной высоковольтной нагрузки могут быть использованы оптоэлектронные изоляторы серии PVI. В отличие от рассмотренных оптореле, они включают в себя цепь управления и матрицу фотогальванических ячеек (рис. 1), но не содержат встроенного выходного ключа, взамен которого подключается внешний с требуемыми параметрами.

 

Сравнение International Rectifier
с другими производителями

Ведущими мировыми производителями оптоэлектронных реле считаются Avago, Clare, Cosmo, Fairchild, NEC, Panasonic, Sharp, Toshiba. Детальное сравнение, а, тем более подбор аналогов, очевидно, выходит за возможности данного обзора.

Имеет смысл сравнивать по двум группам (быстродействующие, низковольтные мощные реле). Очевидно, что сравнение технических параметров реле общего назначения даст примерно одинаковые результаты. Сопоставляются компоненты близкие по величине рабочего напряжения (300 В для быстродействующие и 60 В для низковольтных мощных). После чего сравниваются три основных параметра: ток нагрузки, сопротивление замкнутого контакта и время срабатывания. Результаты сравнения приведены в таблицах 8 и 9.

Таблица 8. Сравнение быстродействующих оптореле  
Модель Произво-дитель Рабочее
напряжение,
В
Ток
нагрузки,
мА
Сопротив-ление Ron, Ом Ток
управления,
мА
Напряжение изоляции,
В
Задержка
распространения,
мкс
Ton Toff
PVA3055 IR 300 50 160 5 4000 60 100
PLA160 Clare 300 50 100 10 3750 50 50
PVA3324 IR 300 150 24 2 4000 100 110
ASSR-4110-003E Avago 400 120 25 3750 500 200
PLA110L Clare 400 150 25 5 3750 1000 250
KAQY210/A Cosmo 350 130 20 1,5 3750 1000 1500
HSR412 Fairchild 400 140 27 3 4000
PS7341C-1A NEC 400 120 27 3750 550 70
AQY210EH Panasonic 350 130 25 5000
TLP227G Toshiba 350 120 35 3 3750

 

Таблица 9. Сравнение низковольтных мощных оптореле  
Модель Произво-дитель «Рабочее
напряжение,
В»
«Ток
нагрузки,
мА»
Сопротив-ление Ron, Ом «Ток
управления,
мА»
«Напряжение изоляции,
В»
«Задержка рас-пространения,
мкс»
Ton Toff
PVG612A IR 60 2000 0,1 5 4000 3500 500
LCA715 Clare 60 2000 0,15 10 3750 2500 250
PS710A-1A NEC 60 1800 0,1 1500 1000 50
AQY272 Panasonic 60 2000 0,18 2500
TLP3542 Toshiba 60 2500 0,1 10 2500
PVG612 IR 60 1000 0,5 5 4000 2000 500
ASSR-1510-003E Avago 60 1000 0,5 3750 1000 200
LCA710 Clare 60 1000 0,5 10 3750 2500 250
KAQV212/A Cosmo 60 400 0,83 1,5 3750 1500 1500
AQY212GH Panasonic 60 1100 0,34 5000
TLP3122 Toshiba 60 1000 0,7 5 1500

Для оптореле PVA3055 сопоставимое изделие найдено только у Clare. Изделия, сравнимые с PVA3324, есть и у других производителей, однако по быстродействию (особенно если брать сумму TON+TOFF) они существенно уступают предложению International Rectifier.

Поскольку производители в основном не указывают, для какого варианта подключений даны параметры, принимаем вариант А, как наиболее жесткий. В качестве базы для сравнения возьмем PVG612A и PVG612 с током нагрузки, соответственно, 1 и 2 А. При сравнимом значении коммутируемой мощности для этой группы оптореле сопротивление замкнутого контакта - более важный параметр, нежели задержка срабатывания, поскольку напрямую определяет потери мощности и, соответственно, нагрев реле. В обоих случаях можно говорить о том, что предложения International Rectifier - одни из лучших. Отметим, что у Avago, Cosmo и NEC в одном, а у Fairchild в обоих случаях не нашлось сопоставимых изделий.

 

Выводы

Компания International Rectifier у отечественного разработчика в первую очередь ассоциируется с мощными HEXFET- и IGBT-транзисторами, микросхемами для управления силовыми приводами, стабилизаторами напряжения, решениями по управлению освещением. С оптоэлектронными реле - гораздо реже.

Однако мы убедились, что в таких товарных группах, как быстродействующие и низковольтные мощные оптореле, International Rectifier находится в числе лидеров.

=======================================================================================================================

Твердотельные реле ОАО"ПРОТОН"

=======================================================================================================================

ТВЕРДОТЕЛЬНЫЕ РЕЛЕ OMRON
 
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ РЕЛЕ ОМРОН ДЛЯ МОНТАЖА НА ПАНЕЛЬ
Полупроводниковые реле Omron для монтажа на панель –можно заказать в исполнении со встроенным радиатором и без радиатора.
 
Изображение Модель Максимальный
номинальный ток
Кол-во фаз Назначение Напряжение нагрузки
реле Omron G3NA 90 A 1-фазные Управление нагревателем 24 ... 240 и 200 ... 480 В~,
5 ... 200 В=
реле Omron G3PA 60 A 1-фазные Управление нагревателем 24 ... 240 и 200 ... 480 В~
реле Omron G3PB 45 A 1, 2 или 3-фазные Управление нагревателем 24 ... 240 и 200 ... 480 В~
реле Omron G3PE 45 A 1-фазные и 3-фазные Управление нагревателем 12...24 VDC
G3RV 3 A 1-фазные Интерфейсные цепи, монтируемые на панели AC100~240V (50/60Hz)
DC5~24V
реле Omron G3NE 20 A 1-фазные Управление нагревателем 100 ... 240 В~
G3NH 150 A 1-фазные Управление нагревателем 100 ... 240 и 180 ... 400 В~
реле Omron G3PF 35 A 1-фазные Управление нагревателем 100 ... 240 В~ и 200 ... 480 В~
G3PC 20 A 1-фазные Управление нагревателем 100 ... 240 В~
 
ТВЕРДОТЕЛЬНЫЕ РЕЛЕ ОМРОН ДЛЯ УСТАНОВКИ НА МОНТАЖНУЮ КОЛОДКУ
Компания Omron предлагает различные типы полупроводниковых реле, предназначенные для установки на монтажную колодку, с различными выходными токами и напряжениями.
 
Изображение Модель Количество полюсов Кол-во фаз Назначение Напряжение нагрузки
реле Omron G3B/G3BD 5 A / 3 A 1-фазные Интерфейсные цепи, монтируемые на панели -B: 100 ... 240 В~; -BD: 5 ... 110 В=
реле Omron G3F/G3FD 5 A / 3 A 1-фазные Интерфейсные цепи, монтируемые на панели  
-F: 100 ... 240 В~; -FD: 5 ... 110 В= и 4 ... 48 В=
реле Omron G3H/G3HD 3 A / 3 A 1-фазные Интерфейсные цепи, монтируемые на панели -H: 100 ... 240 В~; -HD: 4 ... 48 В=
реле Omron G3R-I/O 100 mA / 2 A 1-фазные Интерфейсные цепи, монтируемые на панели -I: 5 ... 24 В=; -O: 4 ... 48 В=
 
РЕГУЛЯТОРЫ МОЩНОСТИ OMRON
Компания Omron задает направление, предлагая полупроводниковые реле для наиболее перспективных задач. Устройство G3PX - это полнофункциональный регулятор мощности; G3ZA представляет собой компактное, легко интегрируемое устройство для создания полноценной системы регулирования мощности, выходящее за рамки стандартных полупроводниковых реле.
 
Изображение Модель Количество полюсов Контакты Назначение Напряжение нагрузки
реле Omron G3PX 60 A 1-фазные Управление нагревателем  100/110 и 200/230 В~
реле Omron G3ZA Зависит от применяемого твердотельного реле Зависит от применяемого твердотельного реле "Умное" регулирование мощности от 100 до 240 и от 400 до 480 В~
 


 ИМПОРТНЫЕ ТВЕРДОТЕЛЬНЫЕ РЕЛЕ ФИРМЫ "SHARP"

Наименование Uизоляц., В Uкомм. макс, B I комм. макс, A Iвх сраб, мА Zero-cross* Тип корпуса
S201S05V 3000 ~600 3 15 - SIP4
S201S06V 3000 ~600 3 15 + SIP4
S202S01 4000 ~600 8 8 - SIP4
S202S02 4000 ~600 8 8 + SIP4
S202S11 4000 ~600 8 8 - SIP4
S202S12 4000 ~600 8 8 + SIP4
S202SE1 3000 ~600 8 8 - SIP4
S202SE2 3000 ~600 8 8 + SIP4
S202T01 3000 ~600 2 8 - SIP4
S202T02 3000 ~600 2 8 + SIP4
S216S02 4000 ~600 16 50 + SIP4
S216SE2 3000 ~600 16 50 + SIP4
S21MD3V 5000 ~600 0,1 15 - DIP6
S21MD4V 5000 ~600 0,1 15 + DIP6
S21ME3Y 5000 ~600 0,1 7 - DIP6
S21ME4Y 5000 ~600 0,1 7 + DIP6
S26MD01 4000 ~600 0,6 10 - DIP8
S26MD02 4000 ~600 0,6 10 + DIP8
S21MS3 3750 ~400 0,6 50 - SO4
                                 *Zero-Cross: Встроенная схема управления позволяет переключать симистор только при переходе тока через ноль.

Блок-схемы с привязкой к корпусу:

S202T02S202T02
S201S05V S202S02  
ИМПОРТНЫЕ ТВЕРДОТЕЛЬНЫЕ РЕЛЕ ФИРМЫ "SHARP" ИМПОРТНЫЕ ТВЕРДОТЕЛЬНЫЕ РЕЛЕ ФИРМЫ "SHARP"

1 = Анод 1
2 = Анод 2
3 = Светодиод (+)
4 = Светодиод (-)
S201S06V S202S01, S202SE1
S202S11 S202S12
S202T01 S202SE2, S216SE2, S216S02 Корпус SIP4





ИМПОРТНЫЕ ТВЕРДОТЕЛЬНЫЕ РЕЛЕ ФИРМЫ "SHARP" ИМПОРТНЫЕ ТВЕРДОТЕЛЬНЫЕ РЕЛЕ ФИРМЫ "SHARP" 1 = Светодиод (+)
2 = Светодиод (-)
3 = Неподключен
4 = Анод 1
5 = Неподключен
6 = Анод 2


1 = Светодиод (-)
2 = Светодиод (+)
3 = Светодиод (-)
4 = Светодиод (-)
5 = Управляющий
6 = Анод 1
8 = Анод 2
S21MD3, S21ME3 S21MD4, S21ME4
ИМПОРТНЫЕ ТВЕРДОТЕЛЬНЫЕ РЕЛЕ ФИРМЫ "SHARP"
S26MD01 S26MD02 Корпус DIP6 Корпус DIP8





ИМПОРТНЫЕ ТВЕРДОТЕЛЬНЫЕ РЕЛЕ ФИРМЫ "SHARP" 1 = Светодиод (+)
3 = Светодиод (-)
4 = Анод 1
6 = Анод 2
S21MS3 Корпус SO4

Photo MOS и твёрдотельные реле Panasonic

 Каталог  Photo MOS и твёрдотельные реле Panasonic Каталог Photo MOS реле Panasonicкаталог часть1 часть2
 Обзорная брошюра Photo MOS и твёрдотельные реле Panasonic Обзорная брошюра Photo MOS реле Panasonic
 Таблица для быстрого подбора реле Panasonic

Таблица для быстрого подбора реле Panasonic

 Техническая информация по Photo MOS и твёрдотельные реле Panasonic Техническая информация по Photo MOS реле Panasonic
 Информация о снятых с производства сериях и заменах Photo MOS реле Panasonic Информация о снятых с производства сериях и заменах Photo MOS реле Panasonic
Техническая информация по твердотельным  реле Panasonic Техническая информация по твердотельным реле Panasonic
Таблица для быстрого подбора твердотельны х реле Panasonic Техническая информация по твердотельным реле Panasonic
Информация о снятых с производства сериях и заменах по твердотельным реле Информация о снятых с производства сериях и заменах Photo MOS реле Panasonic

Твердотельные реле HONGFA CRYDOM и International Rectifier

 

PVA1354NPBF(IR)

PVA2352NPBF(IR)

PVA2352NSPBF(IR)

PVA3054NPBF(IR)

PVA3055NSPBF(IR)

PVA3324NPBF(IR)

PVA3324NSPBF(IR)

PVA3354NSPBF(IR)

PVAZ172NPBF(IR)

PVD1352NSPBF(IR)

PVD1354NPBF(IR)

PVD1354NSPBF(IR)

PVDZ172NPBF(IR)

PVDZ172NSPBF(IR)

PVG612APBF(IR)

PVG612ASPBF(IR)

PVG612PBF (IR)

PVG612S-TPBF(IR)

PVG612SPBF(IR)

PVG613PBF (IR)

PVG613SPBF(IR)

PVN012APBF(IR)

PVN012ASPBF(IR)

PVN012PBF (IR)

PVN012SPBF(IR)

PVN013PBF (IR)

PVN013SPBF(IR)

PVR1301NPBF(IR)

PVR2300NPBF(IR)

PVR3300 (IR)

PVT212PBF (IR)

PVT212SPBF(IR)

PVT312LSPBF(IR)

PVT312PBF (IR)

PVT322APBF(IR)

PVT322ASPBF(IR)

PVT322PBF (IR)

PVT322S-TPBF(IR)

PVT322SPBF(IR)

PVT412APBF(IR)

PVT412AS-TPBF(IR)

PVT412ASPBF(IR)

PVT412LPBF(IR)

PVT412LSPBF(IR)

PVT412PBF (IR)

PVT412SPBF(IR)

PVT422PBF (IR)

PVT422SPBF(IR)

PVU414SPBF(IR)

PVX6012PBF(IR)

AQV257AX(PAN)

AQY221N2V(PAN)

G3DZ2R6PL12DC(OMRON)

G3S201PL12DC(OMRON)

G3VM352C(OMRON)

G3VM353B(OMRON)

G3VM353D(OMRON)

G3VM354C(OMRON)

G3VM354F(OMRON)

G3VM354J(OMRON)

G3VM355CR(OMRON)

G3VM355JR(OMRON)

G3VM401B(OMRON)

ASSR-322R-002E (AVAGO)

CPC1004NTR(CPC)

CPC1008NTR(CPC)

CPC1017NTR(CPC)

CPC1018N(CPC)

CPC1018NTR(CPC)

CPC1030NTR(CPC)

CPC1035NTR(CPC)

CPC1135N(CPC)

CPC1150NTR(CPC)

CPC1335P(CPC)

CPC1708J (CPC)

CPC1926Y(CPC)

CPC1967J (CPC)

CPC1972G(CPC)

CPC1976Y(CPC)

CPC1977J (CPC)

CX380D5 (CRY)

CX480D5 (CRY)

D1D40 (CRY)

D2425 (CRY)

D2450 (CRY)

LCA710S (CPC)

MOC3021M(FAIR)

MOC3023M(FAIR)

MOC3041M(FAIR)

MOC3043M(FAIR)

MOC3052M(FAIR)

MOC3063M(FAIR)

MOC3082M(FAIR)

MOC3083M(FAIR)

PAA150S (CPC)

PBA150S (CPC)

PBB150S (CPC)

PF380D25 (CRY)

RPC4825 (CRY)

S102T02F(SHARP)

S202S02F(SHARP)

S202T01F(SHARP)

S216S02F(SHARP)

SDI2415 (CRY)

TS117L (CPC)

ведущие мировые производители реле :KIPPRIBOR FOTEK Cosmo Omron SHARP HONGFA CRYDOM и International Rectifier IR AD ARO AUTONICS Assemtech BESTAR BM CD Automation Carlo Gavazzi Clare (IXYS) Crouzet Ericsson FCI FDR FINDER FREESCALE/MOT FRS Fairchild Semiconductor Fujitsu Honeywell ISO COM Jacky Enterprise Co. ltd MED MEDER Matsushita Electric Works Motorola NAIS NAIS/SDS NCR OPTO 22 Panasonic Q&amp;W RUSSIA SCHNEIDER ELECTRIC SONG CHUAN Selectron Sharp Siemens TAI-SHING TAKAMISAWA TELEDYNE TE connectivity (TYCO) TI Vishay Vishay Intertechnology Vishay Semiconductors Vishay Telefunken WANJIA RELAY Weidmuller Wieland Electric МЕГА-К Albright Aleph Axicom Bestar Bitron Celduc-Relais CIT Relay & Switch Coto Crouzet Crydom Dold Sohne Finder Fujitsu Goodman Components Corporation Goodsky Electric Gruner AG Hamlin Electronics Hasco Components Hengstler Honeywell HONGFA Hsin Da Kilovac Relays Lovato-Electric Meder Electronic Million Spot Limited NAiS Nihon Inter Electronics Corporation NIEC Ningbo Forward Relay Omron Opto 22 Panasonic Electric Works PEW MEW`Potter & Brumfield Releco Relpol Schrack Tyco Electronics SONG CHUAN PRECISION SRC Devices STG-Germany Group SUNX Limited Tai-Shing Electronics TTI TianBo

Сделать заявку или запрос можно по телефону,факсу или по электронной почте смотри Контакты
Просим Вас указывать в заявке:
— название предприятия, факс, контактный телефон, контактное лицо;
— полное наименование и количество товара;
— возможность замены или аналоги;
Если Вы не нашли требуемый компонент на сайте - сделайте запрос по email(ответим в течении получаса) или позвоните смотрите Контакты

 

ведущие мировые производители реле :KIPPRIBOR FOTEK Cosmo Omron SHARP HONGFA CRYDOM и International Rectifier IR AD ARO AUTONICS Assemtech BESTAR BM CD Automation Carlo Gavazzi Clare (IXYS) Crouzet Ericsson FCI FDR FINDER FREESCALE/MOT FRS Fairchild Semiconductor Fujitsu Honeywell ISO COM Jacky Enterprise Co. ltd MED MEDER Matsushita Electric Works Motorola NAIS NAIS/SDS NCR OPTO 22 Panasonic Q&amp;W RUSSIA SCHNEIDER ELECTRIC SONG CHUAN Selectron Sharp Siemens TAI-SHING TAKAMISAWA TELEDYNE TE connectivity (TYCO) TI Vishay Vishay Intertechnology Vishay Semiconductors Vishay Telefunken WANJIA RELAY Weidmuller Wieland Electric МЕГА-К Albright Aleph Axicom Bestar Bitron Celduc-Relais CIT Relay & Switch Coto Crouzet Crydom Dold Sohne Finder Fujitsu Goodman Components Corporation Goodsky Electric Gruner AG Hamlin Electronics Hasco Components Hengstler Honeywell HONGFA Hsin Da Kilovac Relays Lovato-Electric Meder Electronic Million Spot Limited NAiS Nihon Inter Electronics Corporation NIEC Ningbo Forward Relay Omron Opto 22 Panasonic Electric Works PEW MEW`Potter & Brumfield Releco Relpol Schrack Tyco Electronics SONG CHUAN PRECISION SRC Devices STG-Germany Group SUNX Limited Tai-Shing Electronics TTI TianBo