ພວກເຮົາຮູ້ວ່າ relay ຕິດຕໍ່ຄວນຈະມີຄວາມໂຫດຮ້າຍຫຼາຍກ່ວາ Mosfet ທົ່ວໄປ, ການໂຫຼດ relay ແມ່ນໃຫຍ່ກວ່າ Mosfet.
ທົ່ວໄປ DC ໂຫຼດ DC motor, DC clutch ແລະ DC solenoid valves, ເຫຼົ່ານີ້ສະຫຼັບການໂຫຼດ perceptual ປິດ, ຫຼາຍຮ້ອຍຫຼືຫຼາຍພັນ volts ຂອງຜົນບັງຄັບໃຊ້ໄຟຟ້າກັບຄືນໄປບ່ອນທີ່ເກີດຈາກ surge ຈະຕິດຕໍ່ກັບຊີວິດເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຫຼືແມ້ກະທັ້ງເສຍຫາຍຫມົດ.ແນ່ນອນຖ້າຫາກວ່າປະຈຸບັນມີຂະຫນາດນ້ອຍ, ເຊັ່ນ: ໃນເວລາທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບ 1a, ກັບຄືນໄປບ່ອນຜົນບັງຄັບໃຊ້ໄຟຟ້າຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການໄຫຼອອກຂອງ arc ຈະນໍາໄປສູ່ມົນລະພິດຕິດຕໍ່ຂອງ oxides ໂລຫະ, ຊຶ່ງນໍາໄປສູ່ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງການຕິດຕໍ່, ການຕໍ່ຕ້ານການຕິດຕໍ່ກາຍເປັນຂະຫນາດໃຫຍ່.
ໃນທີ່ນີ້ເພື່ອກ່າວເຖິງ, relay ແມ່ນສະເຫມີລົ້ມເຫລວ, ພວກເຮົາເຮັດການປົກປ້ອງ, ຕົ້ນຕໍແມ່ນຕ້ອງການທີ່ຈະຂະຫຍາຍເວລາຂອງ relay, ເນື່ອງຈາກວ່າຕິດຕໍ່ພົວພັນແມ່ນສະເຫມີຈະ deposition ກາກບອນ, aging, ພື້ນຜິວຂອງຕົນເປັນຕົ້ນສະບັບສະອາດ.ຄວາມຕ້ານທານການຕິດຕໍ່ຈະເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາເມື່ອຊີວິດຂອງ relay ຢູ່ໃກ້ກັບທ້າຍຂອງ relay.
ໂດຍທົ່ວໄປພາຍໃຕ້ການອຸນຫະພູມປົກກະຕິແລະຄວາມກົດດັນ, ແຮງດັນການແຍກ dielectric ກະແຈອາກາດແມ່ນ 200 ~ 300V.ດັ່ງນັ້ນເປົ້າຫມາຍຂອງພວກເຮົາໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນການຄວບຄຸມແຮງດັນຕ່ໍາກວ່າ 200V ຫຼືແຮງດັນຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າ.
diode ມາດຕະຖານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍສາມາດຂະຫຍາຍເວລາອອກ, diode ທໍາມະດາແລະ zener diode ຊຸດແລະບໍ່ມີອິດທິພົນຫຼາຍເກີນໄປກ່ຽວກັບເວລາປີ້ນກັບກັນ.ຖ້າມັນເປັນການໂຫຼດ inductive.ເມື່ອຕິດຕໍ່ພົວພັນຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ເວລາປີ້ນກັບຄືນໄປບ່ອນທີ່ຍາວຂຶ້ນ, ແລະຈະເຮັດໃຫ້ອາຍຸການບໍລິການຂອງການຕິດຕໍ່ສັ້ນລົງ.ຕົວຢ່າງ, ລີເລທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ diode ໃນ coil ຕ້ອງການເວລາ 9.8ms ເພື່ອປ່ອຍຕົວຕິດຕໍ່.diode zener ແລະ diode ສັນຍານຂະຫນາດນ້ອຍຮ່ວມກັນ, ມັນສາມາດສັ້ນລົງເປັນ 1.9ms.coil ບໍ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ diode relay time relay 1.5ms.
ເຖິງແມ່ນວ່າການໂຫຼດ inductive ແມ່ນຍາກທີ່ຈະຈັດການກັບການໂຫຼດຕ້ານທານ, ການນໍາໃຊ້ການປ້ອງກັນທີ່ດີຈະເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດທີ່ດີກວ່າ.
ມີສອງວິທີທີ່ຈະບໍ່ດີຫຼາຍ, ຢ່າໃຊ້.
ພາຍໃຕ້ການໂຫຼດ DC, ສະຫຼັບຄວາມຖີ່ສູງສາມາດເຮັດໃຫ້ corrosion ສູງຜິດປົກກະຕິ ( spark ໄຟຟ້າ).
ໃນເວລາທີ່ການຄວບຄຸມຄວາມຖີ່ທີ່ສູງຂຶ້ນ DC solenoid valve ຫຼື clutch, ຕິດຕໍ່ພົວພັນອາດຈະເກີດຂຶ້ນ corrosion ສີຟ້າສີຂຽວ.ເຫດຜົນສໍາລັບສະຖານະການນີ້ແມ່ນໃນເວລາທີ່ຜະລິດໂດຍ EDM (ການໄຫຼວຽນຂອງ arc ໄຟຟ້າ), ໄນໂຕຣເຈນແລະອົກຊີເຈນໃນອາກາດໃນຕິກິຣິຍາທີ່ສ້າງຂຶ້ນ.
ປະກົດການຍົກຍ້າຍວັດສະດຸ
ເມື່ອວັດສະດຸຕິດຕໍ່ກັນ, ການຫັນປ່ຽນເກີດຂື້ນເມື່ອສ່ວນຕິດຕໍ່ຖືກລະລາຍຫຼືເສຍຫາຍ.ມີການໂອນຂອງ passage ຂອງທີ່ໃຊ້ເວລາ, ແລະແມ້ກະທັ້ງປະກົດການຈະປາກົດຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້.ຫຼັງຈາກໄລຍະເວລາໃດຫນຶ່ງ, ຕິດຕໍ່ພົວພັນທີ່ບໍ່ສະເຫມີກັນຈະຕິດກັນ.
ການໂຫຼດມັກຈະເກີດຂື້ນໃນກະແສໄຟຟ້າຂະຫນາດໃຫຍ່ (capacitive ແລະ inductive) inrush, arc ທີ່ສ້າງຂຶ້ນຈະເຮັດໃຫ້ເກີດປະກົດການຕິດ.
ສໍາລັບຫນຽວແລະພຽງແຕ່ສອງຍຸດທະສາດ:
ວົງຈອນປ້ອງກັນການຕິດຕໍ່ແລະອຸປະກອນການຖ່າຍທອດວັດສະດຸເຊັ່ນ: ເງິນ, ກົ່ວ oxide, tungsten ເງິນຫຼື AgCu ໃນການນໍາໃຊ້ຕິດຕໍ່ພົວພັນ.
ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຮູບຮ່າງຂອງ concave ປະກົດຢູ່ໃນ cathode, ຮູບຮ່າງ convex ປະກົດຢູ່ໃນ anode ໄດ້.
ເວລາປະກາດ: 03-06-2020