Твердотельные реле Cosmo

Твердотельные реле (Solid State Relay - SSR) благодаря полупроводниковой технологии их производства имеют
ряд существенных характеристик, делающих их незаменимыми в отдельных областях производства.
Основными отличиями твердотельных реле от электромеханических являются:
- отсутствие электромагнитных помех в момент переключения;
- высокое быстродействие;
- отсутствие акустического шума;
- отсутствие дребезга контактов реле;
- высокое сопротивление изоляции между входом и выходом;
- большое количество переключений, не менее 109 раз;
- малое энергопотребление.
Областями применения твердотельных реле являются: медицинская техника и оборудование,
устройства систем связи, системы безопасности, автомобильная электроника и др.
Фирма COSMO Electronics www.cosmo-ic.com (Тайвань)
занимает одно из лидирующих положений в производстве твердотельных реле.
Ниже указаны основные характеристики твердотельных реле COSMO, а также схемы включения реле.
- Номинальное коммутируемое напряжение 250, 480 В
- Номинальный коммутируемый ток от 3 до 40 А
- Падение напряжения на замкнутых контактах, при 1А, - 1,5 В
- Напряжения пробоя между входом и выходом - 4000 В
- Сопротивление изоляции между входом и выходом при 500 В - 1010 Ом
- Время срабатывания - 8,3 мс
| Тип реле | | Вход | Выход | Общие | Схема |
Uвх В DC | Iвх max мА | Rвх кОм |
Uотпуск | Uком В AC | Iком А
| Iутеч max
мА | Tраб°C |
| KSD203AC2 | pdf | 4~32 | 12 | ─ | 1 В DC | 250 | 3 | 7 при 240 В | -30~+100 |  |
|
| KSD203DC2 | pdf | 4~24 | 25 | ─ | 1 В DC | 250 | 3 | 8 при 240 В | -30~+100 |  |
|
| KSD205AC3 | pdf | 5~12 | 35 | ─ | 1 В DC | 250 | 5 | 7 при 240 В | -30~+100 |  |
| KSD210AC3 | pdf | 5~12 | 35 | ─ | 1 В DC | 250 | 10 | 7 при 240 В | -30~+100 |
| KSD215AC3 | pdf | 5~12 | 35 | ─ | 1 В DC | 250 | 15 | 7 при 240 В | -30~+100 |
| KSD225AC3 | pdf | 5~12 | 35 | ─ | 1 В DC | 250 | 25 | 7 при 240 В | -30~+100 |
| KSD240AC3 | pdf | 5~12 | 35 | ─ | 1 В DC | 250 | 40 | 7 при 240 В | -30~+100 |
|
| KSD210AC8 | pdf | 4~32 | 12 | ─ | 1 В DC | 250 | 10 | 7 при 240 В | -30~+100 |  |
| KSD215AC8 | pdf | 4~32 | 12 | ─ | 1 В DC | 250 | 15 | 7 при 240 В | -30~+100 |
| KSD225AC8 | pdf | 4~32 | 12 | ─ | 1 В DC | 250 | 25 | 7 при 240 В | -30~+100 |
| KSD240AC8 | pdf | 4~32 | 12 | ─ | 1 В DC | 250 | 40 | 7 при 240 В | -30~+100 |
| KSD425AC8 | pdf | 4~32 | 12 | ─ | 1 В DC | 480 | 25 | 14 при 480 В | -30~+100 |
| KSD440AC8 | pdf | 4~32 | 12 | ─ | 1 В DC | 250 | 40 | 7 при 240 В | -30~+100 |
|
| KSA210AC8 | pdf | 100~240 | ─ | 11 | 10 В АС | 250 | 10 | 8 при 240 В | -30~+100 |  |
| KSA225AC8 | pdf | 100~240 | ─ | 11 | 10 В АС | 250 | 25 | 8 при 240 В | -30~+80 |
| KSA240AC8 | pdf | 100~240 | ─ | 11 | 10 В АС | 250 | 40 | 8 при 240 В | -30~+80 |
| KSA440AC8 | pdf | 100~240 | ─ | 11 | 10 В АС | 480 | 40 | 14 при 480 В | -30~+80 |
Uвх - Входное напряжение
Iвх max - Входной ток (макс.)
Rвх - Входное сопротивление
Uотпуск - Напряжение отпускания
Uком - Номинальное коммутируемое напряжение
Iком - Номинальный коммутируемый ток
Iутеч max - Ток утечки, Макс
|