Halbleiterrelais | Solid State Relais | RS
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    Halbleiterrelais

    Halbleiterrelais (auch SSR, Solid State Relays genannt) bieten eine moderne und zuverlässige Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen, die schnelles und präzises Schalten erfordern. Sie zeichnen sich durch eine lange Lebensdauer, hohe Schaltgeschwindigkeit und geringe Wartungskosten aus, was sie zu einer hervorragenden Wahl für anspruchsvolle industrielle und technische Anwendungen macht. Trotz höherer Anschaffungskosten und der Notwendigkeit einer guten Temperaturkontrolle überwiegen die Vorteile deutlich, insbesondere in Umgebungen, in denen Zuverlässigkeit und Effizienz im Vordergrund stehen.

    Ratgeber - Wie funktioniert ein Relais

    Halbleiterrelais kaufen

    Ein Halbleiterrelais ist ein elektronisches Schaltelement, das auf Halbleiterkomponenten wie Dioden, Transistoren und Thyristoren basiert. Im Gegensatz zu mechanischen Relais, die auf physischem Kontakt zwischen Metallkontakten beruhen, steuern Halbleiterrelais den Stromfluss durch elektronische Schaltungen. Dies führt zu einer schnelleren und geräuschlosen Schaltleistung, die mechanischen Verschleiß eliminiert und eine wesentlich längere Lebensdauer bietet.

    RS führt ein umfangreiches Sortiment an Halbleiterrelais von renommierten Marken, einschließlich Carlo Gavazzi, Omron, Panasonic, Siemens, Sensata/Crydom und natürlich unsere Eigenmarke RS PRO, plus viele mehr.

    Ein typisches Halbleiterrelais besteht aus drei Hauptkomponenten:

    • Eingangsstufe: Dies ist der Teil, der die Steuerspannung empfängt und das Signal zur Aktivierung des Schaltvorgangs weiterleitet.
    • Isolationsschicht: Hier wird das Steuersignal von der Last getrennt, häufig unter Verwendung von Optokopplern, die Lichtsignale zur Übertragung verwenden.
    • Ausgangsstufe: Diese ist für die tatsächliche Schaltfunktion verantwortlich und steuert den Stromfluss zur Last, z.B. einem Motor oder einer Heizung.

    Vorteile von Halbleiterrelais

    Solid State Relais bieten mehrere entscheidende Vorteile gegenüber herkömmlichen elektromechanischen Relais. Hier sind die wichtigsten:

    • Lange Lebensdauer: Da es keine mechanischen Komponenten gibt, die abgenutzt werden können, haben Halbleiterrelais eine extrem lange Lebensdauer. Dies macht sie besonders in Anwendungen attraktiv, die eine hohe Schaltfrequenz erfordern.
    • Geräuschloses Schalten: Während elektromechanische Relais beim Schalten ein hörbares "Klicken" erzeugen, arbeiten Halbleiterrelais nahezu geräuschlos. Dies ist besonders in geräuschempfindlichen Umgebungen von Vorteil.
    • Hohe Schaltgeschwindigkeit: Da der Schaltvorgang rein elektronisch abläuft, können Halbleiterrelais wesentlich schneller schalten als mechanische Relais. Diese schnelle Schaltgeschwindigkeit macht sie ideal für Anwendungen, bei denen schnelle Reaktionszeiten erforderlich sind.
    • Geringer Verschleiß: Durch den Verzicht auf mechanische Bauteile, die einem Verschleiß unterliegen, sind Halbleiterrelais weniger anfällig für Ausfälle. Dies reduziert den Wartungsaufwand und erhöht die Zuverlässigkeit des Gesamtsystems.
    • Hohe Isolationsspannung: Durch den Einsatz von Optokopplern bieten Halbleiterrelais eine hohe galvanische Trennung zwischen Steuerkreis und Lastkreis. Dies erhöht die Sicherheit, insbesondere in Hochspannungsanwendungen.
    • Für weitere Informationen über Halbleiterrelais, sehen Sie sich bitte unseren umfassenden Ratgeber für Halbleiter in der industriellen Wartung an.

    Anwendungsbereiche von Halbleiterrelais

    Dank ihrer vielen Vorteile finden Halbleiterrelais in einer Vielzahl von Industrien und Anwendungen Verwendung:

    • Industrieautomation: In der Automatisierungstechnik, wo präzise und schnelle Schaltvorgänge erforderlich sind, kommen Halbleiterrelais in Steuerungssystemen und Maschinensteuerungen häufig zum Einsatz. Sie sind besonders in Umgebungen geeignet, in denen mechanische Relais aufgrund ihrer begrenzten Lebensdauer und Geschwindigkeit ungeeignet sind.
    • Heizungssysteme: In elektrischen Heizsystemen, die oft hohe Stromlasten schalten müssen, sorgen Halbleiterrelais für eine effiziente Steuerung und eine längere Lebensdauer der Schaltkomponenten.
    • Motorschutz und -steuerung: Halbleiterrelais eignen sich hervorragend für den Schutz und die Steuerung von Elektromotoren. Ihre hohe Schaltgeschwindigkeit ermöglicht es, Motoren präzise zu starten und zu stoppen, während ihre Langlebigkeit den Wartungsaufwand minimiert.
    • Kommunikations- und Datentechnik: In der Telekommunikationsbranche und in Rechenzentren werden Halbleiterrelais zur Schaltung von Signalen und zum Schutz empfindlicher Geräte eingesetzt. Hier kommt die hohe Zuverlässigkeit und schnelle Schaltgeschwindigkeit besonders zur Geltung.
    • Medizintechnik: In medizinischen Geräten, wo Zuverlässigkeit und Präzision entscheidend sind, bieten Halbleiterrelais eine sichere und stabile Lösung, um verschiedene Funktionen zu steuern.

    2618 Produkte angezeigt für Halbleiterrelais

    Omron
    4,5 A
    4,5 A
    Oberflächenmontage
    30 V
    30 V
    -
    -
    Mechanisch
    -
    -
    -
    1-poliger Schließer
    -
    MOSFET
    -
    -
    -
    -
    G3VM
    -
    -
    -
    Celduc
    12 A
    5 mA
    Frontplattenmontage
    440 V eff
    -
    90 V Gleichstrom
    4 V dc
    Nulldurchgang
    4 → 90 V dc
    SCT
    3
    -
    -
    Triac
    -
    Dreiphasiges Halbleiterrelais
    10 μs
    12 → 440V ac
    SCT
    58.5 x 44.5 x 19.6mm
    -
    -
    Panasonic
    120 mA
    -
    Leiterplattenmontage
    350 V AC/DC
    -
    -
    -
    MOSFET-Schaltung
    -
    PhotoMOS
    -
    1-poliger Schließer
    -
    Foto-MOSFET
    -
    -
    -
    -
    AQY
    -
    -
    -
    Panasonic
    1,1 A
    -
    Oberflächenmontage
    60 V AC/DC
    -
    -
    -
    MOSFET-Schaltung
    -
    PhotoMOS
    -
    1-poliger Schließer
    -
    Foto-MOSFET
    -
    -
    -
    -
    AQY
    -
    -
    -
    Phoenix Contact
    -
    -
    THT
    -
    -
    6 V DC
    -
    DC
    4 → 6 V
    -
    -
    1-poliger Schließer
    Leiterplattenstift
    -
    -
    Halbleiterausgang
    0,02 ms
    -
    -
    28 x 5 x 15mm
    -
    -
    Gefran
    50 A
    -
    Oberflächenmontage
    600 V ac
    48 V ac
    32 V dc
    3 V dc
    Nulldurchgang
    3→ 32 V dc
    -
    -
    -
    Schraubbefestigung
    SCR
    Modul
    1-phasig
    1/2 Zyklus + 1 ms
    48→ 600V ac
    GQ
    45 x 30.5 x 58mm
    -
    -
    Celduc
    2 A
    5 mA
    Leiterplattenmontage
    275 V eff
    -
    32V
    90V ac/dc
    Zufällig
    18 → 32 V dc
    SP-ST-SL
    1
    -
    Leiterplattenstift
    -
    -
    AC-Schnittstellenrelais
    0,1ms
    12 → 280V ac
    SP-ST-SL
    28 x 5 x 15mm
    -
    -
    Sensata / Crydom
    50 A eff
    0,15 A
    Frontplattenmontage
    280 Vrms
    -
    32V
    -
    Instant
    3 → 32 Vdc
    -
    -
    -
    -
    SCR
    -
    -
    -
    24 → 280V ac
    -
    45.7 x 58.4 x 33mm
    -
    -
    Weidmüller
    2 A
    -
    DIN-Schienen
    33 V
    3 V
    24 V
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    TERMSERIES
    -
    -
    -
    Wieland
    0.5 A
    0.1 mA
    DIN-Schienen
    53 V
    4.4 V
    250 V
    90 V
    -
    90 → 250 V
    -
    -
    1-poliger Schließer
    Schraubbefestigung
    -
    -
    Halbleiterausgang
    25ms
    4,4 → 53V
    flare
    6.2 x 70 x 89mm
    -
    -
    Siemens
    -
    20 A
    -
    230 V
    24 V
    -
    -
    Nullpunkt
    -
    SIRIUS 3RF
    -
    1-poliger Schließer
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    3RF2
    -
    -
    -
    i-Autoc
    60 A
    -
    Frontplattenmontage
    530 V ac
    48 V ac
    32 V dc
    4 V dc
    Nulldurchgang
    4 → 32 V dc
    -
    -
    -
    Schraubbefestigung
    SCR
    -
    -
    1ms
    48 → 530V ac
    KSQ
    105 x 78 x 38mm
    -
    -
    Crouzet
    75 A
    5 mA Effektivwert
    Frontplattenmontage
    660 Veff
    48 V eff
    -
    -
    Unverzögert (zufällig)
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    GN
    -
    -
    -
    Panasonic
    1 A
    20 mA
    Leiterplattenmontage
    264 V
    -
    28,8 V
    -
    Nulldurchgang
    19,2 → 28,8 V dc
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    75 → 264V ac
    -
    24.5 x 4.5 x 13.5mm
    -
    -
    Finder
    50 A
    250 mA
    Kühlkörper
    280 V ac
    21,6 V ac
    230 V ac
    -
    Nulldurchgang
    90<Pfeil/>280 V AC
    -
    -
    1-poliger Schließer
    Schraubbefestigung
    -
    Puckform
    -
    40ms
    21,6 → 280V ac
    77
    44.5 x 36.4 x 57.7mm
    -
    -
    Omron
    10 A
    3 mA
    Leiterplattenmontage
    60 V
    -
    -
    -
    -
    -
    G3VM
    -
    1-poliger Schließer
    -
    MOSFET
    -
    -
    -
    -
    G3VM
    -
    -
    -
    Panasonic
    0,15 A
    -
    Oberflächenmontage
    400 V
    -
    5 V dc
    1,5 V
    AC/DC
    1,5 → 5 V
    -
    1
    1-poliger Schließer
    SMD
    PhotoMOS
    DIP
    -
    2ms
    Maximal 400V
    -
    8.8 x 6.4 x 3.6mm
    -
    -
    Panasonic
    0,35 A
    -
    Oberflächenmontage
    400 V AC/DC
    -
    -
    -
    MOSFET-Schaltung
    -
    PhotoMOS
    -
    1-poliger Schließer
    -
    Foto-MOSFET
    -
    -
    -
    -
    AQY
    -
    -
    -
    Sensata / Crydom
    20 A
    0,15 A
    Oberflächenmontage
    280 V
    -
    15 V
    4 V DC
    Nulldurchgang
    4 → 15 Vdc
    -
    -
    -
    Faston
    Triac
    -
    Halbleiterausgang
    1/2 Zyklus
    24 → 280V ac
    Quad
    58.4 x 45.7 x 21.6mm
    -
    -
    Carlo Gavazzi
    25 A
    150 mA
    Frontplattenmontage
    530 V ac
    42 V ac
    32 V dc
    4 V dc
    Nulldurchgang
    4 → 32 V dc
    -
    -
    1-poliger Schließer
    Schraubbefestigung
    Varistor
    -
    -
    1 s
    42 → 530V ac
    -
    44.8 x 58.2 x 28.8mm
    -
    -
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