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Guia de Seleção de Relés Seeed

Lançamos vários tipos de relés em nosso site. Você pode achar difícil fazer uma escolha. Entendemos sua dor, vamos falar sobre qual é a diferença entre todos esses relés e quais são as vantagens ou desvantagens entre eles.

Para ver todos os relés em nosso bazar, clique na tag de relé do bazar para conferir.

Antes de começar, vamos verificar o diagrama de seleção rápida de relés da Seeed.

Para mais detalhes, consulte a tabela a seguir, talvez tudo o que você precise seja apenas uma tabela.

NameThumbnailOperate voltageInput currentRated loadContact resistanceInsulation resistanceOperate timeRelease timeInput interfaceTypeClick to buy
Grove - Relay3.3V-5V100mA5A@250VAC
5A@30VDC
50mΩ
@6VDC 1A
100MΩ10ms Máx.5ms Máx.DigitalEletromecânicoComprar Agora
Grove - SPDT Relay(30A)5V185mA30A@250VAC
30A@30VDC
100mΩ Máx.100MΩ Mín.@500VDC15ms Máx.10ms Máx.DigitalEletromecânicoComprar Agora
Grove - 2-Channel SPDT Relay5V90mA10A@250VAC
10A@30VDC
100mΩ Máx.100MΩ Mín.@500VDC10ms Máx.5ms Máx.DigitalEletromecânicoComprar Agora
Grove - 4-Channel SPDT Relay5V90mA10A@250VAC
10A@30VDC
100mΩ Máx.100MΩ Mín.@500VDC10ms Máx.5ms Máx.I2CEletromecânicoComprar Agora
Grove - Solid State Relay3V-5V16mA Mín.
20mA Típ.
50mA Máx.
4A@220VAC1000MΩ10ms10msDigitalEstado SólidoComprar Agora
Grove - Solid State Relay V24V-6V2A@100VAC to 240VAC1000MΩ Mín.@500VDC1/2 do ciclo da fonte de alimentação da carga +1 ms máx1/2 do ciclo da fonte de alimentação da carga + 1 ms máxDigitalEstado SólidoComprar Agora
Grove - 2-Channel Solid State Relay4V-6V2A@100VAC to 240VAC1000MΩ Mín.@500VDC1/2 do ciclo da fonte de alimentação da carga +1 ms máx1/2 do ciclo da fonte de alimentação da carga + 1 ms máxDigitalEstado SólidoComprar Agora
Grove - 4-Channel Solid State Relay4V-6V2A@100VAC to 240VAC1000MΩ Mín.@500VDC1/2 do ciclo da fonte de alimentação da carga +1 ms máx1/2 do ciclo da fonte de alimentação da carga + 1 ms máxI2CEstado SólidoComprar Agora
Grove - 8-Channel Solid State Relay4V-6V2A@100VAC to 240VAC1000MΩ Mín.@500VDC1/2 do ciclo da fonte de alimentação da carga +1 ms máx1/2 do ciclo da fonte de alimentação da carga + 1 ms máxI2CEstado SólidoComprar Agora
Grove - 2-Coil Latching Relay5V1A@125VAV
3A@30VDC
50mΩ Máx.1000MΩ@500VDC4.5ms Máx.3.5ms Máx.DigitalEletromecânicoComprar Agora
Grove - Dry-Reed Relay5V0.1A@100VAC
0.5A@24VDC
150mΩ Máx.100MΩ @500VDC
1000MΩ @100VDC
1ms Máx.0.5ms Máx.DigitalRelés ReedComprar Agora
Grove - Optocoupler Relay (M281)3.3-5V1000mA100GΩ1.4ms Máx.0.2ms Máx.DigitalEstado SólidoComprar Agora
Tabela 1.Parâmetros dos Relés Seeed

Você pode clicar aqui para ver a tabela completa em uma aba separada.

Glossário

Um relé é um interruptor acionado eletricamente; o relé abre quando os dois contatos estão desconectados e o relé liga quando os dois contatos se tocam.

Relay
Figura 2. Contatos de Relé

Cada contato se conecta a um terminal de entrada ou saída. O terminal de entrada é chamado de Pole, e o terminal de saída é chamado de Throw. De acordo com o número de terminais, o relé é dividido em vários tipos, que são SPST, SPDT, DPDT, e assim por diante.

SPST(Single Pole Single Throw):
SPST é o relé mais simples, você pode considerá‑lo como um botão. Este “botão” é normalmente aberto; quando o sinal de disparo chega, o contato pole se conectará ao contato throw, chamamos isso de fechado. Ele é ótimo para aplicações que precisam apenas de um estado ligado ou desligado. Um representante típico de SPST é o nosso Grove - Relay

SPST
Figura 3. Relé SPST

SPDT(Single Pole Double Throw):
O relé SPDT é frequentemente chamado de chave A/B; como você pode ver na Figura 3, há dois throws, esse tipo de relé é excelente para selecionar entre duas opções.

SPDT
Figura 4. Relé SPDT

Você pode notar que esses dois throws são chamados de NC e NO respectivamente, e o pole é chamado de COM. NC significa normalmente conectado, NO significa normalmente aberto. Isso quer dizer que, se não houver sinal de disparo, o terminal NC estará conectado ao terminal COM; assim que o sinal de disparo chegar, o terminal NC será desconectado e o terminal NO será conectado ao terminal COM. Por exemplo, você pode consultar nosso Grove - 2-Channel SPDT Relay.

Grove - 2-Channel SPDT Relay
Figura 5. Grove - 2-Channel SPDT Relay

Atualmente, só temos relés SPST e SPDT em nosso site; se você quiser conferir outros tipos de relés, consulte a página de relés da NATIONAL INSTRUMENTS.

Latching Relay

Latching Relay é um relé que é ajustado (ON) ou redefinido (OFF) pela entrada de uma tensão de pulso. Mesmo depois que a tensão de entrada é interrompida, esse relé mantém sua condição ajustada ou redefinida até receber a próxima entrada inversora. Ele também é chamado de relé de retenção. Por outro lado, um relé não travante mantém seu estado apenas enquanto está sendo acionado; a maioria dos relés em nosso site é não travante, exceto o Grove - 2-Coil Latching Relay.

Tipos de Relés

Embora haja mais de uma dúzia de relés em nosso site, em geral, existem apenas três tipos: Relé Eletromecânico, Relé de Estado Sólido e Relé Reed. Você pode ver as informações de classificação na última coluna da Tabela 1.

Relé Eletromecânico

Princípio

A maioria dos relés em nosso bazar é do tipo Relé Eletromecânico. Normalmente, um Relé Eletromecânico é composto de bobinas, armaduras e contatos.

Electromechanical Relay
Figura 6. Relé Eletromecânico

Quando a bobina é energizada, o campo magnético induzido move a armadura, o que abre ou fecha o contato.

Vantagens e Desvantagens

Vantagens:

  • Capaz de suportar grandes correntes de partida
  • Alta confiabilidade da estrutura mecânica, não é suscetível ao ambiente eletromagnético externo
  • Barato e com bom custo-benefício
  • Relativamente falando, pode conduzir carga de alta tensão e alta corrente

Desvantagens:

  • Relés eletromecânicos são mais lentos do que outros tipos de relés, normalmente comutam e estabilizam em 5 a 15 ms
  • Tamanhos de encapsulamento maiores, não adequados para aplicações sensíveis ao tamanho
  • Em geral, relés eletromecânicos têm vida útil mais curta do que outros tipos de relés devido ao desgaste mecânico

Relés de Estado Sólido

Princípio

Relés de Estado Sólido também são conhecidos como SSR, que são dispositivos de comutação eletrônicos que ligam ou desligam quando uma pequena tensão externa é aplicada em seus terminais de controle. Relés de estado sólido normalmente usam dispositivos semicondutores para comutar a condução e o desligamento de cargas de alta tensão. Normalmente um Relé de Estado Sólido é composto por um driver de LED e um MOSFET fotosensível. Quando o sinal de disparo chega, o LED acende para acionar o MOSFET fotosensível, então o circuito de alta tensão será ligado.

Solid State Relay
Figura 7. Solid State Relay

Vantagens e Desvantagens

Vantagens:

  • Alta velocidade de comutação, o tempo de comutação depende do tempo necessário para energizar e desligar o LED — aproximadamente 1 ms e 0,5 ms. Por exemplo, o SSR da série G3MC202p que usamos é 1/2 do ciclo da fonte de alimentação da carga + 1 ms.
  • Operação totalmente silenciosa, quase nenhum ruído
  • A ausência de contatos físicos significa ausência de faíscas, o que permite seu uso em ambientes explosivos, onde é crucial que nenhuma faísca seja gerada durante a comutação.
  • Vida útil aumentada, mesmo que seja acionado muitas vezes, pois não há partes móveis para se desgastar nem contatos para sofrerem corrosão ou acumular carbono
  • SSR compacto, de perfil fino e construção monobloco, com um lead frame tudo-em-um que incorpora PCB, terminais e dissipador de calor, sendo muito menor do que relés mecânicos, e podendo integrar mais canais
  • Não é suscetível a choques físicos

Desvantagens:

  • A resistência de contato é relativamente grande, geralmente acima de 100 ohms, o que gerará mais calor, portanto precisa ser usado com refrigeração por ventilador.
  • Alto custo e baixo custo-benefício
  • Funciona apenas para carga CA
dica

Por favor, note que alguns tipos de relés de estado sólido suportam carga CC, mas todos os relés de estado sólido atualmente vendidos pela seeed não suportam carga CC.

Relés Reed

Princípio

Relés reed são chaves que usam eletroímãs para controlar uma ou mais chaves reed. Os contatos são de material magnético e o eletroímã atua diretamente sobre eles sem exigir uma armadura para movê-los. Selados em um tubo de vidro longo e estreito, este tubo é preenchido com gás inerte para que os contatos sejam protegidos contra corrosão.

Reed Relay
Figura 8. Reed Relay

Como mostrado na Figura 7, não há campo magnético axial gerado quando não há excitação de sinal de disparo, a lâmina reed ficará desligada por causa da rigidez. Quando o sinal é disparado, um campo magnético transversal será gerado e o reed será magnetizado. Um contato se torna polo N e o outro se torna polo S, então eles serão conectados.

Vantagens e Desvantagens

Vantagens:

  • Baixo consumo de energia, tamanho pequeno
  • Como é selado em gás inerte, é muito pouco afetado por fatores ambientais como temperatura e umidade, com alta adaptabilidade ao ambiente
  • Velocidade de comutação rápida, cerca de 10 vezes maior do que o relé eletromecânico

Desvantagens:

  • Baixa tensão de carga e baixa corrente
  • Suscetível a cargas indutivas
nota

Se você precisar usar relé reed com uma carga indutiva (como um motor), será necessário adicionar um circuito de proteção entre o relé e a carga.

Relés de Função Especial

Além dos relés típicos descritos acima, temos vários relés de função especial em nosso site.

1.Relay Shield v3.0

Também fornecemos um relay shield para Arduino, este shield integra quatro relés mecânicos, podendo conduzir carga de 8A, 30V.

2.Heelight Relay

Você pode controlar o relé por meio de um comando de voz, não é interessante!?

3.315MHz Codec-Adaptive Wireless Relay

Um relé sem fio é um receptor RF codec-adaptive com relé de canal único.

Recursos

Suporte Técnico & Discussão de Produto

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

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