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1, la tension de charge, le type de courant est différent
Type de charge: les transistors ne peuvent supporter que des charges CC, tandis que les relais peuvent avoir des charges CA et CC.
Courant: Courant de transistor 0,2A-0,3A, relais 2A.
Tension: Le transistor peut être connecté 24V DC (généralement, le maximum est d'environ 30V DC et le relais peut être connecté DC 24V ou AC 220V.
2, capacité de charge différente
La capacité d'un transistor supporter une charge est inférieure la capacité d'un relais supporter une charge. Lors de l'utilisation d'un transistor, il est parfois nécessaire d'ajouter d'autres éléments pour piloter des charges importantes (tels que des relais, des relais semi-conducteurs, etc.).
3, la capacité de surcharge du transistor est inférieure la capacité de surcharge du relais
En général, lorsqu'il existe un courant d'appel important (ampoules, charges inductives, etc.), le transistor a une capacité de surcharge moindre et doit être déclassé davantage.
4, la vitesse de réponse du transistor plus rapide que le relais
Le principe du type de sortie de relais est que l’UC pilote la bobine de relais pour que les contacts s’enroulent et que l’alimentation externe commande la charge externe travers les contacts fermés. Le courant de fuite en circuit ouvert est égal zéro et le temps de réponse est lent (environ 10 ms).
Le principe du type de sortie transistor est que la CPU utilise le couplage optique pour couper le transistor, pour contrôler la charge CC externe, le temps de réponse est rapide (environ 0,2 ms ou même moins). La sortie transistor est généralement utilisée pour les sorties grande vitesse, telles que servo / pas pas, etc., pour les sorties fréquence de fonctionnement élevée: telles que le contrôle de la température PID, principalement utilisées dans la commande de moteur pas pas, la servo-commande et la fréquence de fonctionnement ).
Les transistors sont principalement utilisés pour le contrôle de positionnement. La sortie du cristal est utilisée pour émettre des impulsions. Le relais ne peut pas être pulsé et il ne peut pas être positionné. Si le relais est utilisé pour contrôler le servo de positionnement ou le pas pas, le module de positionnement doit être ajouté, ce qui n’est pas économique. Avec une seule sortie transistor, les servos peuvent être contrôlés.
5. Dans les conditions de fonctionnement nominales, le relais a des durées de vie et le transistor n'a que du vieillissement et aucune limite quant au nombre d'utilisations.
Le relais étant un composant mécanique, sa durée de vie est longue. Le transistor est un composant électronique. Seul le vieillissement est utilisé, et le nombre d'utilisations n'est pas limité. Le nombre d'interrupteurs par minute du relais est également limité, contrairement au transistor.
6, le prix de sortie du transistor légèrement plus cher.
Sortie relais:
AC ------ AC (alimentation CA normale 220V) (L1 N)
DC ------ DC (entrée)
RLY ------- Sortie relais (sortie)
Sortie transistor:
DC ------ DC (alimentation normale 24V) (L + M)
DC ------ (entrée)
DC ------ (sortie) tel que PLC 224 XP CN DC / DC / DC
♦ caractéristiques
- Rain DIN standard monté
- Indication d'état pour chaque entrée
- Circuit spécial pour auto-test et anti-interférence
- MOSFET de haute qualité avec une charge importante et une excellente stabilité
♦ applications typiques
• Micro-contrôleur • Contrôle par PLC • Système servo
• Electrovanne • Moteurs CC
• Contrôle intelligent domicile
♦ données techniques
Modèle | JR-XJ |
Le type de sortie | MOSFET (PNP OUT) |
Points I / O | 4CH, 6CH, 8CH, 12CH, 16CH |
Signal d'entrée | NPN / PNP |
Tension d'entrée | DC24V |
Tension de sortie | DC 12-24V |
Contacts de sortie | 1NO |
Capacité de contact (résistive) | 5A 24VDC |
Tension de fonctionnement / tension de déclenchement | > 5VDC / <1.5VDC |
Temps d'opération / temps de relchement | <10ms / <10ms |
Fréquence de commutation | ≥ 5kHz |
Dimensions (LxH) | 87 × 46mm |
Montage | Rail DIN |