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.

    2642 Produkte angezeigt für Halbleiterrelais

    Carlo Gavazzi
    20 A
    250 mA
    DIN-Schienen
    660 V ac
    42 V ac
    190 V dc, 275 V ac
    20 V ac; 24 V dc
    Nulldurchgang
    20 → 275 V ac, 24 → 190 V dc
    -
    3
    -
    Schraubbefestigung
    Varistor
    -
    Dreiphasig
    1 s
    42 → 660V ac
    RGC
    54 x 102.5 x 110mm
    -
    -
    Sensata / Crydom
    10 A Effektivwert
    40 mA
    Oberflächenmontage
    280 Vrms
    -
    32V
    -
    Nulldurchgang
    3 → 32 Vdc
    -
    -
    -
    -
    SCR
    -
    -
    1/2 Zyklus
    24 → 280V ac
    -
    58.4 x 45.7 x 23mm
    -
    -
    Infineon
    0,17 A
    -
    Leiterplattenmontage
    250 V
    0 V
    -
    -
    AC/DC
    -
    -
    2
    2-poliger Schließer
    Leiterplattenstift
    MOSFET
    PDIP
    -
    3ms
    0 → 250V
    PVT322
    9.39 x 6.47 x 3.42mm
    -
    -
    Panasonic
    550 mA
    -
    Oberflächenmontage
    60 V AC/DC
    -
    -
    -
    MOSFET-Schaltung
    -
    PhotoMOS
    -
    1-poliger Schließer
    -
    Foto-MOSFET
    -
    -
    -
    -
    AQV
    -
    -
    -
    € 7,219
    1 Stück (in Stange zu 25)
    Panasonic
    3 A
    -
    Leiterplattenmontage
    60 V
    -
    5 V dc
    1,5 V dc
    -
    1,5 → 5 V
    -
    -
    -
    Leiterplattenstift
    MOSFET
    -
    -
    -
    60V
    -
    21 x 3.5 x 12.5mm
    -
    -
    Panasonic
    3 A
    -
    Leiterplattenmontage
    60 V
    -
    5 V dc
    1,5 V dc
    -
    1,5 → 5 V
    -
    -
    1-poliger Schließer
    Leiterplattenstift
    MOSFET
    -
    -
    -
    60V
    -
    21 x 3.5 x 12.5mm
    -
    -
    Sensata / Crydom
    7 A
    20 mA
    Oberflächenmontage
    60 Vdc
    3 Vdc
    32 Vdc
    3,5 Vdc
    DC
    3,5 → 32 Vdc
    -
    -
    1-poliger Schließer
    Schraubbefestigung
    Transistor
    -
    -
    0,1ms
    3 → 60V dc
    -
    45.7 x 19.8 x 58.4mm
    -
    -
    Panasonic
    1 A
    -
    Oberflächenmontage
    60 V
    -
    5 V dc
    1,5 V
    AC/DC
    1,5 → 5 V
    -
    1
    1-poliger Schließer
    SMD
    PhotoMOS
    SOP
    -
    5ms
    Maximal 60V
    -
    4.4 x 4.3 x 2.1mm
    -
    -
    Sensata / Crydom
    90 A
    40 mA
    Frontplattenmontage
    530 V
    -
    32V
    32 V DC
    Nulldurchgang
    3 → 32 Vdc
    -
    -
    -
    Schraubbefestigung
    SCR
    -
    Halbleiterausgang
    1/2 Zyklus
    48 → 530V ac
    HD Series
    58.4 x 45.7 x 23mm
    -
    -
    Panasonic
    1 A
    20 mA
    Leiterplattenmontage
    264 Veff
    75 Veff
    -
    -
    Nullkreuzrelais-Schaltung
    -
    AQ-G
    -
    1-poliger Schließer
    -
    Phototriac
    -
    -
    -
    -
    AQ-G
    -
    -
    -
    RS PRO
    40 A
    80 mA Effektivwert
    Tafelmontage
    280 V eff
    24 V eff
    32 V DC
    3 V dc
    Nulldurchgang
    -
    -
    -
    1-poliger Schließer
    -
    Triac
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sensata / Crydom
    40 A
    1 mA
    Oberflächenmontage
    100 V
    -
    32V
    3,5 V dc
    -
    3,5 → 32 Vdc
    -
    -
    -
    -
    MOSFET
    -
    -
    -
    0 → 100V dc
    1-DC
    45.7 x 58.4 x 23mm
    -
    -
    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
    -
    -
    Panasonic
    3 A
    1 A
    Oberflächenmontage
    30 V
    24 V
    -
    -
    AC/DC
    -
    AQY
    -
    1-poliger Schließer
    -
    MOSFET
    -
    -
    -
    -
    PhotoMOS
    -
    -
    -
    Siemens
    -
    -
    DIN-Schienen
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1
    -
    Schraubbefestigung
    -
    -
    -
    -
    4 → 30V dc
    -
    -
    -
    -
    Siemens
    20 A
    2 mA
    DIN-Schienen
    230 V ac
    24 V ac
    230 V ac
    110 V ac
    Nulldurchgang
    110 → 230 V dc
    SIRIUS 3RF
    -
    1-poliger Schließer
    Schraubbefestigung
    -
    -
    -
    -
    -
    3RF2
    100 x 22.5 x 140.5mm
    -
    -
    Sensata / Crydom
    20 A Effektivwert
    0,15 A
    DIN-Schienen
    530 V AC
    48 V ac
    32V
    4 V dc
    Nulldurchgang
    4 → 32 Vdc
    -
    -
    -
    Halterung
    SCR
    -
    -
    1/2 Zyklus
    48 → 530V ac
    CKR
    81.9 x 22.5 x 99mm
    -
    -
    Celduc
    12 A
    5 mA
    Frontplattenmontage
    280 Vrms
    -
    30 V dc
    4 V dc
    Nulldurchgang
    4 → 30 V dc
    Previous Generation
    1
    -
    Schraubbefestigung
    Triac
    -
    Einphasiges Halbleiterrelais
    10ms
    12 → 280V ac
    SC8
    58.2 x 44.5 x 27mm
    -
    -
    Sensata / Crydom
    50 A eff
    0,05 A
    Frontplattenmontage
    530 Vrms
    -
    32V
    4 V
    Nulldurchgang
    3 → 32 Vdc
    -
    -
    -
    -
    SCR
    -
    -
    1/2 Zyklus
    48 → 530V ac
    -
    103.8 x 73.4 x 30mm
    -
    -
    Celduc
    90 A
    5 mA
    Frontplattenmontage
    510 V eff
    24 Vac
    265 V
    20V ac/dc
    Nulldurchgang
    20 → 265 Vac
    okpac
    1
    -
    Schraubbefestigung
    Thyristor
    -
    Einphasiges Halbleiterrelais
    30ms
    24 → 510V ac
    SO8
    58.5 x 45 x 30mm
    -
    -
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