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.

    2661 Produkte angezeigt für Halbleiterrelais

    Sensata / Crydom
    1,5 A
    0,025 A eff
    Leiterplattenmontage
    280 V eff
    12 V eff
    10 Vdc
    4 Vdc
    Nulldurchgang
    4 → 10 Vdc
    -
    -
    1-poliger Schließer
    Durchsteckmontage
    SCR
    SIP
    -
    1/2 Zyklus
    12 → 280V eff.
    -
    43.1 x 7.6 x 17.5mm
    -
    -
    Sensata / Crydom
    25 A eff
    50 mA Effektivwert, 50 mA Effektivwert
    Frontplattenmontage
    280 V ac
    24 V ac
    32 V dc
    3 V dc
    Nulldurchgang
    3 → 32 V dc
    Easy Pick
    1
    -
    Schraubbefestigung
    SCR
    -
    Halbleiterausgang
    1/2 Zyklus
    24 → 280V ac
    GN Series
    44.5 x 57.3 x 22.6mm
    -
    -
    Sensata / Crydom
    10 A Effektivwert
    150mA rms
    Frontplattenmontage
    140 V ac
    24 V ac
    32 V dc
    3 V dc
    Nulldurchgang
    3 → 32 V dc
    -
    1
    -
    Schraubbefestigung
    SCR
    -
    Halbleiterausgang
    1/2 Zyklus
    24 → 140V ac
    1
    44.5 x 57.3 x 26.4mm
    -
    -
    Sensata / Crydom
    5 A Effektivwert
    150mA rms
    Frontplattenmontage
    280 Vrms
    24 V Effektivwert
    250 V Effektivwert
    90 V Effektivwert
    Nulldurchgang
    90 → 250 V Effektivwert
    -
    -
    -
    Schraubbefestigung
    -
    -
    Halbleiterausgang
    50ms
    24 → 280V eff.
    CL
    44.5 x 20.1 x 57.2mm
    -
    -
    Sensata / Crydom
    125 A
    150mA rms
    Frontplattenmontage
    660 V eff
    48 V eff
    32 Vdc
    4 Vdc
    Nulldurchgang
    4 → 32 Vdc
    -
    -
    -
    Schraubbefestigung
    SCR
    -
    Halbleiterausgang
    1/2ms
    48 → 660V eff.
    H12WD
    45.7 x 19.8 x 58.4mm
    -
    -
    Sensata / Crydom
    4 A Effektivwert
    0,02 A
    Leiterplattenmontage
    280 V Gleichstrom
    24 V dc
    32 V dc
    3 V dc
    Nulldurchgang
    3 → 32 Vdc
    -
    -
    -
    Leiterplattenstift
    Triac
    -
    -
    -
    24 → 280V ac
    -
    43.1 x 10.2 x 25.4mm
    -
    -
    Finder
    5 A
    100 mA
    DIN-Schienen
    265 Vac
    48 Vac
    240 Vac
    110 Vac
    Zufällig
    110 → 240 Vac
    -
    -
    1-poliger Schließer
    Schraubbefestigung
    -
    -
    -
    9ms
    48 → 265V ac
    77
    17.5 x 60.8 x 84mm
    -
    -
    Broadcom
    0,1 A
    -
    Oberflächenmontage
    400 V
    -400 V
    1,6 V
    1,1 V
    AC
    1.1 → 1.6 V
    -
    1
    1-poliger Schließer
    Leiterplattenstift
    MOSFET
    SO
    Halbleiterausgang
    5ms
    -400 → +400V
    ASSR-4118
    4.4 x 4.3 x 2mm
    -
    -
    Sensata / Crydom
    40 A
    0,04 A
    DIN-Schienen
    660 Vac
    48 Vac
    32V
    3 Vdc
    Nulldurchgang
    3 → 32 Vdc
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1/2 Zyklus
    48 → 660V ac
    HS151DR
    97 x 45 x 142.8mm
    -
    -
    Omron
    120 mA
    30 mA
    Leiterplattenmontage
    40 V
    1,15 V
    -
    -
    -
    -
    G3VM
    -
    1-poliger Schließer
    -
    MOSFET
    -
    -
    -
    -
    G3VM
    -
    -
    -
    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
    -
    -
    Weidmüller
    4 A
    -
    DIN-Schienen
    30 V
    8 V
    24 V
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    MICROOPTO
    -
    -
    -
    Siemens
    -
    -
    DIN-Schienen
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1
    -
    Schraubbefestigung
    -
    -
    -
    -
    -
    3RF2
    -
    -
    -
    Omron
    0,7 A
    0,3 A
    Oberflächenmontage
    200 V
    0,01 V
    -
    -
    Mechanisch
    -
    -
    -
    1-poliger Schließer
    -
    MOSFET
    -
    -
    -
    -
    G3VM
    -
    -
    -
    Siemens
    30 A
    0,5 A
    DIN-Schienen
    460 V
    48 V
    24 V dc
    15 V dc
    Nulldurchgang
    15 → 24 V dc
    SIRIUS 3RF
    -
    1-poliger Schließer
    Schraubbefestigung
    Thyristor
    -
    -
    1 (+1/2 Zyklus) ms
    48 → 460V
    3RF2
    45 x 140.5 x 100mm
    -
    -
    Siemens
    -
    -
    DIN-Schienen
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    3
    -
    Schraubbefestigung
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Finder
    -
    -
    DIN-Schienen
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1-poliger Wechsler
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    34
    -
    -
    -
    Carlo Gavazzi
    50 A eff
    250 mA
    Frontplattenmontage
    530 V
    -
    32V
    -
    Nulldurchgang
    4 → 32 Vdc
    -
    -
    -
    -
    Thyristor
    -
    -
    -
    42 → 440V ac
    -
    44.8 x 58.2 x 28.8mm
    -
    -
    WAGO
    3 A
    -
    DIN-Schienen
    24 V dc
    0 V dc
    31,2 V dc
    18,8 V dc
    DC
    18,8 → 31,2 V dc
    -
    -
    -
    Zugfederklemme
    Transistor/Triac
    -
    Halbleiterausgang
    0.1ms
    0 → 24V dc
    857
    94 x 6 x 81mm
    -
    -
    Allen Bradley
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    25 A
    156-C1P25NAB
    1
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    156-C1P
    -
    -
    -
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