and V 35 13.5VDC, both systems, motor reverse blocked, e 25A, 0.77mH inductive >10 ops. l 30 5 l AgSnO 2, lamp load, 45A (on), 8A (off), 80°C >2x10 ops. C AgSnO 2, resistive load, 20A, 80°C >2x10 ops. 25 Mechanical endurance >10 operations Does not take into account 20 the temperature rise due to 1)
2 2 form C (CO) contacts 4 2 form A (NO) contacts Contact material 3 AgSnO 4 AgNi 90/10 5 AgNi 90/10 gold plated Coil Coil code: please refer to coil versions table Version Blank Standard version WG Product
war Schluss... Um das Relais zurückzusetzten, muss ich nun IN3 low setzen, danach kann ich mit IN2 high und IN2 low das Relais wieder in Ausgangslage bringen... Laut euren bisherigen Antworten bleibt mir persönlich nur die Vermutung, dass das Relais defekt ist. Es wäre toll, wenn die Schaltung
230V) W 3.000 3.000 Min. Schaltlast mW (V/mA) 1.000 (10/10) 1.000 (10/10) Kontaktmaterial Standard AgSnO 2 AgSnO 2 Spule Lieferbare V AC (50/60Hz) 230 230 Nennspannungen (U N V DC — — Bemessungsleistung VA (50Hz)/W 3/1,2 3/1,2 Arbeitsbereich AC (50 Hz) (0,8…1,1)U N (0,8…1,1)UN DC — — Allgemeine Daten
Contact configuration 1 1 form C (CO) contact 3 1 form A (NO) contact Contact material K AgNi 90/10 L AgSnO 2 Coil Coil code: please refer to coil versions table Product code Version Contact material Coil version Coil Part number RT31L012 1 form C (CO) AgSnO 2 Monostable 12VDC 7-1393239-3 RT31L024 16A, pinning
Verfügbarkeit. Es sind Relais mit 12VDC- und 24VDC-Spule verfügbar, mit Leistungskontaktmaterial AgSnO bzw. AgSno plus Hartvergoldung. Stehende Ausführung. Alle Relais sind RTIII gedichtet (entspricht IP67), so dass kein Staub, Gas oder Flüssigkeit eindringen können, was sonst oft die Schaltsicherheit
C Umgebungstemp. zulässig, nur 54mW Operate Power. 5mm schmal, 17,5mm hoch, 22,9mm lang. Stück 2 Euro zzgl. 2,90 Euro Verpackung- und Versandkostenpauschale Datenblatt dazu: http://datasheet.octopart.com/NYP-24W-K-Fujitsu-datasheet-11622822.pdf
mit einem Relais direkt geschaltet > werden können Mach es dir einfach und nimm Relais mit AgSnO2 Kontakten. Die sind extra für hohen Inrush Current ausgelegt: - https://www.google.com/search?q=agsno2+inrush+current Siehe auch den https://www.mikrocontroller.net/topic/423887#4956261 und weitere
Threads, in denen dieses Kontaktmaterial vorkommt: - https://www.mikrocontroller.net/search?query=agsno2&forums%5B%5D=19&forums%5B%5D=11&sort_by_date=1
AgNi0.15 AgSnO Shrouded/Weatherproof Cover: Mates with sealed or Max. Continuous Current 35A 35A 35A 35A unsealed connectors. See Max. Make Current (2) 120A 180A 120A 180A Connectors section for (1) more detail.
at 85°C 12A 250VAC at 85°C 9A 250VAC COSØ =0.4 (NO only) at 70°C 10(4)A 250VAC (NO only) at 65°C 12(2)A 250VAC (NO only) at 65°C HF115F….2(H;Z)(S)4A(G)(F) 8A 250VAC at 85°C HF115F….1(H;Z)(S)(1;2)A(G)(F) 12A 250VAC at 85°C HF115F….1H(S)3A(G)(F) 16A 250VAC at 85°C AgSnO 2 9A 250VAC COSØ =0.4 at 70°C HF115F
Beispiel: Serie 20, Modulbauart, mit 2 Schliessern für 16 A, zum Anschluss an 12 V DC, Kontakt2aterial AgSnO . 2 0 . 2 2 . 9 . 0 1 2 . 4 0 0 0 Serie Kontaktmaterial 0 = AgNi standard Typ 4 = AgSnO , bei Lampenlast und bei höheren 2 = Für
Bestellbezeichnung Beispiel: Serie 20, Modulbauart, mit 2 Schliessern für 16 A, zum Anschluss an 12 V DC, Konta2tmaterial AgSnO 2 0 . 2 2 . 9 . 0 1 2 . 4 0 0 0 Serie Kontaktmaterial Typ 0 = AgNi 2 = für 35 mm-Schiene 4 = AgSnO 2 bei Lampenlast zu bevorzugen
Max. switching voltage AC 230/240 V, DC *V electrical Max. switching current 6 A Constant current Ith2 6 A Constant current Ith2at the same time over 2 contacts 4,2 A Constant current Ith2at the same time over 3 contacts 3,4 A Switching capacity NO-contact/NC-contact AC-15 230/240 V le=4/1,2 A NO-contact
Probier mal ein Relais mit AgSnO als Kontaktmaterial, die sind besser für hohe Einschaltströme. Gegen die Selsbtinduktionsspannung könntest du auch 2 antiserielle Z-Dioden mit ausreichender Spannungsfestigkeit verwenden. Zur Berechnung
www.mikrocontroller.net/articles/Snubber Wichtig ist die Verwendung eines Kondensators der Klasse X2!
einfachsten einen Aufbau realisieren, mit dem ich die Relais mit einem Einschaltstrom von 40A für ca. 0,2-1 ms belasten kann? 2. Wie kann ich 1. zusätzlich mit einem cos phi von 0.6 - 0.8 beaufschlagen? LG
Teo D. schrieb im Beitrag #7060332: > Oh, welches Relais kann den das? Eines mit AgSnO2-Kontakten: https://www.google.com/search?q=agsno2+inrush+current Das hier kann 120A für 20ms: https://de.rs-online.com/web/p/monostabile-relais/0515549 Inrush Current schrieb im Beitrag #7060325
Spulenspannung: 12 VDC Leistungsaufnahme (Betrieb): 0,57 W Schaltstrom, max.: 30 A Kontakte: AgSnO Länge: 13,2 mm Breite: 12,3 mm Höhe: 9,8 mm wenn ich dies an 12 Volt hänge, schaltet es nicht. Woran kann das liegen? Gruß an alle...
functional functional Rated insulation voltage 250 V 250 V Pollution degree 3 2 3 Rated voltage system 230 V 400 V 230 / 400 V Overvoltage category III III S0254-AA Other data RoHS - Directive 2002/95/EC Versions with AgNi 0.15 or AgSnO c2ntact material: RoHS compliant as per product
Die Grenze liegt bei 4000VA für Kapazitäten, die Eingangsspannung ist 48VDC und es handelt sich um 2x10uF X7R Kondensatoren. Wie sehe ich da, ob das noch innerhalb der Grenze des Relais liegt? Grüsse Bert
Last wird es wahrscheinlich schon noch reichen. wenn nicht such dir ein vergleichbares Relais mit AgSnO Kontakten.
einer Rolladensteuerung, und muss mich für einen Relais entscheiden. Hat der Einsatz von einem 2xUm Relais(L und N gleichzeitig schalten) Vorteile als nur 1xUm Relais (nur L schalten)?. Ein Steuerunrelais wird auch eingesetzt (2xUm (L,N).
Also: Phase -> Relais 1, Arbeitskontakt Relais 1->Motor Windung 1 Ruhekontakt Relais 1 -> Relais 2 Arbeitskontakt Relais 2->Motor Windung 2 Ruhekontakt Relais 2 -> offen So ist sichergestellt, daß niemals beide Motorwindungen bestromt sind. Snubber oder VDR nach wie vor keine gefunden.
AQV252g https://www.conrad.de/de/p/panasonic-aqv252g-photomos-relais-1-st-1-schliesser-60-v-dc-60-v-ac-2-5-a-polzahl-num-6-504861.html Datenblatt https://www.conrad.de/de/p/panasonic-aqv252g-photomos-relais-1-st-1-schliesser-60-v-dc-60-v-ac-2-5-a-polzahl-num-6-504861.html AC/DC type 60 V 2.5 A
ungünstig. > Ich denke, Silberzinnoxidkontakte wären geeignet. Für hohen Inrush-Current nimmt man AgSnO2 Kontakte. Siehe den https://www.mikrocontroller.net/topic/423887#4956559 Und die Suchergebnisse zum Thema: https://www.mikrocontroller.net/search?query=agsno2&forums%5B%5D=1&forums%5B%5D=19&max_age
chip controllers. safer designs. ORDERING INFORMATION ST F Contact arrangement 1: 1 Form A 1 Form B 2: 2 Form A Operating function Nil: Single side stable L2: 2 coil latching Nominal coil voltage DC 3, 5, 6, 9, 12, 24, 48 V Contact material F: AgSnO 2type contact Note: Certified by UL, CSA, VDE and SEV
hinzubekommen, dass der magnet nicht alle paar monate kaputt geht. Es lief jetzt alles im probelauf 2 Monate ohne probleme, aber jetzt gehen der reihe nach die magneten kaputt. sind insgesamt schon 2 von 18 erledigt.
Mein altes Labornetzteil für 30V/4A nimmt für die Umschaltung 2 Relais des einfachen 2*8A-Wechsler Types und zeigt auch nach etwa 20 Jahren noch keine Abnutzungserscheinungen. Ist etwa sowas hier: https://www.reichelt.de/miniatur-leistungsrelais-ftr-f1-12v-2-wech
, laut Filter soll es aber AgSnO haben, kostet 3,97 €uro 653-G2R-2A-ASI-DC24 hier wird es ganz verrückt, die ASI Kennung widerspricht komplett dem Filter A steht für NO, Wechsel hat aber NO/NC S und I gibts gar nicht kostet
specification Contact configuration 1 CO (SPDT) Rated current/Maximum peak current A 16/30* * With the AgSnO m2terial the maximum peak current is Rated voltage/Maximum switching voltage V AC 250/400 See relays 120 A - 5 ms on normally Rated load AC1 VA 4,000 40.31 open contact. Rated load AC15 (230 V AC)
Schaltstrom DC1: 28 V A 10 (Schließer) Min. Schaltlast mW (V/mA) 500 (5/100) Kontaktmaterial Standard AgSnO 2 Spule Lieferbare V AC (50/60 Hz) — Nennspannungen (U ) V DC 3 - 5 - 6 - 9 - 12 - 18 - 24 - 48 N Bemessungsleistung AC/DC VA (50 Hz)/W —/0.36 Arbeitsbereich AC — DC (0.75…1.3)U N Haltespannung AC/
Schaltstrom DC1: 28 V A 10 (Schließer) Min. Schaltlast mW (V/mA) 500 (5/100) Kontaktmaterial Standard AgSnO 2 Spule Lieferbare V AC (50/60 Hz) — Nennspannungen (U ) V DC 3 - 5 - 6 - 9 - 12 - 18 - 24 - 48 N Bemessungsleistung AC/DC VA (50 Hz)/W —/0.36 Arbeitsbereich AC — DC (0.75…1.3)U N Haltespannung AC/
Beispiel: Serie 50, Relais mit zwangsgeführten Kontakten für Leiterplatten, 2 Wechsler* - 8 A, Spulenspannung 24 V DC. A B C D . . . . 0 0 5 0 1 2 9 0 2 4 1 0 Serie A: Kontaktmaterial D: Ausführung 1 = AgNi, Standard 0 = Fluxdicht (RT II) Typ 4 = AgSnO 1 = Leiterplatten - Raster
1C-V 833H-1C-S (SPDT) F 833H-1C-F-C 833H-1C-F-V 833H-1C-F-S Ordering Information 833H - 1A - F - C 1 2 3 4 1. 833H -- Basic series designation 3. Blank -- Standard type F -- Class F 2. 1A -- Single pole normally open 4. C -- Flux tight 1B -- Single pole normally closed V -- Sealed type 1C -- Single pole
Operating ambient temperature -40Д+70°C (no freezing) (3) Weight Approx. 10 g NoteΚ(1) initial value (2) AgSnO alloy contact material is available. (3) -40~+85Cis available. 50 SONG CHUAN 899 SafetyApproval Certified UL / CUL VDE File No. E88991 40012174 SafetyApproval Rating VDE UL / CUL NO NC ϡ 15A 125VAC
bzw. welche mit besserem Footprint verbauen: https://www.pollin.de/p/hongfa-printrelais-hf115f-012-2zs4a-340835 https://www.pollin.de/p/zettler-printrelais-az742-2c-12de-12v-2-wechsler-300v-dc-tht-341015 Die haben weitere Abstände zwischen Kontakten und Spule.
nicht geknausert werden. Wie oben schon gesagt wurde. n 1 pole 16A, 1 form A (NO) contact (AgSnO 2 or W pre-make contact + AgSnO 2) n Mono- or bistable coil n 5kV/10mm coil-contact
load type Recommended contact (DC load) material Switching and carrying In low power AgNi0.15 or AgSnO 2 0.5 A < I < 10 A at 12 V applications Periodical switching and Long-life indicator AgSnO 2 approx. 10 ops, switches 1 A < I < 10 A at ≥ 12 V Switching and carrying Lamps, Capacitors AgSnO 2 I > 10 A capacitive load Switching and carrying Motors, Valves AgNi0.15 or AgSnO 2 I > 10 A resistive and inductive load Switching high inrush Lamp (e.g. H4), Spark AgSnO 2n special cases: I > 100 A plugs, short circuit AgNi20 or Creepage distance Tungsten pre-contact Depending
-------------------- F=C/V C=FxV V=C/F 500F=1000C/2V 1000C=500Fx2V 2V=1000C/500F -------------------- Rein rechnerisch geht sich das alles nicht mehr aus. 500F x 2V = 1000C : 3V = 333F x 2V = 666C xx 500F x 3V = 1500C : 2V = 750F x 2V
sondern auch die Fläche A größer werden. Beispielrechnung (nicht maßstabsgetreu): 1F1V A=1m^2, d=1m 2F1V A=2m^2, d=1m 1F2V A=2m^2, d=2m 2F2V A=4m^2, d=2m Rudi Ratlos schrieb im Beitrag #7189790: > Was muß man beim Ersetzen - und damit auch Berechnen - von Kondensatoren > beachten
Bistable version (1 coil) types: • 95 series sockets, coil suppression and timer accessories 11 (21) A2 22 2124 40.31.6... A1 A2 29 12.4 40.51.6... 40.52.6... 5 5 5 = 40.61.6... 2 . . 1 7 1 For wiring diagrams see = page 25 0.4 1 3 20 6 5 29 * With the AgSnO material the maximum 2 peak current is 120 A
. . 0 1 0 3 4 5 1 7 0 2 4 0 Series A: Contact material D: Special versions 0 = Standard AgNi 0 = Flux proof (RT II) Type 5 = Electromechanical type 4 = AgSnO 2 9 = Flat version No. of poles 5 = AgNi + Au (5 μm) C: Options B
voltage 12V DC 33.3mA 33.3mA 360 Ω 360 Ω 24V DC 16.7mA 16.7mA 1,440 Ω 1,440 Ω *Square, pulse drive 2. Specifications Specifications Characteristics Item Standard type Inrush type Arrangement 1 Form A Contact Contact resistance (Initial) Max. 100 mΩ (By voltage drop 6 V DC 1A) Contact material AgSnO