Przekaźnik kontra tranzystor?


68

Obawiam się, że raczej podstawowy, ale kiedy użyjesz przekaźnika, a kiedy tranzystora? W przekaźniku styki zużywają się, więc dlaczego w ogóle stosowane są przekaźniki?


Twój komentarz na temat kontaktów zużywa się. Wprowadzono zmiany w przekaźnikach półprzewodnikowych.
Dean

@Dean - ale przekaźniki SSR mają swoje własne problemy: nie oferują izolacji, gdy są wyłączone, i mają znaczny spadek napięcia, gdy są włączone.
stevenvh

2
Wiem, że nie przyniesie to korzyści organicznym, bezglutenowym, bezglutenowym, przeciwutleniającym probiotykom wegańskim, ale istnieją przekaźniki, których kontakty nie zużywają się, ponieważ są rtęcią metaliczną.
richard1941

Odpowiedzi:


53

Przekaźniki są urządzeniami typu włącz-wyłącz. Tranzystory mogą mieć różny spadek napięcia.

Przekaźniki są znacznie wolniejsze niż tranzystory; zwykle 50 ms na zmianę i prawdopodobnie więcej. Niektóre typy tranzystorów mogą przełączać się w pikosekundach (prawie o 10 rzędów wielkości szybciej).

Przekaźniki są izolowane. Tranzystory mogą być (np. SSR), ale często nie są.

Przekaźniki są elektromagnetyczne i powodują problemy z nimi - na przykład spróbuj zbudować komputer przekaźnikowy z wieloma przekaźnikami. Przekonasz się, że w niektórych przypadkach przekaźniki będą ze sobą kolidować. Tranzystory nie są bardzo wrażliwe na EM. Nie emitują dużych zakłóceń elektromagnetycznych.

Przekaźniki zużywają dużo prądu w stanie włączonym, większość tranzystorów nie.


Nie możesz transmitować ani odbierać promieniowania elektromagnetycznego za pomocą tranzystorów?
Nick T

@Nick T, nie są bardzo wrażliwe. Powinienem wyjaśnić.
Thomas O

3
SSR nie liczy się jako tranzystor. Tranzystor - jako trójnożny element - nie jest izolowany.
Federico Russo

1
Z całą pewnością tranzystor (w tym przypadku mosfet, ponieważ porównujemy go do przekaźnika) może być zakłócony przez EMI, ale zwykle sam w sobie nie jest wystarczający, aby spowodować pojawienie się gremlinów. Wszelkie zakłócenia elektromagnetyczne powodujące fluktuacje na bramce byłyby wykrywalne jako bieżąca zmiana w odpływie, ale nie stanowi to tak dużego problemu jak na przekaźnikach.
Richard Smith

65

Przekaźniki zapewniają pełną izolację między obwodem aktywującym a obciążeniem.

Mogą przełączać prąd przemienny i stały oraz aktywowane przez prąd przemienny lub stały.

Mogą być bardzo wytrzymałe.

Mają także tę zaletę, że często można zobaczyć, czy urządzenie jest uruchamiane, a nawet słyszeć uruchomienie w wielu przypadkach.


Dziękuję Ci! wyobrażam sobie, jak przydatne byłoby słuchanie :)
hauntsaninja

7
Dlaczego głosowanie negatywne?
Leon Heller

1
+1 Myślę też, że usłyszenie tego może być przydatne. W przypadku awarii wiesz, że część przekaźnika działa poprawnie.
Ivan Ferrer Villa,

23

Oprócz wszystkich poprawnych właściwości, o których wspomina Leon, przekaźniki mają również znacznie niższy opór wewnętrzny, w rzeczywistości przełącznik przekaźnika wygląda całkiem jak prosty kawałek drutu.

Każdy inny rodzaj przełącznika półprzewodnikowego (bjt, scr, triak, igbt) będzie miał pewien opór i spadnie napięcie.

W wielu projektach, w których przełączanie jest rzadkie, a projektant obwodu nie wie dokładnie, co użytkownik chce przełączyć, przekaźnik jest dobrym wyborem, ponieważ przełącza prąd przemienny lub stały przy ogromnym zakresie napięcia i prądu.

W konkretnej aplikacji prawie zawsze można znaleźć komponent półprzewodnikowy, który wykona zadanie taniej niż przekaźnik, jeśli można to zrobić bez całej solidności i wszechstronności przekaźnika.


Dziękuję Ci! do tej pory nawet nie rozważał komponentów półprzewodnikowych ...
hauntsaninja

3
Rds (on) mocy tranzystorów MOSFET N-ch może być z łatwością lepszy niż rezystancja styku w przekaźniku o porównywalnej wielkości.
Nick T

1
Przekaźniki są często używane do omijania przejściowych elementów tłumiących po włączeniu. Zobacz schemat obwodu tutaj: ti.com/tool/pmp10215 .
Otto Hunt

12

Przekaźniki są dobrym wyborem, gdy obciążenie, które należy kontrolować, pobiera więcej niż kilka wzmacniaczy, a kiedy przełączanie nie będzie tak częste.

Gdy trzeba przerwać (wyłączyć) prąd o wartości kilku amperów, indukcyjność obciążenia może powodować skoki napięcia, które mogą uszkodzić tranzystor, chyba że doda się diodę flyback / clamping, aby go zabezpieczyć. Styki przekaźników, będące zasadniczo dużymi kawałkami metalu, mają znacznie większą tolerancję na to zastosowanie, ale mimo to przerwanie dużych prądów obciążenia ostatecznie wypali styki przekaźnika.

Jeśli potrzebujesz przełączać coś szybciej niż raz na sekundę, przekaźnik prawdopodobnie miałby stosunkowo krótką żywotność i warto byłoby skorzystać z opcji tranzystorowej. Jeśli nie musisz przełączać obciążenia szybciej niż raz na 10 sekund, przekaźnik może okazać się bardziej ekonomiczny. Jak zawsze jest to kompromis w projektowaniu.


Dziękuję Ci! zawsze wolałem tranzystory, wydają się ...
ładniejsze

1

Przekaźniki można skonfigurować tak, aby aktywowały tak wiele różnych poziomów napięcia bez regulacji. Właśnie dlatego są tak często spotykane w kontrolach przemysłowych. Powiedzmy na przykład, że projektuję sterownik dla zaworu, który wymaga przełączonego + 15V do pracy. Następnie firma przełącza zawór do stylu sterowanego prądem, w którym moc wyjściowa nie ma nic wspólnego ze stałym poziomem napięcia. Jest to prosta zmiana dla przekaźnika (naprawdę bez zmian) i prawdopodobnie złożona dla MosFET.

Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.