特殊隔离方法的设计

 
特殊隔离方法的设计

? 特殊隔离方法的设计

...霍耳效应,在这类SSR中,置于SSR外部临近位置的磁 铁运动引起一种磁场敏感型材料中电阻的变化,从而触 发通断行为。

...振荡器整定,在这类SSR中,外部信号改变振荡器的频 率,从而导致紧密耦合的谐振电路触发通断行为。

...饱和电抗器或磁放大器,在这类SSR中,一个绕组中的DC控制电流控制另一绕组中的感应电压(来自AC源) 。然后用感应电压触发通断行为。

可以肯定地说:前面所述的三种主要类型(即图1~3)中 的一种即可以很好地满足95%以上的所有SSR要求。

输入电路性能:隔离SSR的灵敏度(即可使SSR接通的最小 控制电压和电流)取决于隔离器件或电路的特性

在混合式(舌簧继电器隔离)设计中,SSR的灵敏度由舌 簧继电器的工作功率要求决定,其工作功率范围非常宽, 可低至40毫瓦(如5 Vdc,8 mA),可高达数百毫瓦。请 注意,低电压小功率设计与标准数字计算机“逻辑电平”兼容,数字计算机或数字控制器的标准“高扇出”TTL逻 辑电平输出可以驱动两个或两个以上并联的混合式SSR。

? 在变压器耦合SSR中,灵敏度通常比混合式高很多,因为 输入信号只须

选通驱动变压器的AC-DC转换器(见图2) ,一般所需的功率小于10 mW(如4.5 v dc,2 mA), 极少超过50mW。这种灵敏度优于任何单一TTL数字输出 要求的值,一个高扇出TTL输出可以驱动3-10个并联的此 类SSR。

? 在光耦合SSR中,灵敏度从6 mW(如3 v dc,2 mA)到100 mW。

使用合适的串联电阻器或稳流器,这种输入电 路也与TTL逻辑电平兼容,高扇出逻辑线路可并联驱动多 个光耦合SSR。

? 大多数“直接控制”SSR(图4和图5)的灵敏度远远低 于隔离式设计的

灵敏度,但这一事实并不重要,因为要 求的控制功率几乎总是在甚至最小的控制接触器的能力 范围内。 ?

SSR的最大断开电平(电压和/或电流)是其最小接通电平 的50%左右。这一特点在“通”和“断”状态之间提供了充 足的安全裕度,从而消除了由控制信号的小变化导致的不稳 定行为。

在许多SSR设计中,控制电压范围远远大于最小接通电 压包含的范围。在针对宽输入电压范围进行了优化的设计 中,SSR额定用在6:1以上的控制电压范围(如3.0 V ~ 32 V)上的情况并不少见。在混合式设计中,舌簧继电器的 线圈可以绕成几乎用于任何可用的控制电压,低至3 V标称 值,高达50 V甚至更高,但混合式SSR可承受的输入电压范 围受继电器线圈中的耗散影响。一般来说,


1.5到1的范围是 可以接受的。另一方面,可以使用串联电阻或一个“恒定电 流”有源输入电路来使混合式继电器适应较高的输入电压。

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