Wybierz swój kraj lub region.

EnglishFrançaispolskiSlovenija한국의DeutschSvenskaSlovenskáMagyarországItaliaहिंदीрусскийTiếng ViệtSuomiespañolKongeriketPortuguêsภาษาไทยБългарски езикromânescČeštinaGaeilgeעִבְרִיתالعربيةPilipinoDanskMelayuIndonesiaHrvatskaفارسیNederland繁体中文Türk diliΕλλάδαRepublika e ShqipërisëአማርኛAzərbaycanEesti VabariikEuskeraБеларусьíslenskaBosnaAfrikaansIsiXhosaisiZuluCambodiaსაქართველოҚазақшаAyitiHausaКыргыз тилиGalegoCatalàCorsaKurdîLatviešuພາສາລາວlietuviųLëtzebuergeschmalaɡasʲМакедонскиMaoriМонголулсবাংলা ভাষারမြန်မာनेपालीپښتوChicheŵaCрпскиSesothoසිංහලKiswahiliТоҷикӣاردوУкраїна

Dogłębna dyskusja na temat problemu kontaktu przekaźnika i jego środków zaradczych

Jako kamień węgielny pola komponentów elektronicznych przekaźniki odgrywają istotną rolę w obwodach.Wśród nich wiarygodność kontaktów bezpośrednio wpływa na wydajność przekaźnika.Trzymanie kontaktu jest nie tylko problemem technicznym, ale także kluczowym czynnikiem wpływającym na życie i niezawodność przekaźników.Ten artykuł ma na celu dostarczenie dogłębnej analizy przyczyn i rozwiązań przyklejania kontaktów przekaźnika, zapewniając kompleksowe spojrzenie na zrozumienie tego wspólnego problemu.

Wiele wpływowych czynników punktów dotykowych
Po pierwsze, jako podstawowy składnik przekaźnika, stabilność i niezawodność kontaktu są podstawą do działania całego przekaźnika.Na stan kontaktów ma wpływ wiele czynników, takich jak wybór materiału kontaktowego, napięcie i prąd zastosowane do kontaktów (szczególnie podczas tworzenia i łamania), rodzaj obciążenia, częstotliwość wytwarzania i łamania, warunki środowiskowe,Metoda kontaktowa i zjawisko oscylacji spowodowane prędkością otwierania i zamykania kontaktu itp. Czynniki te współpracują z kontaktami, co może prowadzić do serii niepowodzeń, takich jak nieprawidłowy ruch, adhezja, nadmierne zużycie i zwiększona odporność kontaktowa.
Efekt prądu obciążenia pod obciążeniem pojemnościowym
W obciążeniach pojemnościowych, takich jak światła wskaźników i silniki, prąd odczuwania po zamknięciu jest znacznie większy niż normalny prąd roboczy.Przykładając lampę LED 1W/2UF jako przykład, gdy wiele lamp w obszarze biurowym jest połączonych równolegle i jednolitych kontrolowanych, prąd rozrywki, gdy światła są włączone, może wynosić od 20 do 40 razy normalny prąd roboczy.Przekaźnik doświadczy stanu przejściowego od otwarcia do zamknięcia podczas procesu zamknięcia.W dużym obecnym scenariuszu powtarzające się występowanie tego stanu „krytycznego” wygeneruje iskry przy kontaktach, co spowoduje uszkodzenie kontaktów.Niezwykły.
Problem napięcia odwrotnego w obciążeniach indukcyjnych
W obciążeniach indukcyjnych wyłączenie obciążenia może powodować napięcie odwrotne setki do tysięcy woltów.To odwrócone napięcie tworzy białe ciepło lub łuk, który wyładowuje się w powietrzu.Zwykle krytyczny napięcie rozpadu izolacji w powietrzu w temperaturze pokojowej wynosi od 200 do 300 woltów.Gdy wystąpi rozładowanie, materia organiczna, taka jak azot i tlen w powietrzu, rozkładają się, tworząc czarne złogi (takie jak kwasy i węgliki) na powierzchni styku.Depozyty te będą przestrzegać kontaktów przekaźnika.Wraz ze wzrostem liczby czasów przełączania powstanie nierównomierne znaki na powierzchni styków, co ostatecznie prowadzi do przyczepności styków.
Krytyczność materiałów kontaktowych przekaźnika
W scenariuszach aplikacji o dużej mocy problem przyczepności kontaktów przekaźnika stał się kluczowym czynnikiem w określaniu jego życia.Chociaż prąd odtłuszczający i napięcie odwrotne są nieuniknione, kluczem jest wybór materiału kontaktowego o dobrej odporności na adhezję.Na przykład materiały kontaktowe AGSNO2 są szeroko stosowane ze względu na ich doskonałe właściwości antyadhezji.Oprócz samego materiału kluczowe jest również techniczne leczenie procesu obróbki powierzchni.Ten aspekt zależy od poziomu technologii procesu głównych producentów.
Podsumowując
Problemem przyklejenia kontaktu jest złożone i wieloaspektowe wyzwanie techniczne, a jego rozwiązanie wymaga kompleksowego rozważenia wyboru materiałów, rozwiązań projektowych, procesów produkcyjnych i innych aspektów.Zdobywając głębsze zrozumienie przyczyn i wpływając na czynniki przyklejania kontaktu, możemy nie tylko poprawić niezawodność i żywotność przekaźników, ale także zwiększyć postęp technologiczny w dziedzinie elementów elektronicznych.Przyszłe badania i innowacje powinny koncentrować się na optymalizacji materiałów kontaktowych i poprawie procesów produkcyjnych w celu rozwiązania tego wyzwania.