SERIE T TRIAC-HALBLEITERRELAIS MIT INDUSTRIEQUALITÄT. ELEKTRONISCHE KOMPONENTEN GmbH. Ausgabe 11189
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- Gerburg Hofer
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1 Ausgabe ELEKTRONISCHE KOMPONENTEN GmbH SERIE T TRIAC-HALBLEITERRELAIS MIT INDUSTRIEQUALITÄT Um das Jahr 1970 hat CRYDOM die ersten Halbleiterrelais entwickelt und auf den Markt gebracht. Sie wurden weltweit patentiert. Heute steht ein ausgewogenes Programm von mehr als 200 Typen für industriellen Einsatz zur Vetfügung. Es enthält, außer dieser Serie T noch die Standard- Serie sowie Hochvoltrelais für Drehstrommotoren, Gleichstromrelais bis 40 A=,Kleinleistungsrelais und Ein-Ausgabemodule. Das typische CRYDOM-Modulgehäuse ist inzwischen zum allgemeinen Standard geworden. ~---~ Nullpunktschalter Schließer oder Öffner wahlweise 4000 V Isolationsspannung W UL-, CSA-, SEV-Zulassung VDE-Gutachten mit Fertigungsüberwachung preiswert Eigenschaften Die TRIAC-Halbleiterrelais der Serie T sind als preiswerte Alternative zu den Thyristorrelais in zwei Stromstärken lieferbar. Da Gehäuse, Steuerschaltung und Isolation der beiden Serien vollkommen gleich sind, haben die TRIAC-Relais auch die gleichen Eigenschaften bezüglich Störsicherheit, Zuverlässigkeit und Lebensdauer. Eine integrierte RC-Beschaltung garantiert gute du/dt-werte für den Betrieb induktiver Lasten. Ohmsehe Lasten werden problemlos beherrscht. Die kleine Steuerleistung von P 20 mw ermöglicht den Betrieb als Leistungshersteller vom Mikroprozessor aus ohne Treiberstufe. Einsatzbereich CRYDOM TRIACs eignen sich besonders für den Betrieb von Ohmsehen Lasten, wie Heizungen und Lampen. Die verschleißfreien elektronischen Schalter haben praktisch unbegrenzte Lebensdauer, sofern die Datenblatt-Grenzwerte nicht periodisch erreicht oder überschritten werden. Als Zubehör stehen drei Kühlprofile zur Auswahl, sowie die Klemmenabdeckung KSI 00 als Berührungsschutz nach VBG4. Blockschaltbild, Anschlußplan Lieferprogramm Bild 2
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3 C1mOM ELEKTRONISCHE KOMPONENTEN GmbH Applikationshinweise 1. Wärmebilanz und Kühlung Eine wichtige Einflußgröße zum erfolgreichen Einsatz eines Halbleiterrelais ist die ausreichende Kühlung. Die hier gezeigte Methode zur Auswahl eines geeigneten Kühlkörpers verdient besondere Beachtung. Die Bilder 1 bis 5 zeigen die Verlustleistung PD bezogen auf den Laststrom (linke Hälfte) und jeweils eine Schar von Reduktionskurven zur Auswahl des Kühlprofils bezogen auf die herrschende Umgebungstemperatur und den Laststrom. Dabei sind die Wärmewiderstände der Kurven bezogen auf die Summe Rats + Res*.* Bei der Auswahl eines Kühlprofils mit dem Widerstand RasA zur Umgebungsluft ist daher ROSA vom gefundenen Kurvenwert zu subtrahieren. Im praktischen Einsatz kann RQcs = 0,l C/W einsetzen, sofern der Relaisboden mit Wärmeleitpaste versehen und mit dem Kühlprofil fest verschraubt ist. Bild 3 zeigt zwei Anwendungsbeispiele. Beispiel 1 Ein 25 A-Halbleiterrelais ist auf einem Kühlkörper montiert, dessen Wärmewiderstand 1 CfW beträgt. Es soll in einer Umgebungstemperatur von 60 C arbeiten. Wie groß ist der zulässige Laststrom? Folgt man dem Linienzug A-B-C-D in Bild 3, so findet man den Wert von 18 Ampere. Beispiel 2 Ein 25 A-Relais soll einen Dauerstrom von 14 A bei einer Umgebungstemperatur von 50 C führen. Welchen max. Wärmewiderstand darf der Kühlkörper haben? Ausgehend vom Betriebsstrom 14 A folgt man dem Linienzug G-H-J-l in Bild 3. Es ergibt sich ein Wert von 2,7 CAN, abzüglich Rets = 0,l CAN, also 2,6 C/W. Verlängert man die Linie H-J nach links und rechts, bis zu den Punkten L und K so erhält man die Verlustleistung (14 W) und die Gehäusetemperatur (86 C). Der Kühlkörper kann nun anhand der (vom Profilhersteller) herausgegebenen Kurve bestimmt werden. Ausführliche Dimensionierungshinweise hierzu enthält das Datenblatt der Serie 1. Das so gefundene Kühlprofil kann durch Messungen unter Worst-Case-Bedingungen kontrolliert werden. Der Meßpunkt sollte an der Bodenplatte neben der Befestigungsschraube liegen (siehe Maßbild). Dabei sollte die max. zulässige Gehäusetemperatur (abzulesen auf der rechten senkrechten Skala des Diagramms) nicht überschritten werden. Die gesamte Temperaturdifferenz zwischen Sperrschicht und Umgebung ergibt sich aus: A T = T., - TA = Po - (RQJc + Rets + R&* Reduktionskurven RoJc = Wärmewiderstand zwischen Sperrschicht und Gehäuseboden Rets = Wärmewiderstand zwischen Gehäuseboden und Kühlkörper ROSA = Wärmewiderstand zwischen Kühlkörper und Umgebungsluft Laststrom -+ (A) Bild 3: Beispiel zur Wärmebilanz lo/o Laststrom -> (A) Bild 4: Wärmekennlinien für 10 A Laststrom -3 (A) Bild 5: Wärmekennlinien für 25 A Umgebungstemperatur -P ( C) ümgebtlngstemperatllr -P KZ) Umgebungstemperatur -3 ( C) -3-
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