Entendendo Especificações e Parâmetros do Relé de Lâmina

Entendendo Especificações e Parâmetros do Relé de Lâmina

Os relés Reed têm várias especificações e parâmetros que é importante entender ao selecionar um componente para um determinado circuito ou aplicação.

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As especificações do reed reed são diferentes daquelas de outros componentes normalmente encontrados em circuitos eletrônicos. Eles têm alguns parâmetros que podem afetar a operação do circuito e, se o relé reed correto for escolhido, sua especificação precisa ser compreendida.

Os relés Reed obviamente têm muitas semelhanças com as formas mais padronizadas de relé, mas seu tamanho e as aplicações para as quais são usados ​​geralmente significam que parâmetros diferentes podem ser vistos em suas folhas de dados.

Seleção de relés reed grandes e pequenos

Especificações e parâmetros do relé Reed

Algumas das principais especificações e parâmetros para relés reed são fornecidos abaixo:

  • Resistência da bobina:   A resistência da bobina é um parâmetro chave para qualquer relé reed. A resistência governa a corrente que fluirá através dela quando o relé estiver ativo ou ligado. Como a resistência da bobina varia um pouco com a temperatura, a resistência é normalmente cotada para uma temperatura de 25°C. A variação da resistência da bobina pode ser informada no datasheet.
  • Tensão da bobina:   Esta especificação detalha a tensão que precisa ser aplicada na bobina para que o relé reed comute corretamente. Uma temperatura é normalmente especificada, pois a resistência aumentará ligeiramente com a temperatura e isso reduzirá a corrente e, portanto, o campo magnético induzido. Como resultado, em temperaturas mais altas, a tensão aplicada pode precisar ser um pouco maior.

    Os relés Reed estão normalmente disponíveis para tensões padrão: 3, 5, 12 e 24 V são tensões populares e são padrão em muitas faixas.
  • Corrente de transporte máxima:   Esta especificação refere-se à corrente máxima que os contatos reed podem suportar quando são comutados. Como os contatos são de tamanho finito e também não fazem contato tão bom quanto um fio contínuo, deve-se tomar cuidado para não sobrecarregar os contatos. A especificação máxima de corrente de transporte não deve ser excedida, caso contrário, corrosão e danos ocorrerão nos contatos, reduzindo a expectativa de vida.
  • Corrente máxima do comutador:   A comutação de uma corrente enquanto ela está pronta para fluir ou fluindo causa mais estresse em ambos os contatos. Como resultado, a corrente de comutação é sempre menor que a corrente de transporte. Normalmente, a corrente de comutação será menor que a metade da corrente de transporte.
  • Tensão máxima de comutação:   Esta especificação detalha a tensão máxima que o relé reed é capaz de comutar. As condições para esta especificação devem ser incluídas na folha de dados.
  • Tempo de operação:   A especificação do tempo de operação do relé reed define o tempo que leva desde a aplicação da tensão à bobina até o estado em que os contatos do relé se estabeleceram. A especificação do tempo de operação é determinada pela taxa de aumento do campo magnético que determina a indutância da bobina e, em seguida, a inércia das lâminas do interruptor reed devido à sua massa e complacência. Depois disso, há um tempo de estabilização para as lâminas de palheta, pois elas balançarão algumas vezes antes de assentar. O tempo de ressalto para reembolsos de palhetas pequenas geralmente está dentro da região de 10 a 50 µs. Os valores gerais do tempo de operação podem ser tão baixos quanto 100 µs, embora seja mais frequente em torno de alguns milissegundos, dependendo do relé de palheta real. O tempo de operação normalmente inclui o tempo de contato inicial e também o tempo de ressalto, mas consulte a folha de dados real para esclarecimento de um determinado relé reed. Em altas temperaturas, o tempo de operação aumentará um pouco devido ao aumento da resistência da bobina.
  • Tempo de liberação:   A especificação de tempo de liberação para o reed reed é o tempo necessário para um contato de relé abrir após a bobina de operação ter sido desenergizada. Este tempo é afetado pela presença de um diodo de proteção usado na bobina. Se nenhum diodo estiver presente, o tempo de liberação é melhorado, mas se um diodo for usado, dez o tempo de liberação será em torno da metade do tempo de operação. Verifique a folha de dados para os tempos reais e as condições em que as medições foram feitas.
  • Com ou sem diodo:   Um diodo geralmente é necessário através da bobina no relé reed para suprimir o EMF traseiro quando a corrente é removida da bobina. Especialmente quando acionado por dispositivos semicondutores, esse EMF traseiro pode ser grande o suficiente para destruir qualquer transistor de driver. Embora os diodos sejam frequentemente conectados externamente, eles também podem ser incorporados ao próprio relé. Ter o diodo conectado o mais próximo possível da bobina do relé melhora seu desempenho e também significa que é necessário um componente a menos na placa. Isso torna o relé polarizado porque, se colocado incorretamente na placa, o diodo estará em condução direta quando o relé for ativado e, portanto, não funcionará.
  • EMF térmico:   O EMF térmico de um reed relay ou reed switch é o pequeno EMF que aparece nos contatos como resultado de diferenças de temperatura dentro do switch ou relé quando o switch está fechado. A tensão surge como resultado do efeito Seebeck e ocorre.

    Isso significa que, se uma extremidade do fio estiver em uma temperatura diferente da outra, haverá uma tensão através dela, cuja magnitude depende da diferença de temperatura e dos materiais que compõem o fio. Como os relés de reed usam vários detalhes diferentes dentro dos reeds, eles podem ter quedas de temperatura diferentes entre eles e isso pode resultar no aparecimento de uma tensão nos terminais do relé. Deve-se notar que a tensão EMF térmica não é criada em uma junção de conexão, mas em todo o reed switch. Como o níquel-ferro é normalmente usado como material básico para interruptores reed e tem um EMF termoelétrico relativamente alto, isso significa que projetar relés reed com EMFs térmicos baixos não é fácil.
  • Capacitância através do interruptor aberto:   Como os reeds no relé são condutores físicos, haverá uma certa capacitância entre os contatos quando eles estiverem abertos. Isso pode levar a algum sinal passando pelos contatos abertos. Valores de 0,1pF são frequentemente vistos. Este valor é para o reed switch básico sem a presença da bobina.
  • Capacitância para bobina:   Como a bobina é enrolada em torno dos contatos reed no exterior do encapsulamento de vidro, há um nível de capacitância entre os contatos reed e a bobina. Isso geralmente é medido do interruptor fechado para a bobina e pode ser um número baixo de picofarads. Quando um relé reed é usado em vez de apenas um interruptor reed, o caminho de capacitância do contato para a bobina e depois a bobina para outro contato normalmente domina sobre a capacitância nos contatos do interruptor reed por conta própria.
  • Expectativa de vida:   Como os relés reed são dispositivos eletromecânicos, eles têm uma expectativa de vida. Esse parâmetro geralmente é detalhado nas especificações da folha de dados, e deve-se observar cuidadosamente as condições para o fim da vida útil. Normalmente, a expectativa de vida é especificada em termos do número de operações, por exemplo, 10 8 e as condições que determinam o fim da vida são detalhadas, geralmente como uma resistência de contato, digamos 1Ω. No entanto, a expectativa de vida depende muito do tipo de carga que está sendo comutada. Se houver uma corrente de pico devido à capacitância ou uma carga indicativa causando arco, isso reduzirá significativamente a vida útil.
Exemplos de relés reed com e sem telas mu-metal externas

Compreender as especificações e os parâmetros da folha de dados para relés reed e seus interruptores reed constituintes é a chave para selecionar o componente certo. Estar ciente das armadilhas e dos métodos de especificação para relés reed pode garantir que a melhor opção seja escolhida.

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