OMRON终端继电器
OMRON终端继电器

G6D-F4B DC24OMRON终端继电器

参考价: 面议

具体成交价以合同协议为准
2024-06-03 19:29:11
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上海乾拓贸易有限公司

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产品简介

OMRON终端继电器
G2RV为透明外壳,可目视确认接点状态,可方便地在现场 (安装场所)确认异常。
还备有螺钉端子,以满足对螺钉型的需求。
搭载的继电器使用插入型端子,更换时端子不易弯曲。
搭载与G2RV-SR同一形状的固态继电器 G3RV-SR也品种齐全。

详细介绍

OMRON终端继电器特点应用:

采用特殊磁性材料,随时间的变化小,持续保持时间长。

接点追随、接点压力等的变化特性少,经久耐用。

耐振动、耐冲击性能*。

附带动作显示装置,动作确认容易。

机械保持动作,功耗少,经济实惠。

通过脉冲信号电力驱动,动作敏捷。

高71mm×宽42.5mm×进深48.5mm的小型尺寸。质量只有175g。

置位、复位,通过脉冲信号迅速应答。

接点上采用了镀金工艺,接触高度可靠。

请使用本公司的PTF14A(LY4继电器用)插座。

使用温度范围大-10°C至+55°C。

具备电力用辅助继电器(JEC-174D)标准产品。

和MK型小型功率继电器形状相同。

安装、配线方便,操作简单。

接点结构类型丰富,并且可根据直流负载用、外露型和用途选择。

具有机械寿命500万次、电气寿命(额定负载时)50万次的高耐久性能。

另备有二极管内置型以及符合电力用辅助继电器 (JEC-174D)标准的型号。

较佳设计,实现额定5A。适用于各种用途(Push-In Plus端子台型)

利用Push-In Plus端子台节省工时,无需加固

利用短接棒(另售),可简单地进行共用配线,或者与相邻的终端继电器进行交叉配线。

采用双线方式,还可用于分支用途(Push-In Plus端子台型)

各继电器利用线圈、独立接点支持PLC输出(NPN/PNP)

备有内置继电器型和功率MOS FET继电器型(高频率开闭用),品种齐全

标配有动作指示LED、线圈浪涌吸收用二极管、维护用的继电器拆卸工具

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OMRON终端继电器使用注意事项

1、线圈使用电压
       线圈使用电压在设计上最好按额定电压选择,若不能,可参考温升曲线选择。使用任何小于额定工作电压的线圈电压将会影响继电器的工作。
      注意线圈工作电压是指加到线圈引出端之间的电压,特别是用放大电路来激励线圈务必保证线圈两个引出端间的电压值。
      反之超过最高额定工作电压时也会影响产品性能,过高的工作电压会 使线圈温升过高,特别是在高温下,温升过高会使绝缘材料受到损伤,也会影响到继电器的工作安全。
      对磁保持继电器,激励(或复归)脉宽应不小于吸合(或复 归)时间的 3 倍,否则产品会处于中位状态。
用固态器件来激励线圈时,其器件耐压至少在 80V 以上,且漏电流要足够小,以确保继电器的释放。

2、瞬态抑制
     继电器线圈断电瞬间,线圈上可产生高于线圈额定工作电压值 30 倍以上的反峰电压,对电子线路有极大的危害。
通常采用并联瞬态抑制(又叫削峰)二极管或电阻的方法加以抑制,使反峰电压不超过 50V ,但并联二极管会延长继电器的释放时间 3~5 倍。当释放时间要求高时,可在二极管一端串接一个合适的。
    电阻激励电源:在 110% 额定电流下,电源调整率 ≤ 10% (或输出阻抗 <5% 的线圈阻抗),直流电源的波纹电压应 <5% 。
交流波形为正弦波,波形系数应在 0.95~1.25 之间,波形失真应在± 10% 以内,频率变化应在± 1Hz 或规定频率的± 1% 之内(取较大值)。
其输出功率不小于线圈功耗。

3、多个继电器的并联和串联供电
      多个继电器并联供电时,反峰电压高(即电感大)的继电器会向反峰电压低的继电器放电,其释放时间会延长,因此最好每个继电器分别控制后再并联才能消除相互影响。不同线圈电阻和功耗的继电器不要串联供电使用,否则串联回路中线圈电流大的继电器不能可靠工作。只有同规格型号的继电器可以串联供电,但反峰电压会提高,应给予抑制。
可以按分压比串联电阻来承受供电电压高出继电器的线圈额定电压的那部分电压。

4、触点负载
      加到触点上的负载应符合触点的额定负载和性质,不按额定负载大小(或范围)和性质施加负载往往容易出现问题。只适合直流负载的产品不应用于交流场合。能可靠 切换 10A 负载的继电器,在低电平负载(小于 10 m A × 6A )或干电路下不一定能可靠工作。
能切换单相交流电源的继电器不一定适合切换两个不同步的单相交流负载;只规定切换交流 50Hz (或 60Hz )的产品不应用来切换 400Hz 的交流负载。


5、触点并联和串联
      触点并联使用不能提高其负载电流,因为继电器多组触点动作的绝对不同时性,即仍然是一组触点在切换提高后的负载,很容易使触点损坏而不接触或熔焊而不能断开。


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