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

    Phoenix Contact
    6 A
    10 mA
    DIN-Schienen
    250V ac/dc
    5 @ 100 mA V
    24V ac/dc
    20,4 V
    -
    20 33 V
    -
    1
    1-poliger Schließer
    Einsteck-Anschluss
    PLC
    -
    Leistungskontaktrelais
    6ms
    5→ 250V ac/dc
    PLC-RPT-24UC/1/S/H
    6.2 x 90 x 80mm
    -
    -
    CHF.3.665
    Stück (In einer Stange von 100)
    Panasonic
    1,5 A
    -
    Oberflächenmontage
    60 V
    -
    1.5 V
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    SMD
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    4.4 x 4.3 x 2.1mm
    -
    -
    Celduc
    40 A
    5 mA
    Frontplattenmontage
    510 V ac
    24 Vac
    32 V dc
    3,5 Vdc
    Nulldurchgang
    3,5 → 32 V dc
    celpac Ready to use
    1
    -
    Schraubbefestigung
    Thyristor
    -
    Einphasiges Halbleiterschütz
    10ms
    24 → 510V ac
    SUL8-SUM8
    98 x 45 x 73.5mm
    -
    -
    Sensata / Crydom
    25 A eff
    0,15 A Effektivwert
    Frontplattenmontage
    280 Vrms
    24 Vac
    32V
    15 Vdc
    Nullspannung
    15 → 32 Vdc
    -
    -
    -
    Schraubbefestigung
    -
    -
    -
    1/2 Zyklus
    24 → 280V ac
    Evolution
    58.42 x 45.72 x 36.2mm
    -
    -
    Sensata / Crydom
    125 A
    150 mA
    Frontplattenmontage
    530 V AC
    48 V ac
    32 V
    4 V DC
    Instant
    4 → 32 V dc
    -
    -
    -
    Schraubbefestigung
    SCR
    -
    Halbleiterausgang
    1/2 Zyklus
    -
    HD
    45.7 x 58.4 x 23mm
    -
    -
    Sensata / Crydom
    25 A
    40 mA
    Frontplattenmontage
    660 V AC
    48 V ak
    32V
    -
    Nulldurchgang
    3 → 32 Vdc
    -
    -
    -
    -
    SCR
    -
    -
    -
    48 → 660V ac
    -
    58.4 x 45.7 x 23mm
    -
    -
    Carlo Gavazzi
    50 A eff
    250 mA
    Frontplattenmontage
    660 V
    -
    32V
    -
    Nulldurchgang
    4 → 32 Vdc
    -
    -
    -
    -
    Thyristor
    -
    -
    -
    42 → 660V ac
    -
    44.8 x 58.2 x 28.8mm
    -
    -
    Siemens
    10,5 A
    100 mA
    Schraubmontage
    460 V
    48 V
    -
    -
    DC
    -
    SIRIUS 3RF
    -
    1-poliger Schließer
    -
    Thyristor
    -
    -
    -
    -
    3RF2
    -
    -
    -
    Sensata / Crydom
    160 A
    2,5 mA
    Frontplattenmontage
    72 V dc
    7 V dc
    32 V dc
    4,5 V dc
    DC
    4,5 → 32 V dc
    -
    -
    -
    Schnellverbindung
    -
    -
    Halbleiterausgang
    8,5 μs, 90,5 μs
    7 → 72V dc
    HDC
    104 x 20.1 x 73.5mm
    -
    -
    ABB
    -
    -
    DIN-Schienen
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    75 x 6 x 75mm
    -
    -
    Sensata / Crydom
    3 A
    0,02 A
    Leiterplattenmontage
    280 V eff
    24 V
    32 V dc
    3 V, 32 V dc
    Nulldurchgang
    3 → 32 Vdc
    -
    -
    -
    Leiterplattenstift
    MOSFET
    -
    -
    1/2 Zyklus
    24 → 280V ac
    DRA1
    43.1 x 10.2 x 25.4mm
    -
    -
    Omron
    3 A (ohne Kühlkörper), 5 A (mit Kühlkörper)
    0,1 A
    DIN-Schienen
    264 V ac
    19 V ac
    32 V dc
    4 V dc
    Nulldurchgang
    4 → 32 V dc
    -
    1
    1-poliger Schließer
    Schraubbefestigung
    Phototriac-Kupplung
    -
    Halbleiterausgang
    1/2 Zyklus
    19 → 264V ac
    G3NA
    43 x 27 x 58mm
    -
    -
    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
    -
    -
    Phoenix Contact
    -
    -
    DIN-Schienen
    -
    -
    50 A
    -
    -
    24 V DC
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    42 → 660V ac
    ELR
    -
    -
    -
    Carlo Gavazzi
    50 A
    250 mA
    Frontplattenmontage
    280 V ac
    24 V ac
    280V ac/dc
    90V ac/dc
    Null
    90 → 280 V ac/dc
    -
    1
    -
    Schraubbefestigung
    Varistor
    -
    Halbleiterausgang
    1 s
    24 → 280V ac
    RA 24
    44.5 x 57.8 x 24.5mm
    -
    -
    Omron
    15 A
    100
    DIN-Schienen
    264 V ac
    75 V ac
    -
    -
    Nulldurchgang
    -
    G3PE
    -
    3-poliger Schließer
    -
    Triac
    -
    -
    -
    -
    G3PE-215B-3N 12-24VDC
    -
    -
    -
    Sensata / Crydom
    30 A dc
    0,1 mA
    Frontplattenmontage
    50 V dc
    1 V dc
    32 V dc
    3,5 V dc
    Nulldurchgang
    3,5 → 32 V dc
    Easy Pick
    1
    -
    Schraubbefestigung
    MOSFET
    -
    Halbleiterausgang
    0.075ms
    1 → 50V dc
    8413
    44.5 x 57.3 x 22.6mm
    -
    -
    Celduc
    32 A
    5 mA
    Frontplattenmontage
    600 V ac
    24 V ac
    32 V dc
    3,5 V dc
    Nulldurchgang
    3,5→ 32 V dc
    celpac Ready to use
    1
    -
    Schraubbefestigung
    Thyristor
    -
    Einphasiges Halbleiterschütz
    10ms
    24→ 600V ac
    SAL9-SAM9
    91 x 22.4 x 73.5mm
    -
    -
    i-Autoc
    40 A
    -
    Frontplattenmontage
    100 V dc
    0 V dc
    32 V dc
    4 V dc
    Null
    4 → 32 V dc
    -
    -
    -
    Schraubbefestigung
    MOSFET
    -
    -
    0,1ms
    0 → 100V dc
    KSJ
    58.6 x 45.7 x 26.5mm
    -
    -
    WAGO
    0,1 A
    -
    Steckmontage
    48 V dc
    0 V dc
    30 V dc
    18,8 V dc
    Nullspannung
    18,8 → 30 V dc
    -
    -
    -
    Zugfederklemme
    Transistor/Triac
    -
    Halbleiterausgang
    -
    0 → 48V dc
    857
    28 x 5 x 15mm
    -
    -
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