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.

    2664 Produkte angezeigt für Halbleiterrelais

    Panasonic
    4 A
    -
    Leiterplattenmontage
    60 V
    -
    5 V dc
    1,5 V dc
    -
    -
    -
    -
    1-poliger Schließer
    Leiterplattenstift
    MOSFET
    -
    -
    10ms
    -
    -
    21 x 3.5 x 12.5mm
    -
    -
    Weidmüller
    4 A
    -
    DIN-Schienen
    30 V
    8 V
    24 V
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    MICROOPTO
    -
    -
    -
    Siemens
    -
    -
    DIN-Schienen
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    3
    -
    Schraubbefestigung
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Omron
    45 A
    0,5 A
    DIN-Schienen
    528 V ac
    180 V ac
    30 V dc
    9,6 V dc
    Nulldurchgang
    9,6 → 30 V dc
    -
    -
    3-poliger Schließer
    Schraubbefestigung
    Phototriac-Kupplung
    -
    -
    1/2 Zyklus + 1 ms
    180 → 528V ac
    G3PE Three Phase
    110 x 155 x 140mm
    -
    -
    Panasonic
    15 A
    100 mA
    Chassismontage
    250 Veff
    75 Veff
    -
    -
    Nullkreuzrelais-Schaltung
    -
    AQ-A
    -
    1-poliger Schließer
    -
    SCR
    -
    -
    -
    -
    AQ-A
    -
    -
    -
    Omron
    2 A
    50 mA
    Steckanschluss
    264 V ac
    75 V ac
    -
    -
    Nulldurchgang
    -
    G3R
    1
    1-poliger Schließer - Schließer
    Steckbar
    Triac
    -
    Halbleiterausgang
    -
    -
    G3R-OA202SZN-UTU 5-24VDC
    -
    -
    -
    Siemens
    20 A
    5 A
    DIN-Schienen
    460 V
    48 V
    -
    -
    Schutz
    -
    SIRIUS 3RF
    -
    1-poliger Schließer
    -
    MOSFET
    -
    -
    -
    -
    3RF2
    -
    -
    -
    Carlo Gavazzi
    25 A
    150 mA
    Frontplattenmontage
    440 V AC
    24 V AC
    -
    -
    Nullpunktschaltung
    -
    RZ3A
    -
    -
    -
    Thyristor + Varistor
    -
    -
    -
    -
    RZ3A
    -
    -
    -
    ABB
    -
    -
    DIN-Schienen
    -
    -
    230 V AC/DC
    115 V ac/dc
    -
    115 → 230 V ac/dc
    -
    -
    -
    Schraubbefestigung
    -
    -
    Halbleiterausgang
    -
    -
    -
    70 x 6.5 x 6mm
    -
    -
    Sensata / Crydom
    5 A Effektivwert
    50 mA Effektivwert, 50 mA Effektivwert
    DIN-Schienen
    280 V ac
    12 V ac
    32 V dc
    4 V dc
    Nulldurchgang
    4 → 32 V dc
    -
    1
    -
    Schraubbefestigung
    -
    -
    Halbleiterausgang
    8.33ms
    12 → 280V ac
    GMS
    17.5 x 65 x 81mm
    -
    -
    Panasonic
    130 mA
    -
    Oberflächenmontage
    350 V
    -
    5 V dc
    1,5 V
    AC/DC
    1,5 → 5 V
    -
    1
    1-poliger Schließer
    SMD
    PhotoMOS
    DIP
    -
    3ms
    Maximal 350V
    -
    6.4 x 4.78 x 2.7mm
    -
    -
    Weidmüller
    500 mA
    -
    DIN-Schienen
    48 V
    5 V
    24 V
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    MICROOPTO
    -
    -
    -
    Siemens
    70 A
    500 mA
    Schraubmontage
    600 V
    48 V
    -
    -
    DC
    -
    SIRIUS 3RF
    -
    1-poliger Schließer
    -
    Thyristor
    -
    -
    -
    -
    3RF2
    -
    -
    -
    Finder
    2 A
    1 mA
    Leiterplattenmontage
    24 Vdc
    1,5 Vdc
    17 V
    8 V
    DC
    8 → 17 V
    -
    -
    1-poliger Schließer
    Durchsteckmontage
    -
    SIP4
    -
    0,1ms
    1,5 → 24V dc
    34
    28 x 15 x 5mm
    -
    -
    Sensata / Crydom
    50 A
    40mA rms
    Frontplattenmontage
    530 V eff
    48 V eff
    32 Vdc
    3 Vdc
    Instant
    4 → 32 V dc
    -
    -
    1-poliger Schließer
    Schraubbefestigung
    SCR
    -
    -
    1/2 Zyklus
    48 → 530V eff.
    HA AND HD
    45.7 x 19.8 x 58.4mm
    -
    -
    Sensata / Crydom
    3 Arms
    0 A
    Leiterplattenmontage
    200 V
    -
    10 V dc
    10 V DC
    DC
    3 → 10 Vdc
    -
    -
    -
    -
    MOSFET
    -
    Halbleiterausgang
    1ms
    0 → 200V dc
    CMX
    43.1 x 7.6 x 25.4mm
    -
    -
    Sensata / Crydom
    50 A eff
    100mA rms
    Frontplattenmontage
    660 V ac
    48 V ac
    32 V dc
    3 V dc
    Nulldurchgang
    3 → 32 V dc
    Easy Pick
    1
    -
    Schraubbefestigung
    SCR
    -
    Halbleiterausgang
    1/2 Zyklus + 1 ms
    48 → 660V ac
    8413
    44.5 x 57.3 x 30.9mm
    -
    -
    Sensata / Crydom
    75 A
    40 mA
    Frontplattenmontage
    530 V AC
    48 V ak
    32V
    4 V ac/dc
    Nulldurchgang
    3 → 32 Vdc
    -
    -
    -
    Schraubbefestigung
    SCR
    -
    -
    1/2 Zyklus
    48 → 530V ac
    HA AND HD SERIES
    58.4 x 45.7 x 23mm
    -
    -
    Sensata / Crydom
    5 A
    5 A eff
    Leiterplattenmontage
    530 V eff
    48 V eff
    15 Vdc
    4 Vdc
    Instant
    4 → 15 Vdc
    -
    -
    1-poliger Schließer
    Durchsteckmontage
    SCR
    SIP
    -
    1/2 Zyklus
    48 → 530V eff.
    -
    43.1 x 7.6 x 25.4mm
    -
    -
    Finder
    15 A
    100 mA
    DIN-Schienen
    305 V ac
    19 V ac
    24 V dc
    -
    Nulldurchgang
    4 → 32 V DC
    -
    -
    1-poliger Schließer
    Schraubbefestigung
    -
    Puckform
    -
    10ms
    19 → 305V ac
    77
    22.5 x 120.3 x 83.3mm
    -
    -
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