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MJGX-1FD
Produktdetails
Merkmale
1. Wechselstromausgang mit bidirektionalem Thyristorausgang, Nullspannung ein, Nullstrom aus.
2. Der Gleichstromausgang verfügt über einen bipolaren Transistorausgang mit niedriger Leitungsspannung, schneller Schaltgeschwindigkeit und starker Entstörung.
3. Das Eingangssignal ist mit den digitalen Logikschaltungen TTO und COMS kompatibel.
4. Optische Isolierung zwischen Eingangsschleife und Ausgangsschleife.
5. Die Isolationsspannung zwischen der Eingangsklemme und der Ausgangsklemme beträgt 2500 V.
6. Einzelne Inline-Leiterplatten-Lötinstallation, modulare Standardgröße.
7. 100 % Laststrom-Alterungstest, bestandene europäische CE-Zertifizierung, internationale ISO9000-Zertifizierung und inländische 3C-Zertifizierung.
Modellbedeutung
| MJGX-1FD | Modellbedeutung |
| M | Firmenlogo: M: Mingxin |
| JGX | Entwicklungscode für Halbleiterrelais |
| -1 | Nennausgangsstrom: 1 A 3 A 5 A 7 A |
| F | Leiterplattentyp |
| D | A: AC-Ausgangslastwert D: DC-Ausgangslastwert |
Technische Parameter
| eins Gegenseitig Strom Straße Platte Modus solide Zustand folgen Strom Gerät | Produktmodell | MJGX-1FD |
| Kontrollmethode | Gleichstromgesteuerter Gleichstrom (DC-DC) | |
| Laststrom | 1A | |
| Lastspannung | 60 VDC, 110 VDC, 220 VDC | |
| Steuerspannung | DC3-32V | |
| Steuerstrom | 6-35mA | |
| Leckstrom im eingeschalteten Zustand | ≤1,5 mA | |
| Reduzierung der Spannung im eingeschalteten Zustand | ≤1,2V | |
| Ausschaltzeit | ≤10mS | |
| Mittlere Druckfestigkeit | 1500VAC | |
| Isolationswiderstand | 500 MΩ/500 VDC | |
| Umgebungstemperatur | -25℃-+70℃ | |
| Installationsmethode | Gedruckte Layout-Leiterplatte | |
| Gewicht | 15g |
Aussehen und Einbaumaße/Verdrahtungsplan

Produktanwendung
Die Halbleiterrelais der MJGX-Leiterplatte zeichnen sich durch ein flammhemmendes Kunststoffgehäuse, eine Vergussmasse aus Epoxidharz, eine einreihige Durchsteckmontage und standardisierte Modulabmessungen aus. Im Vergleich zu elektromagnetischen Relais arbeiten sie geräuschlos, weisen keine Kontaktüberschläge auf und bieten eine höhere Stoßstromfestigkeit, eine längere Lebensdauer und eine höhere Zuverlässigkeit.
Dank des niedrigen Eingangsstroms lässt es sich problemlos mit Computerterminals und verschiedenen digitalen programmierbaren Schaltungen verbinden und ermöglicht so eine energiesparende Isolation und Steuerung.
Weit verbreitet in der Automatisierungstechnik, beispielsweise in der Petrochemie, der Lebensmittel-, Verpackungs- und Textilindustrie, bei CNC-Werkzeugmaschinen, Kunststoffmaschinen, Fitnessgeräten und in der Unterhaltungsbranche, steuert es Kleinmotoren, Glühlampen, Kontrollleuchten, Netzteile mit geringer Leistung, intelligente Instrumente und Messgeräte sowie verschiedene Magnetventile. Es kann auch als Treiberstufe für Hochleistungs-Elektromagnetschütze eingesetzt werden. Besonders geeignet ist es für anspruchsvolle Umgebungen wie korrosive, feuchte, staubige und explosionsgefährdete Bereiche sowie für Anwendungen mit häufigen Schaltvorgängen.
Sicherheitsvorkehrungen
1. Bei der Verwendung mit induktiven Wechselstromlasten treten am Ausgangsende hohe Übergangsspannungen und Stoßströme auf, die dazu führen können, dass das Halbleiterrelais leitet oder beschädigt wird. Normalerweise ist es erforderlich, ein Spannungssteuergerät mit einer bestimmten Klemme anzuschließen Spannung am Ausgangsende an, z. B. eine Bi-Wire-Zenerdiode oder ein Varistor (MOV). Es wird empfohlen, dass der Varistor das 1,6- bis 1,9-fache der Nennspannung hat;
2. Bei induktiven Gleichstromlasten wie Magnetspulen, Elektromagneten und elektromagnetischen Ventilen muss ein Freilaufkreis verwendet werden, um die beim Abschalten erzeugte elektromotorische Gegenkraft zu unterdrücken. Normalerweise besteht die einfachere Methode darin, eine Diode umgekehrt parallel zur Last anzuschließen Diese Schaltung beeinflusst die Freigabezeit induktiver Lasten wie elektromagnetischer Relais, Schütze, Elektromagnete, Magnetventile usw. Eine bessere Schaltung ist eine Diode und eine Zenerdiode, die in umgekehrter Reihenfolge geschaltet sind, oder eine Diode, die mit einem Widerstand und dann in Reihe geschaltet ist umgekehrt parallel zur Last geschaltet.
3. Bei der Steuerung einer kleineren Stromlast nahe dem minimalen Laststrom muss ein virtueller Lastwiderstand parallel zur Last geschaltet werden, um den Ausgangsleckstrom zu reduzieren und eine höhere Restspannung an der Last zu erzeugen.
4. Beim Schweißen und Installieren von auf Leiterplatten montierten Relais muss die Schweißtemperatur unter 260 Grad Celsius und die Schweißzeit unter 5 Sekunden gehalten werden.
5. Um zu verhindern, dass der Temperaturanstieg von Halbleiterrelais den zulässigen Wert überschreitet, sollten bei der Konstruktion und Anwendung der Wärmeableitungseffekt und der Installationsort berücksichtigt werden. Wenn zwei oder mehr Halbleiterrelais nebeneinander installiert werden, ist dies angemessen Abstand sollte gelassen werden.