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MJGX-3FD
détails du produit
Caractéristiques
1. Sortie CA, utilisant une sortie de thyristor bidirectionnel, tension nulle activée, courant nul désactivé.
2. La sortie CC adopte une sortie transistor bipolaire, avec une faible tension de conduction, une vitesse de commutation rapide et une forte anti-interférence.
3. Le signal d'entrée est compatible avec les circuits logiques numériques TTO et COMS.
4. Isolation optique entre la boucle d'entrée et la boucle de sortie.
5. La tension d'isolement entre la borne d'entrée et la borne de sortie est de 2 500 V.
6. installation de soudure de circuit imprimé en ligne unique, taille modulaire standard.
7. Test de vieillissement du courant de charge à 100 %, certification européenne CE, certification internationale ISO9000 et certification nationale 3C.
Signification du modèle
| MJGX-3FD | Signification du modèle |
| M | Logo de l'entreprise : M : Mingxin |
| JGX | Code de développement des relais statiques |
| -3 | Courant de sortie nominal : 1 A 3 A 5 A 7 A |
| F | Type de carte de circuit imprimé |
| D | A : Valeur de la charge CA de sortie D : Valeur de la charge CC de sortie |
Paramètres techniques
| un Mutuellement électricité route plaque Mode solide État suivre électricité appareil | Modèle de produit | MJGX-3FD |
| Méthode de contrôle | CC contrôlé par courant continu (DC-DC) | |
| Courant de charge | 2A, 3A | |
| tension de charge | 60 VCC, 110 VCC, 220 VCC | |
| tension de commande | DC3-14V ou DC3-32V | |
| courant de commande | 6-35 mA | |
| Courant de fuite à l'état passant | ≤1,5mA | |
| Réduction de tension à l'état passant | ≤1,2V | |
| Heure d'arrêt | ≤10mS | |
| Résistance moyenne à la pression | 1500 VCA | |
| Résistance d'isolation | 500 MΩ/500 V CC | |
| température ambiante | -25 ℃-+70 ℃ | |
| Méthode d'installation | Circuit imprimé imprimé | |
| poids | 20g |
Aspect et dimensions d'installation/schéma de câblage

Application du produit
Les relais statiques MJGX pour circuits imprimés sont dotés d'un boîtier en plastique technique ignifugé, d'un enrobage en résine époxy, d'un montage par soudure sur circuit imprimé traversant à une rangée et de dimensions modulaires standard. Comparés aux relais électromagnétiques, ils sont silencieux, sans arc électrique au contact et offrent une meilleure tenue aux surintensités, une durée de vie plus longue et une fiabilité accrue.
Avec un faible courant d'entrée, il peut être facilement interfacé avec des terminaux informatiques et divers circuits numériques programmables, permettant une isolation et un contrôle à faible consommation.
Largement utilisé dans les domaines de l'automatisation, notamment pour les instruments et équipements pétrochimiques, les machines agroalimentaires, les machines d'emballage, les machines textiles, les machines-outils à commande numérique, les machines pour le plastique, les équipements de fitness et les installations de loisirs, il permet de commander des petits moteurs, des lampes à incandescence, des voyants lumineux, des alimentations basse consommation, des instruments et compteurs intelligents, ainsi que diverses électrovannes. Il peut également servir d'étage de commande pour les contacteurs électromagnétiques de forte puissance. Il est particulièrement adapté aux environnements difficiles (corrosifs, humides, poussiéreux et explosifs) et aux applications nécessitant des commutations fréquentes.
Précautions de sécurité
1. Lorsqu'il est utilisé avec des charges inductives CA, des tensions transitoires élevées et des courants de surtension sont appliqués à l'extrémité de sortie, ce qui peut provoquer la conduite ou l'endommagement du relais à semi-conducteurs. Il est généralement nécessaire de connecter un dispositif de contrôle de tension avec un serrage spécifique. tension à l'extrémité de sortie, telle qu'une diode Zener bi-fil ou une varistance (MOV). Il est recommandé que la varistance soit 1,6 à 1,9 fois la tension nominale ;
2. Pour les charges inductives CC, telles que les solénoïdes, les électro-aimants et les vannes électromagnétiques, un circuit de roue libre doit être utilisé pour supprimer la force contre-électromotrice générée lors de l'arrêt. Habituellement, la méthode la plus simple consiste à connecter une diode en parallèle inverse avec la charge, mais. ce circuit affectera le temps de déclenchement des charges inductives telles que les relais électromagnétiques, les contacteurs, les électro-aimants, les électrovannes, etc. Un meilleur circuit est une diode et une diode Zener connectées en série inverse ou une diode connectée en série avec une résistance, puis inversement connecté à la charge en parallèle.
3. Lors du contrôle d'une charge de courant plus petite proche du courant de charge minimum, une résistance de charge virtuelle doit être connectée en parallèle à la charge pour réduire le courant de fuite de sortie et produire une tension résiduelle plus élevée sur la charge.
4. Lors du soudage et de l'installation de relais montés sur circuit imprimé, la température de soudage doit être contrôlée en dessous de 260 degrés Celsius et le temps de soudage doit être contrôlé en dessous de 5 secondes.
5. Afin d'éviter que l'augmentation de la température des relais à semi-conducteurs ne dépasse la valeur admissible, l'effet de dissipation thermique et l'emplacement d'installation doivent être pris en compte lors de la conception et de l'application lorsque deux relais à semi-conducteurs ou plus sont installés côte à côte, de manière appropriée. l'espacement doit être laissé.