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ZG3NC-2210B

1. Sortie de transistor à effet de champ à oxyde métallique de puissance (MOSFET);

2. Résistance à l'état passant extrêmement faible ;

3. Le signal d'entrée est compatible avec le circuit logique TTL ;

4. Isolation du transformateur entre le circuit d'entrée et le circuit de sortie ;

5. La LED indique l'état de fonctionnement ;

6. Équipé d'un couvercle de protection de sécurité ;

7. Test de vieillissement du courant de charge à 100 %, certification européenne CE, certification internationale ISO9000 et certification nationale 3C.

    détails du produit

    Caractéristiques

    1. Sortie de transistor à effet de champ à oxyde métallique de puissance (MOSFET);

    2. Résistance à l'état passant extrêmement faible ;

    3. Le signal d'entrée est compatible avec le circuit logique TTL ;

    4. Isolation du transformateur entre le circuit d'entrée et le circuit de sortie ;

    5. La LED indique l'état de fonctionnement ;

    6. Équipé d'un couvercle de protection de sécurité ;

    7. Test de vieillissement du courant de charge à 100 %, certification européenne CE, certification internationale ISO9000 et certification nationale 3C.

    Signification du modèle

    ZG3NC-2210B Signification du modèle
    ZG3NC ZG3NC : Relais statique ; ZG1NC : Régulateur de tension statique
    2 Tension de charge de sortie : 2 : 30-240 V CA, 3 : 24-480 V CA ; 6 : 60 V CC, 11 : 110 V CC, 22 : 250 V CC
    210 Courant de sortie nominal : 10 A 25 A 40 A 60 A 80 A 100 A 120 A
    B

    Méthode de contrôle des entrées :

    A : CA 80-250 V CA

    B : CC 3-32 V CC

    C : Résistance réglable 470-560 kΩ/2 W

    DL : Courant 4-20 mA

    EL : Tension 2-10 V CC

    Application du produit

    Les relais statiques de la série ZG3NC sont dotés d'un boîtier en plastique technique ignifugé, d'un enrobage en résine époxy et de bornes filetées. Ils offrent une grande robustesse, une excellente résistance aux chocs et aux vibrations, ainsi qu'une faible consommation de courant. Faciles à interfacer avec des terminaux informatiques et divers circuits numériques programmables, ils sont largement utilisés dans 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 de transformation des plastiques, les équipements de fitness et les installations de loisirs.

    Il est particulièrement adapté aux environnements difficiles tels que les milieux corrosifs, humides, poussiéreux et explosifs, ainsi qu'aux situations de commutation fréquentes, et constitue un produit de remplacement pour les contacteurs AC.

    Paramètres techniques

    un

    Mutuellement

    droit

    couler

    solide

    État

    suivre

    électricité

    appareil

    Classification des modèles de produits

    ZG3NC-2210B, ZG3NC-2225B, ZG3NC-2240B, ZG3NC-2260B, ZG3NC-2280B, ZG3NC-22100B

    Méthode de contrôle

    CC contrôlé par courant continu (DC-DC)

    Courant de charge

    10A, 25A, 40A, 60A, 80A, 100A

    tension de charge

    12-250 V CC

    tension de commande

    3-32 VCC

    courant de commande

    C.C : 5-15 mA

    Courant de fuite à l'état passant

    ≤2mA

    Réduction de tension à l'état passant

    ≤1,5 VCA

    Heure d'arrêt

    ≤10mS

    Résistance moyenne à la pression

    2500 VCA

    Résistance d'isolation

    500 MΩ/500 V CC

    température ambiante

    -30 ℃-+75 ℃

    Méthode d'installation

    boulonné

    instructions de travail

    DIRIGÉ

    poids

    120g

    Dimensions hors tout

    22B.jpg

    Précautions de sécurité

    1. Lorsque le courant de charge est supérieur à 5A, un radiateur doit être utilisé ou installé sur une plaque de base métallique avec un effet de dissipation thermique correspondant, et de la graisse silicone thermique est appliquée entre la plaque de base de dissipation thermique du relais à semi-conducteurs et la surface de montage ci-dessus. 40A, un ventilateur est utilisé pour le refroidissement forcé ou le refroidissement par eau.

    2. Lorsqu'il est utilisé avec des charges inductives, des tensions transitoires élevées et des courants de surtension sont appliqués à l'extrémité de sortie, ce qui peut induire en erreur ou endommager le relais à semi-conducteurs. Il est généralement nécessaire de connecter un dispositif de contrôle de tension avec une tension de serrage spécifique. à l'extrémité de sortie, comme un relais bidirectionnel ou une varistance (MOV). Il est recommandé que la varistance soit 1,6 à 1,9 fois la tension nominale.

    3. Lors du contrôle d'une charge de courant de charge 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. 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.

    5. Les bornes de sortie de plusieurs relais statiques ne doivent pas être utilisées en parallèle pour tenter d'augmenter le courant de sortie. Cependant, les bornes de sortie peuvent être utilisées en série pour s'adapter à des tensions de fonctionnement plus élevées.

    6. Lorsque vous utilisez plusieurs relais statiques pour partager une alimentation de contrôle, les bornes d'entrée peuvent être utilisées en série ou en parallèle.

    7. Veuillez utiliser cette pièce avec prudence pour les charges capacitives. Veuillez choisir un relais statique dédié aux charges capacitives.