BE Reedrelais
Beschreibung
- Verschiedene Rasterbelegungen möglich
- Hohe Lebensdauer
- Thermospannungsarme Ausführung
Merkmale
- Sonderspulen möglich
- Bis zu 5 Schließen in einem Gehäuse
- 2 Öffner und 2 Schließern in einem Gehäuse
- Bistabile Ausführungen
- 4.5 kV Spannungsfestigkeit Spule-Kontakt
Applikationen
- Telekommunikationsmarkt
- Medizintechnik
- Test/Meßgerätetechnik
- Allgemeine Industrietechnik
- Datenlogger
Spezifikationen
| Spulenspannung (VDC) | 5 bis 48 |
| Spulenwiderstand (Ohm) | 30 bis 12.000 |
| Kontaktform | 1 od. 2 (A, B, C, E) |
| 3A, 4A, 5A | |
| Nennleistung (W) | 0 bis 100 |
| Schaltspannung (VDC) | 0 bis 1000 |
| Schaltstrom (A) | 0 bis 1.0 |
| Transportstrom (A) | 0 bis 2.5 |
| Durchbruchspannung (Minimum VDC) | bis 4000 |
Produktsuche
| 8805131100 | 1 | A - Schließer | 50 W | 500 V | ||
| 8805171200 | 1 | A - Schließer | 10 W | 200 V | ||
| 8805171300 | 1 | A - Schließer | 10 W | 200 V | ||
| 8805185100 | 1 | A - Schließer | 100 W | 1000 V | ||
| 8805185200 | 1 | A - Schließer | 100 W | 1000 V | ||
| 8805231100 | 2 | A - Schließer | 50 W | 500 V | ||
| 8805279300 | 2 | A - Schließer | 25 W | 1000 V | ||
| 8805285100 | 2 | A - Schließer | 100 W | 1000 V | ||
| 8805285200 | 2 | A - Schließer | 100 W | 1000 V | ||
| 8806485200 | 4 | A - Schließer | 100 W | 1000 V | ||
| 8812171100 | 1 | A - Schließer | 10 W | 200 V | ||
| 8812171200 | 1 | A - Schließer | 10 W | 200 V | ||
| 8812171300 | 1 | A - Schließer | 10 W | 200 V | ||
| 8812171500 | 1 | B - Öffner | 10 W | 200 V | ||
| 8812185100 | 1 | A - Schließer | 100 W | 1000 V | ||
| 8812185200 | 1 | A - Schließer | 100 W | 1000 V | ||
| 8812190200 | 1 | C - Wechsler | 10 W | 175 V | ||
| 8812266100 | 2 | A - Schließer | 10 W | 200 V | ||
| 8812271600 | 2 | B - Öffner | 10 W | 200 V | ||
| 8812285100 | 2 | A - Schließer | 100 W | 1000 V | ||
| 8812285200 | 2 | A - Schließer | 100 W | 1000 V | ||
| 8812485200 | 4 | A - Schließer | 100 W | 1000 V | ||
| 8812485300 | 4 | A - Schließer | 100 W | 1000 V | ||
| 8812485400 | 4 | A - Schließer | 100 W | 1000 V | ||
| 8824171200 | 1 | A - Schließer | 10 W | 200 V | ||
| 8824171500 | 1 | B - Öffner | 10 W | 200 V | ||
| 8824171600 | 1 | B - Öffner | 10 W | 200 V | ||
| 8824185100 | 1 | A - Schließer | 100 W | 1000 V | ||
| 8824185200 | 1 | A - Schließer | 100 W | 1000 V | ||
| 8824190100 | 1 | C - Wechsler | 10 W | 175 V | ||
| 8824190200 | 1 | C - Wechsler | 10 W | 175 V | ||
| 8824190350 | 1 | C - Wechsler | 10 W | 175 V | ||
| 8824271100 | 2 | A - Schließer | 10 W | 200 V | ||
| 8824271200 | 2 | A - Schließer | 10 W | 200 V | ||
| 8824271400 | 2 | 2 | 10 W | 200 V | ||
| 8824271600 | 2 | B - Öffner | 10 W | 200 V | ||
| 8824371200 | 3 | A - Schließer | 10 W | 200 V | ||
| 8824471400 | 4 | A - Schließer | 10 W | 200 V | ||
| 8824485200 | 4 | A - Schließer | 100 W | 1000 V | ||
| 8824485400 | 4 | A - Schließer | 100 W | 1000 V | ||
| 8824571200 | 5 | A - Schließer | 10 W | 200 V |
Literatur
Anwendungen
Grundlagen
Vorsichtsmaßnahmen
Lebensdauer von Reedschaltern
Lebensdauer von Reedschaltern
Magnete und deren Eigenschaften
Magnete und deren Eigenschaften
Magnete und deren Eigenschaften
Magnetisierung
Umgang mit Dauermagneten
Reed Akademie
Reed Akademie
Reed Relays for RF Applications Part I
Reed Relays for RF Applications Part II
Digi-Key / MEDER PTM "Reed Switch Technology"
Digi-Key / MEDER PTM "Latching Form B Reed Sensors Overview"
Digi-Key / MEDER PTM "Reed Switch Magnet Interaction"
Digi-Key / MEDER PTM "Reed Sensors vs. Hall & Electromechanical"
Applikationen
Industrie
Industrie
Medizin
Telekommunikation
Test- und Messtechnik
Test- und Messtechnik
Batteriebetriebene Geräte
Stock Check
Lagerbestände bei unseren Händlern
| Artikel-Nr. | Händler | Region | Lagerbestand | Kaufen | Anfrage | Inventurdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BE05-1A66-P | DIGI-KEY | USA | 82 | Anfrage | 5/19/2013 12:10:00 AM | |
| BE05-1A85-P | DIGI-KEY | USA | 58 | Anfrage | 5/19/2013 12:10:00 AM | |
| BE05-2A85-P | DIGI-KEY | USA | 333 | Anfrage | 5/19/2013 12:10:00 AM | |
| BE12-1A85-P | DIGI-KEY | USA | 45 | Anfrage | 5/19/2013 12:10:00 AM | |
| BE12-2A66-P | ONLINECOMPONENTS.COM | USA | 50 | Anfrage | 5/19/2013 12:46:00 AM | |
| BE12-2A66-P | MASTER DISTRIBUTORS | USA | 50 | Anfrage | 5/18/2013 11:55:00 PM | |
| BE12-2A85-P | ONLINECOMPONENTS.COM | USA | 320 | Anfrage | 5/19/2013 12:46:00 AM | |
| BE12-2A85-P | TTI Inc Global Headquarters | USA | 50 | Anfrage | 5/19/2013 12:22:00 AM | |
| BE12-2A85-P | MASTER DISTRIBUTORS | USA | 320 | Anfrage | 5/18/2013 11:55:00 PM | |
| BE24-1A85-P | DIGI-KEY | USA | 54 | Anfrage | 5/19/2013 12:10:00 AM | |
| BES12-BV51030 | ONLINECOMPONENTS.COM | USA | 5 | Anfrage | 5/19/2013 12:46:00 AM | |
| BES12-BV51030 | MASTER DISTRIBUTORS | USA | 5 | Anfrage | 5/18/2013 11:55:00 PM | |
FAQs
Reed Relais
Welche Thermochips werden in Relays mit niedriger Thermospannung eingesetzt?
Welche Thermochips werden in Relays mit niedriger Thermospannung eingesetzt?
Relays mit niedriger Thermospannung erfordern einen Thermalausgleich. Meist wird Aluminium und Beryllium verwendet, da diese eine gute thermische Leitfähigkeit haben, und gleichzeitig ihre elektrische Isolation beibehalten.
Produzieren Reedschalter, verbunden mit Kupfer Thermoelements im Inneren des Relays, thermale Offset-Spannung?
Trägt magnetische Abschirmung zu einer niedrigen Thermospannung des Reedrelays bei?
Trägt magnetische Abschirmung zu einer niedrigen Thermospannung des Reedrelays bei?
Je höher der Spulenwiderstand, desto weniger Strom wird vom Relay produziert. Dies wiederum bedeutet, dass weniger thermale Offset-Spannungen generiert werden. Wenn eine magnetische Abschirmung vorhanden ist, empfangen die Kontakte ein stärkeres Magnetfeld, und der Spulenwiderstand kann erhöht werden. Dadurch wird Relaystrom und Hitzeerzeugung reduziert.
Trägt ein hoher Spulenwiderstand zu einer niedrigen Thermospannung- und Offset-Spannung des Reedrelays bei?
Trägt ein hoher Spulenwiderstand zu einer niedrigen Thermospannung- und Offset-Spannung des Reedrelays bei?
Ja, denn der Spulenwiderstand kontrolliert, wie viel Hitze im Relay generiert wird. Je grösser die Hitze ist, desto wichtiger ist, dass ein Thermalausgleich stattfindet. Deshalb sollte der Spulenwiderstand so hoch wie möglich sein.
Wie werden Relays mit niedriger Thermospannung produziert?
Wie werden Relays mit niedriger Thermospannung produziert?
Ein Reedschalter besteht aus Nickel/Eisen. Verbunden mit Kupfer erhält man ein Thermoelement, welches eine hohe Offset-Spannung produziert. Damit kleine Offset-Signale nicht verloren gehen, muss ein Ausgleich durch sorgfältige Platzierung von Thermalchips stattfinden.
Welche Schaltkonfigurationen werden in Relays mit niedriger Thermalspannung verwendet?
In welchen Applikationen kommen Relays mit niedriger Thermalspannung zum Einsatz?
Was versteht man unter einem Reedrealy mit niedriger Thermalspannung?
In bis zu welchen Hochfrequenzen können Relays der Serien LP, SIL, und MS eingesetzt werden?
Können Relays, welche keine Abschirmung haben, als RF Relays verwendet werden?
Können Relays, welche keine Abschirmung haben, als RF Relays verwendet werden?
Ja, indem der Spulendraht geerdet wird, können die RF Eigenschaften verbessert werden. Da der Draht aus Kupfer besteht, kann die oberste Schicht als Abschirmung dienen, wodurch RF Signale von bis zu 500 MHz geschalten und getragen werden können. Auf diese Weise verwenden wir die Relay-Serien LP, SIL und MS in Hochfrequenz-Kreisläufen.
Wie kann ich sichergehen, dass meine RF Testergebnisse mit denen der Produktion übereinstimmen?
Wie werden RF Relays der Platine angeglichen?
Was versteht man unter einer T-Schaltkonfiguration in einem RF Stromkreislauf?
Was versteht man unter einer T-Schaltkonfiguration in einem RF Stromkreislauf?
T-Schaltkonfigurationen bieten die Möglichkeit, die Isolation in RF Stromkreisläufen zu verbessern. Diese Konfiguration besteht aus drei Reedrelays, welche folgendermaßen angeordnet werden: das erste wird auf den linken oberen Teil des Ts platziert, das zweite auf der rechten Seite des Ts, und das dritte auf der vertikalen Komponente des Ts.
Um die Isolation zu maximieren, sind die ersten beiden Relays geöffnet, während das dritte geschlossen und geerdet ist. Ein Signal, welches durch das erste, geöffnete Relay zur Schnittstelle der drei Relays gelangt, wird in die Erde abgeleitet. An der Schnittstelle verbleibende Signale werden durch die offenen Kontakte des zweiten Relays isoliert. Wenn ein Signal durch das T geleitet wird, sind die ersten beiden Relays geschlossen, wodurch ein Signalpfad zustande kommt. Das dritte Relay ist offen. Während die T Konfiguration die Isolierung erheblich verbessert, gilt es zu beachten, dass es durch den langen Signalpfad zu Signalverlust kommen kann.
Wie kann ein RF Reedrelay mit Platinenmontage die bestmögliche Leistung erbringen?
Wie kann ein RF Reedrelay mit Platinenmontage die bestmögliche Leistung erbringen?
RF Reedrelays, welche zur Oberflächenmontage entwickelt wurden, sollten axial auf die Platine montiert werden. Damit die optimale Leistung erbracht wird, sollte außerdem darauf geachtet werden, dass die Impedanz der Platine exakt abgeglichen ist.
Wie sollte ein RF Relay auf die Platine montiert werden?
Wie sollte ein RF Relay auf die Platine montiert werden?
RF Relays erbringen die beste Leistung, wenn die Paddel axial auf die Platine montiert werden. Dazu muss ein Loch in halber Größe des Relay-Körpers in die Platine geschnitten werden, in welches das Relay eingefügt wird. Da die Paddel auf diese Weise in einer Linie mit dem Reedrelay sind, wird der Signalweg verkürzt.
Wie baut man ein optimales RF Reedrelay?
Können RFCharakteristika durch den Einsatz von mehreren Relays verbessert werden?
Können RFCharakteristika durch den Einsatz von mehreren Relays verbessert werden?
Wenn mehrere Relays in Matrixformat verwendet werden, und RF Signale durch die Matrix geleitet werden, ist es sinnvoll, eine Relay-Matrix einzusetzen, welche in derselben Verpackung mehrere Relays enthält. Dies gilt vor allem dann, wenn die Relays in Serie sind, da die Pfadlänge erheblich verkürzt wird. Die Signale wandern einfach von einem zum nächsten Relay, bei minimalem Pfadabstand.
Beeinflusst die Pfadlänge eines RF Reedrelays dessen Charakteristika?
Können die RF Charakteristika eines Reedrelays durch erhöhte Kontrolle der Impedanz verbessert werden?
Wie testet man ein Reedrelay auf seine RF Charakteristika?
Wie kann man die RF Isolation von Reedrelays verbessern?
Wie werden S Parameter generiert?
Wie werden S Parameter verwendet?
Wie werden S Parameter verwendet?
S Parameter sind für RF Schaltkreisläufe deshalb von Bedeutung, weil sie ein Teil der RF Software sind, welche den RF Schaltkreislauf simuliert. Auf diese Weise haben RF Designer eine Vorstellung, wie das Relay mit den anderen RF Komponenten im Kreislauf zusammenarbeitet.
Wie wird die Impedanz eines Reedrelays mit Ringkontakt berechnet?
Wie wird die Impedanz eines Reedrelays mit Ringkontakt berechnet?
Reedrelays für Hochfrequenzen haben üblicherweise ein Koaxial-Design. Die Formel für die Berechnung der Impedanz lautet: Z = 60/(√(€R) + ln(2h/d)), wobei Z die Impedanz, √ die Quadratwurzel, (€R) die dielektrische Konstante zwischen Abschirmung und Schalter, In das Eigenpotentiallog, h der Durchmesser der Abschirmung, und d der Durchmesser des Reedschalters ist.
Wie wird die Impedanz eines Reedrelays mit flachem Reedkontakt berechnet?
Wie wird die Impedanz eines Reedrelays mit flachem Reedkontakt berechnet?
Reedrelays für Hochfrequenzen haben üblicherweise ein Koaxial-Design. Die Formel für die Berechnung der Impedanz lautet: Z = 60/(√(e)) ln((D)/A), wobei Z die Impedanz, √(e) die Quadratwurzel der dielektrischen Konstante, ln der natürliche Logarithmus, D der Durchmesser der Abschirmung und A der Querschnitt der Reedschalter-Paddel ist.
Wie berechnet man die Induktanz in einem RF Kreislauf?
Wie wird die Kapazitanz in einem RF Kreislauf berechnet?
Wie wird die Impedanz berechnet?
Wie wird die kapazitive Reaktanz berechnet?
Wie wird die induktive Reaktanz berechnet?
Wodurch ändert sich die Impedanz entlang eines Signalpfades?
Was passiert, wenn sich die Impedanz entlang eines Signalpfades ändert?
Was macht in RF die Impedanz aus?
Wie wird die Impedanz kontrolliert?
Wie wird die Impedanz kontrolliert?
Dies geschieht vor allem durch die Verkürzung des Signalpfades. Am Besten stellt man sich den Signalpfad und die Abschirmung als geometrische Form vor. Je gleichmäßiger und kürzer der Pfad ist, desto besser. Jede Änderung verursacht eine Variation in der Impedanz, was wiederum zu Signalverlust führen kann.
Verlieren digitale Impulse, welche einen Kreislauf durchlaufen, ihre Signalstärke?
Verlieren digitale Impulse, welche einen Kreislauf durchlaufen, ihre Signalstärke?
Wenn ein Relay eine Anstiegszeit von 50 Piko-Sekunden hat, erhöht sich die Anstiegszeit des digitalen Impulses um 50 Piko-Sekunden. Entsprechend erhöht sich die Anstiegszeit um 250 Piko-Sekunden, wenn der Impuls eine Matrix mit fünf Relays durchlaufen muss. Während die Frequenz nach dem ersten Relay 20 GHz beträgt, liegt sie nach dem fünften Relay bei nur noch 4 GHz. Deshalb ist es wichtig, dass dem Entwickler bekannt ist, wie viele Relays oder Komponenten das Signal durchläuft, um festzustellen, dass der Kreislauf funktionsfähig ist.
Wie vergleicht man eine digitale Uhr mit 2 GHz mit einer ungedämpften RF Welle?
Wie vergleicht man eine digitale Uhr mit 2 GHz mit einer ungedämpften RF Welle?
Hierzu muss in Betracht gezogen werden, wie viel Ober- und Unterwellen der Basisfrequenz benötigt werden, um den digitalen Impuls zu konstruieren. Normalerweise liegt die Anzahl bei mindestens fünf. Somit liegt bei 2 GHz die Frequenz der ungedämpften Welle bei 10 GHz, d.h. dass eine Frequenz von 10 GHz im Kreislauf nötig ist, um einen 2 GHz digitalen Impuls zu verarbeiten.
Warum gelten schnelle digitale Impulse als RF?
Was versteht man unter S Parametern?
Was versteht man unter S Parametern?
S – Parameter stehen für eine bestimmte Frequenz, und kommen mit einer Größe und Richtung. Sie liefern nützliche Informationen in Digitalformat über die Charakteristika einer Komponente. RF Designer können daran ersehen, wie die Komponente funktioniert, bereits bevor sie tatsächlich in den Kreislauf eingebaut wird.
Was versteht man unter der Anstiegsrate in einem RF Kreislauf?
Was versteht man in RF unter der Anstiegszeit?
Was versteht man in RF unter der Anstiegszeit?
Die Anstiegszeit wird in Verbindung mit digitalen Kreisläufen genannt. Je kürzer die Impulse, desto wichtiger wird sie. Die Anstiegszeit wird gemessen vom Beginn des Impulses bis zum 90% Punkt der Impulshöhe. Kreisläufe müssen gute RF Charakteristika besitzen, um diese schnellen Impulse verarbeiten zu können. Die Anstiegszeit ist ein wichtiger Parameter, da Kreisläufe, welche mit schnellen Anstiegszeiten nicht umgehen können, die digitalen Impulse verdrängen.
Was versteht man unter VSWR?
Was versteht man unter VSWR?
VSWR steht für das Spannungsstehwellenverhältnis. Wenn ein Signal in den Kreislauf zurück reflektiert wird, kann es vorkommen, dass es eine andere Komponente trifft und wieder nach vorne reflektiert wird. Dadurch können im Kreislauf Standwellen produziert werden, wodurch der Kreislauf sehr verlustbehaftet wird.
Was versteht man unter Echodämpfung?
Was versteht man unter RF Isolation?
Was versteht man unter Einfügungsdämpfung?
Was versteht man unter Impedanz?
Was versteht man unter Impedanz?
RF Signale innerhalb eines Kreislaufs neigen zu einer stabilen Impedanz. Änderungen der Impedanz führen zu Signalverlust. Die Impedanz Z ist ein Maß des Widerstandes. Sie hat drei Komponenten, die vektoriell addiert werden. Diese Komponenten sind: der DC Widerstand in der x-Achse, die induktive Reaktanz in der y-Achse, und die kapazitive Reaktanz in der z-Achse. Der Widerstand wird entlang des Signalpfades gemessen, und jede Änderung in einer der drei Komponenten führt zu einer Änderung des Widerstandes. In den meisten RF Kreisläufen beträgt der Widerstand 50 Ohm (Ω).
Warum ist das Schalten von RF Signalen unterschiedlich zu Schalten von DC Signalen?
Warum ist das Schalten von RF Signalen unterschiedlich zu Schalten von DC Signalen?
RF Signale reiten auf dem äußeren Teil der Leitung. Je höher die Frequenzen, desto weiter bewegt es sich an den Rand der Leitung.
RF Charakteristika sind unterschiedlich zu denen von DC, und haben zusätzliche Parameter:
- Impedanz
- Einfügungsverlust
- Stehwellenverhältnis
- Anstiegszeit
- Isolation
- Anstiegsrate
- Etc.
Was sind die Vor- und Nachteile von Reedrelays zum Schalten von RF Signalen?
Was sind die Vor- und Nachteile elektromechanischer Relays zum Schalten von RF Signalen?
Was sind die Vor- und Nachteile elektromechanischer Relays zum Schalten von RF Signalen?
Elektromechanische Relays können bis zu 20 GHz schalten. Sie können sehr teuer, und sehr groß sein, wodurch sie auf der Platine viel Platz brauchen, und zur Funktion viel Strom benötigen. Sie haben jedoch eine sehr gute Isolation, und können hohe RF Ströme schalten.
Was sind die Vor- und Nachteile von Halbleitern, um RF Signale zu schalten?
Was sind die Vor- und Nachteile von Halbleitern, um RF Signale zu schalten?
Halbleiter können bis zu 100 GHz schalten; über 10 GHz sind sie jedoch sehr kostenintensiv. Verglichen mit den anderen Technologien sind sie sehr klein, sie weisen in ihren Frequenzen aber häufig Unstetigkeiten auf. Außerdem können modulare Verzerrungen auftreten, und sie benötigen einen zusätzlichen Stromkreis zur Kontrolle und zur Verbesserung ihrer Frequenzen.
Warum sind Reedrelays zum Schalten von RF Signalen besser geeignet als Halbleiter oder elektromechanische Relays?
Warum sind Reedrelays zum Schalten von RF Signalen besser geeignet als Halbleiter oder elektromechanische Relays?
Reedrelays bleiben linear über einen großen Frequenzbereich hinweg – typischerweise von DC bis zu 20 GHz. Halbleiter brauchen Filter und unterliegen modularen Verzerrungen. Daher werden zusätzliche Komponenten benötigt, wenn Halbleiter zum Einsatz kommen sollten. Bei Reedrelays ist dies nicht der Fall, und sie sind vor allem für niedrige RF Signale hervorragend geeignet. Verglichen mit elektromechanischen Relays sind Reedrelays viel kleiner, und vergleichbar mit der Größe von Halbleitern.
Welche Komponenten werden zum Schalten von RF verwendet?
Gelten schnelle, digitale Impulse als RF?
Gelten schnelle, digitale Impulse als RF?
RF sind Wellen elektrischer Impulse, die auf sehr hohen Frequenzen schwingen. Diese Wellen unterscheiden sich nicht von den Spannungen und Strömen unserer Serien mit 50 oder 60 Zyklen / Sekunde. Es können nun aber auch Millionen von Zyklen / Sekunde sein; eine Frequenz von beispielsweise 1 GHz schwingt 1 Million Mal / Sekunde. Elektrische digitale Impulse tragen Informationen, und je kürzer der Impuls, desto mehr Information kann übertragen werden. Ein Computer mit einer Frequenz von 2 GHz kann 2 Millionen Impulse / Sekunde verarbeiten. Damit ein elektronischer Kreislauf einen Impuls verarbeiten kann, muss er in der Lage sein, das 5-fache seiner Basis zu tragen. D.h., dass ein Kreislauf, der 2 GHz Impulse trägt, auf RF Basis das 5-fache, als 10 GHz tragen können muss. Dies liegt daran, dass Rechtecksignale aus 5 Ober- und Unterwellen der Originalfrequenz bestehen..
Was versteht man unter dem Skineffekt?
Was versteht man unter dem Skineffekt?
RF Energie (eine Kombination aus Spannungen und Strömen) tendiert dazu, auf dem äußeren Teil des Leiters (der “Haut” oder “Skin” des Kabels) entlang zu reiten. Je höher die Frequenz, desto höher ist die RF Energie, und desto mehr wird die Durchflussfläche der Energie reduziert. Die durch den Widerstandsverlust verursachte Abschwächung bleibt gering, aber wenn die RF Energie eine beträchtliche Höhe hat, und hohe Ströme durch das Kabel geleitet werden, sind der Widerstands- und Signalverlust beträchtlich. Außerdem kann es zu Überhitzung kommen, wodurch die Temperatur auf den Kontakten über die Curie Temperatur steigt. In diesem Fall verlieren die Reedpaddel ihren Magnetismus und öffnen. Dies wiederum kann die Reedkontakte komplett zerstören. Wenn nämlich die Temperatur wieder unter die Curie Temperatur fällt, werden die magnetischen Eigenschaften wieder hergestellt, und die Kontakte schließen. Die Ladung initiiert an diesem Punkt ein erneutes Erhitzen bis zur Curie Temperatur, bei der die Kontakte wieder öffnen und schließen, bis sie letztendlich völlig funktionsuntüchtig sind. Hier hilft es, eine Lage Kupfer auf der äußeren Oberfläche der Kontakte anzubringen.
Warum fällt mein HV Relay durch zu niedrigen Isolationswiderstand bei 1-2KV aus?
Mein HV Reedrelay durchlief Eingangstests, aber bei erneuten Tests einige Tage später fiel es durch.
Mein HV Reedrelay durchlief Eingangstests, aber bei erneuten Tests einige Tage später fiel es durch.
Einige HV Reedrelays haben zwei Schalter in Serie, um den Effekt von zwei Mal 10000 Volt Durchbruchsspannung und somit einen Gesamtwert von 20kV zu erhalten. Wenn einer der Schalter sein Vakuum verliert – zum Beispiel durch einen Riss oder beschädigte Versiegelung -, führt dies zu einer zu niedrigen Durchbruchsspannung. Versuchen Sie, an den Lötstellen der Kontakte ein wenig Epoxid zu entfernen, und die Schalter einzeln zu testen, um festzustellen, welcher den Fehler verursacht.
Warum bekommt die handhabende Person einen elektrischen Schock?
Warum bekommt die handhabende Person einen elektrischen Schock?
Die Kontakte des HV Reedrelays schlossen plötzlich, und die handhabende Person hat einen elektrischen Schock bekommen. Was ist passiert?
Einige HV Reedrelays haben zwei Schalter in Serie, um den Effekt von zwei Mal 10000 Volt Durchbruchsspannung und somit einen Gesamtwert von 20kV zu erhalten. Wenn einer der Schalter sein Vakuum verliert – zum Beispiel durch einen Riss oder beschädigte Versiegelung -, führt dies zu einer zu niedrigen Durchbruchsspannung. Versuchen Sie, an den Lötstellen der Kontakte ein wenig Epoxid zu entfernen, und die Schalter einzeln zu testen, um festzustellen, welcher den Fehler verursacht.
Dies passiert, wenn zu viel Strom angelegt wurde. Öffnen Sie die Kapsel des Reedschalters und schauen Sie sich die Kontakte an. Sind am Schließpunkt der Kontakte Anzeichen für Grübchenbildung oder Verbrennungen erkennbar? Falls ja, bitte prüfen Sie folgendes:
- Reduzieren Sie den max. Schaltstrom, indem sie zusätzlichen Widerstand anlegen.
- Prüfen Sie, ob Streukapazitanz vorhanden ist (zum Beispiel von Kabeln oder Drähten).
- Stellen Sie sicher, dass keine Gleichtaktspannung vorhanden ist.
- Werden in der vorliegenden Applikation die Kontakte ohne Spannung/Strom geschalten? Dies könnte Probleme verursachen.
- Kann die Induktivität erhöht werden?
Welcher Reedschalter ist am besten für Hochstrom-Radiofrequenz Anforderungen geeignet?
Was ist der Unterschied zwischen RF und schnellen, digitalen Impulsen?
Was ist der Unterschied zwischen RF und schnellen, digitalen Impulsen?
RF sind Wellen elektrischer Impulse, die auf sehr hohen Frequenzen schwingen. Diese Wellen unterscheiden sich nicht von den Spannungen und Strömen unserer Serien mit 50 oder 60 Zyklen / Sekunde. Es können nun aber auch Millionen von Zyklen / Sekunde sein; eine Frequenz von beispielsweise 1 GHz schwingt 1 Million Mal / Sekunde. Elektrische digitale Impulse tragen Informationen, und je kürzer der Impuls, desto mehr Information kann übertragen werden. Ein Computer mit einer Frequenz von 2 GHz kann 2 Millionen Impulse / Sekunde verarbeiten. Damit ein elektronischer Kreislauf einen Impuls verarbeiten kann, muss er in der Lage sein, das 5-fache seiner Basis zu tragen. D.h., dass ein Kreislauf, der 2 GHz Impulse trägt, auf RF Basis das 5-fache, als 10 GHz tragen können muss. Dies liegt daran, dass Rechtecksignale aus 5 Ober- und Unterwellen der Originalfrequenz bestehen. .
Was versteht man unter einem RF Reedrelay?
Was versteht man unter einem RF Reedrelay?
Ein RF Reedrelay ist speziell dafür entwickelt, um hohe Frequenzen bis zu 20 GHz und digitale Impulse im Nano-Sekunden-Bereich zu tragen. Abschirmung und die Geometrie des Signalpfades in Relation zur Abschirmung sind kritische Faktoren bei der Herstellung von RF Reedrelays.
In welchen Märkten kommen RF Relays vorwiegend zum Einsatz?
Welche RF Reedrelays hat MEDER im Angebot?
Welches Relay eignet sich für Hochspannungen mit hohen Tragströmen?
Welches Relay eignet sich für Hochspannungen (ATE)?
Welches Relay eignet sich für den Ladestromkreis von Defibrillatoren?
Welches Relay eignet sich für Generatoren in medizinischen Applikationen?
Welches Relay eignet sich für VLSI- Schaltkreistester (ATE)?
Welches Relay eignet sich für Leiterplattentester (ATE)?
Welches Relay eignet sich für Voltmeter Applikationen?
Welches Relay eignet sich für tragbare Defibrillatoren?
Welches Relay eignet sich für hohe Durchbruchsspannungen von 5kV bis 15kV?
Welches Relay eignet sich, wenn zum Schaltzeitpunkt <1uV Offset-Spannung nicht möglich ist?
Welcher Schalter eignet sich für Durchbruchsspannungen von bis zu 5000 V?
Welches Relay eignet sich für digitale Hochfrequenz und Niedrigstrom (ATE) 8 GHz bis 20 GHz?
Welches Relay eignet sich für digitale Hochfrequenz und Niedrigstrom (ATE) 1 GHz bis 7 GHz?
Welches ist das kleinste für Hochfrequenz und Niedrigstrom (ATE) 500MHZ bis 1GHz geeignete Relay?
Welches Relay eignet sich für Hochfrequenz und Niedrigstrom (ATE) 500MHZ bis 1GHz?
Welches ist das kleinste Relay ist für Hochfrequenzen von bis zu 500MHz bei gleichzeitigen Niedrigströmen?
Welches Relay ist für Hochfrequenzen von bis zu 500MHz bei gleichzeitigen Niedrigströmen geeignet?
Welcher Schalter eignet sich für das Schalten von 5-15 Volt mit 10 bis 50 Milli-Ampere?
Welcher Schalter eignet sich für das Schalten von 15-35 Volt mit 10 bis 250 Milli-Ampere?
Welcher Reedschalter eignet sich für das Schalten von Niedrigsignalen?
Welcher Reedschalter eignet sich für das Schalten von Niedrigsignalen?
Kleine elektromechanische Relais sind ungeeignet für das Schalten von Niedrigspannungen und –strömen, da sie höhere Ladungen benötigen, um die Filmbildung zu durchbrechen. Niedrigspannungen und –Ströme sind hierfür zu schwach, deshalb kommen für diese Anwendungen nur Reedschalter in Frage. Am besten eignen sich dazu Ruthenium-, oder Iridium-Schalter.
Wann werden luftleere Reedschalter verwendet?
Wann werden luftleere Reedschalter verwendet?
Zum Schalten von Spannungen von 250 Volt und mehr werden am besten luftleere Reedschalter eingesetzt. Der ORD 2210V funktioniert bis zu 4000 Volt, vorausgesetzt dass der Strom nicht zu hoch ist. Für über 4000 Volt kommen Hermetic Reedschalter zum Einsatz.
Wie viel Spannung kann ein aufgeladener Reedschalter öffnen?
Wie viel Spannung kann ein aufgeladener Reedschalter öffnen?
Miniatur-Reedschalter mit weniger als 20 mm Glaslaenge können bis zu 250 Volt durchbrechen, abhängig von der Pull-In-AT (je höher desto besser). Reedschalter mit weniger als 10 mm schaffen ca. 150 Volt, wobei dieser Wert durch eine Minimierung des Stromflusses zum Zeitpunkt des Öffnens noch verbessert werden kann.
Was versteht man unter Gleichtaktspannung?
Was versteht man unter Gleichtaktspannung?
Wenn Reedkontakte öffnen, durchbrechen sie einen Stromkreis. Wenn zum Öffnungszeitpunkt Spannung und Strom vorhanden ist, wird der Stromfluss gestoppt, und die Spannung tritt über die Kontakte ein. Dies stellt kein Problem dar, solange die Spannung nicht höher als 250 Volt ist. Bei höherer Spannung versuchen die Kontakte, einen Lichtbogen zu bilden. Dieser ist über 2000°C, und schmilzt das Metall auf den Kontakten. Dies gilt umso mehr, je höher der Stromfluss ist. Wenn sich das geschmolzene Metall auf das andere Paddel überträgt, kann es zu Verklebungen führen. Lichtbogenlöschung bedeutet, die Lichtbogenbildung und / oder die Übertragung des geschmolzenen Metalls zu stoppen. Wo hohe Spannungen durchbrochen werden müssen, sollte der Stromfluss zum Öffnungszeitpunkt möglichst minimiert werden. Dadurch wird die Lebensdauer der Kontakte deutlich verlängert.
Gleichtaktspannung ist eine häufige Fehlerursache von Relays. Gleichtaktspannung wird oft von Leitungsspannung verursacht. Jegliche Streukapazitanz in der Leitung kann bis zur Spitze der Leitungsspannung aufgeladen werden. Bei einer Leitungsspannung von 240 VRMS läge die potentielle Spitze bei 400 Volt. Wenn Spannungen in dieser Höhe geschalten werden, schmilzt das Metall auf den Kontakten, und sie fallen aus. Gleichtaktspannung kann durch eine Verbesserung der Erdung, oder durch eine Reduzierung der Streukapazitanz vermieden werden. Außerdem sollte wenn möglich zusätzlicher Widerstand angeführt werden, um dadurch den Anlaufstrom zu reduzieren (der Schaden tritt in den ersten 50 Nano-Sekunden nach dem Schließen der Kontakte auf).
Wodurch zeichnen sich Ladungen aus?
Wodurch zeichnen sich Ladungen aus?
Reedschalter, sowohl in Sensoren als auch in Relais, werden dazu verwendet, um Ladungen zu schalten. Diese Ladungen haben folgende Eigenschaften:
- Die Ladungen sind gleichbleibend.
- Das Schalten findet während der ersten 50 Nano-Sekunden statt.
Wie weiß man, ob ein Reedschalter geeignet ist?
Wie weiß man, ob ein Reedschalter geeignet ist?
Hierbei sind einige Schluesselfaktoren zu beachten:
- Es muss bekannt sein, wie hoch die ungefähr benötigte Ladung ist, und welche Spannung und Strom zum Zeitpunkt des Schließens (die ersten 50 Nano-Sekunden) geschalten wird.
- Wie viele Schaltvorgaenge müssen gewährleistet sein?
- Was sind die Anforderungen bezüglich der Größe?
- Auf welche Art wird das Produkt montiert?
- Für lange Lebensdauer und Niedrigsignale sind Ruthenium oder Iridium beschichtete Schalter am besten geeignet.
- Für Schaltapplikationen von 50 bis 200 Volt verwendet man am besten einen Philips/Coto/Comus Ruthenium Schalter.
- Für Schaltstroeme von 25 Milli-Ampere bis 1 Ampere eignet sich Rhodium beschichtete OKI Schalter, oder unser STM10.
- Für Spannungen von 200 bis 4000 Volt kann OKI ORD 2210V verwendet werden.
- Für Spannungen von bis zu 10.000 Volt eignen sich Hermetic Vakuum-Schalter.
Was versteht man unter mehrpoligen Relays?
Was versteht man unter mehrpoligen Relays?
Reedrelays können mit mehr als einem Schalter gebaut werden. Wir bei MEDER produzieren Relays mit bis zu vier Reedschaltern in unterschiedlichen Ausführungen: mit bis zu vier einpoligen, normal geöffneten Schaltern, mit bis zu vier einpoligen, normal geschlossenen Schaltern, oder mit bis zu vier einpoligen Wechselschaltern.
Was versteht man unter einem Kipprelay?
Was versteht man unter einem Kipprelay?
Ein Kipprelay ist bistabil, d.h. es kann ohne angelegten Spulenstrom sowohl in geschlossenem als auch in offenem Zustand sein. Ein Impuls von nur 1,5 Milli-Sekunden genügt, um den Status von geöffnet zu geschlossen und umgekehrt zu wechseln. In bistabilen Relays werden zwei Spulen verwendet: eine, um die Kontakte zu Schließen und eine, um die Kontakte zu öffnen.
Was versteht man unter einem Form B Reedrelay?
Was versteht man unter einem Form B Reedrelay?
Die Kontakte eines Form B Relays bleiben geschlossen, wenn kein Strom durch die Spule fließt. Wenn Strom angelegt wird, befindet sich das Magnetfeld der Spule gegenüber dem des Magneten. D.h. die Felder heben sich gegenseitig auf, und die Kontakte öffnen.
Was versteht man unter Reclosure?
Was versteht man unter Reclosure?
Dies kann vor allem bei der Verwendung von Form B / normal geschlossenen Reedrelays auftreten. Wenn kein Strom an die Spule angelegt wird, bleiben die Kontakte geschlossen. Sobald Strom angelegt wird, befindet sich das Magnetfeld der Spule gegenüber dem Magnetfeld des Magneten, wodurch es dieses aufhebt, und die Kontakte öffnen. Wenn die Spule jedoch zu stark ist, können die Kontakte erneut schließen. Daher wird eine zusätzliche Spannung – üblicherweise 25% bis 50% über der Nominalspannung – eingesetzt. Für ein 5 Volt Relay mit einem 50% Sicherheitsfaktor läge dieser Wert bei 7,5 Volt. Dadurch wird sichergestellt, dass bis zu 7,5 Volt die Kontakte nicht wieder schließen.
Was versteht man unter Hüllkurvenspitzenleistung?
Was versteht man unter Hüllkurvenspitzenleistung?
Diese Beschreibung wird für drahtlose Sender und RF Applikationen verwendet. In älteren Designs wurde Amplitudenmodulation verwendet. Die Welle wird unter Zugrundelegung einer 30 MHz Hülle übertragen, und Audio überlagert die Radiofrequenz. Auf diese Weise funktioniert auch AM Musik.
Ist es normal, dass eine Seite des Reedrelays 5KV misst, und die andere einige Hundert Volt?
Ist es normal, dass eine Seite des Reedrelays 5KV misst, und die andere einige Hundert Volt?
Beim Messen von Spannungen muss man den Effekt von Spannungsteilern beachten. Wie hoch ist der Widerstand auf der anderen Seite des Schalters? Nehmen wir das Beispiel eines Schalters, der 1E10 Ohm misst. Wenn er an einen 100 Mega-Ohm (1E8) Resistor angeschlossen ist, und 10,000 Volt an die andere Seite angelegt werden, dann wird ein Teil der Spannung über den Schalter, und ein Teil über den Resistor abgegeben. Man hat dann praktische zwei Resistoren in Serie: der Schalter mit 1E10 Ohm und den Resistor mit 1E8 Ohm. Wenn 10,000 Volt an diesen Stromkreis angelegt werden, fließt ca. 1 µA durch den geöffneten Schalter, und durch den Resistor. Gemäß Ohmschem Gesetz generieren die 1 µA 100 Volt über den Resistor. Wenn nun der Isolationswiderstand des Schalters 1E11 Ohm beträgt, dann wäre die Spannung des Resistors nur 10 Volt. Wenn der Isolationswiderstand des Schalters jedoch 1E9 Ohm beträgt, dann wäre die Spannung des Resistors bis zu 1000 Volt.
Was kann die Fehlerursache von häufig zu hoher Anzugsspannung sein?
Was kann die Fehlerursache von häufig zu hoher Anzugsspannung sein?
Bitte pruefen Sie:
- Verwenden Sie eine Metallhaube? Falls ja, ist es kaltgewalzter Stahl? Ist das Material ferromagnetisch
- Verwenden Sie eine Spule ohne Spulenkörper? Falls ja, ist genügend Platz vorhanden, um den Innendurchmesser etwas zu verkleinern?
- Wie hoch ist die effektive Anzugsspannung?
- Ist genügend Platz vorhanden, damit ein Spulendraht mit größerem Durchmesser verwendet werden kann?
- Die Bearbeitung und Verbindung des Kontaktes beeinflusst dessen magnetische Empfindlichkeit. Ist der Reedschalter gebogen und geformt? Oder ist er geschnitten und gelötet? Im letzteren Fall sollten Sie Schweißen und NiFe Pins versuchen.
- Kommt ein zusätzlicher interner magnetischer Schirm in Frage
Zu den FAQs über Reed Schalter
Zu den FAQs über Reed Sensoren
Zu den FAQs über Magnete und Magnetismus
Zu den FAQs über Level Sensoren
Zu den FAQs über Messtechnik und Operative Eigenschaften
Zu den FAQs über Qualität und Zuverlässigkeit
Sie haben in unserer Liste haeufig gestellter Fragen keine passende Antwort gefunden? Verwenden Sie einfach unser Kontaktformular, um uns eine neue Frage zu schicken.


