Nowe jednofunkcyjne przekaźniki czasowe firmy Relpol

Oferta przekaźników czasowych firmy Relpol została poszerzona o trzy nowe wykonania. Są to jednofunkcyjne przekaźniki czasowe przeznaczone do zastosowań w instalacjach niskiego napięcia oraz do pracy w prostych systemach i układach automatyki.

Posłuchaj
00:00

Elementem wykonawczym nowych przekaźników czasowych, podobnie jak całej serii MT-T..., jest bardzo popularny i niezawodny przekaźnik elektromagnetyczny RM85, do którego dołączono najwyższej jakości podzespoły elektroniczne decydujące o dokładności działania i wysokiej niezawodności całej serii przekaźników.

Cechy nowych przekaźników są następujące:

  • pozwalają na ustawianie 8 zakresów czasowych od 1 s do 10 dni,
  • realizują płynne nastawy czasowe od 0,1 do 1x zakres czasowy,
  • mają uniwersalne napięcie wejściowe i napięcie sterowania 12...240 VAC/DC
  • są umieszczone w obudowie o wielkości modułu instalacyjnego o szerokości 17,5 mm.

Wielkość czasu oraz zakresu odczytywane są w trakcie pracy przekaźnika, a nastawione wartości mogą zostać zmodyfikowane w dowolnym czasie.

Realizowane funkcje

Na poniższych rysunkach przestawione zostały szczegółowe definicje funkcji realizowanych przez poszczególne typy przekaźników.

  • MT-TE-17S-11-9240: funkcja E - opóźnione załączenie

    Legenda: U - napięcie zasilania, R - stan wyjścia przekaźnika, T - czas odmierzany, t - oś czasu
    Włączenie napięcia zasilania U rozpoczyna odmierzenie nastawionego czasu T - opóźnienia załączenia przekaźnika wykonawczego R. Po odmierzeniu czasu T przekaźnik wykonawczy R załącza się i pozostaje załączony do momentu wyłączenia zasilania U.
  • MT-TWU-17S-11-9240: funkcja Wu - załączenie na nastawiony czas

    Legenda: U - napięcie zasilania, R - stan wyjścia przekaźnika, T - czas odmierzany, t - oś czasu
    Włączenie napięcia zasilania U powoduje natychmiastowe załączenie przekaźnika wykonawczego R na nastawiony czas T. Po odmierzeniu czasu T przekaźnik wykonawczy R wyłącza się.
  • MT-TBP-17S-11-9240: funkcja Bp - symetryczna praca cykliczna rozpoczynająca się od przerwy

    Legenda: U - napięcie zasilania, R - stan wyjścia przekaźnika, T - czas odmierzany, t - oś czasu
    Włączenie napięcia zasilania U rozpoczyna pracę cykliczną od odmierzenia czasu T - wyłączenia przekaźnika wykonawczego R, po którym następuje załączenie przekaźnika wykonawczego R na czas T. Praca cykliczna trwa do momentu wyłączenia zasilania U.

Przekaźniki realizują też szereg funkcji dodatkowych, takich jak m.in.:

  • dioda zasilania - gdy czas nie jest odmierzany, świeci światłem ciągłym. W trakcie odmierzania czasu T dioda pulsuje z okresem 500 ms, przy czym 80% czasu jest zaświecona, a 20% zgaszona;
  • regulacja wartości ustawionych - wielkości czasu oraz zakresu odczytywane są w trakcie pracy przekaźnika. Nastawione wartości mogą zostać zmodyfikowane w dowolnym momencie;
  • wyzwalanie - przekaźnik wyzwalany jest napięciem zasilania;
  • zasilanie - przekaźnik może być zasilany napięciem stałym lub zmiennym 48...63 Hz o wartościach 10,8...250 V. Zastosowano programową kontrolę napięcia zasilającego, procesor nie rozpocznie pracy, jeżeli napięcie to nie osiągnie progu około 10 V. W trakcie pracy przekaźnika napięcie zasilające jest cały czas monitorowane. Gdy spadnie poniżej 9 V na czas dłuższy niż 50 ms, nastąpi Reset przekaźnika. Dzięki tej opcji czas regeneracji jest programowo ustalony na 50 ms i nie zależy od tolerancji elementów.

Bardzo często w aplikacjach nie ma potrzeby stosowania przekaźników wielofunkcyjnych, które są droższe od jednofunkcyjnych. Zastosowanie mniej złożonych modułów elektronicznych, takich jak opisane w artykule przekaźniki jednofunkcyjne, pozwala na prostą i tanią realizację potrzebnych funkcji.

Relpol S.A.
www.relpol.com.pl

Powiązane treści
Przekaźniki elektromagnetyczne były, są i będą ważnymi podzespołami w elektronice i automatyce
Elektronik na targi - Automaticon 2016
Zobacz więcej w kategorii: Prezentacje firmowe
Produkcja elektroniki
Bezpieczne przechowywanie komponentów MSD? Tylko z szafami GHIBLI!
Produkcja elektroniki
Stopy niskotemperaturowe w produkcji elektroniki
Komponenty
Kompaktowy format, pełna funkcjonalność - jak nowe e.MMC odpowiadają na wymagania współczesnych projektów
Komponenty
Pojemnościowy przycisk dotykowy od Unisystemu
Produkcja elektroniki
Sprzęt lutowniczy firmy WELLER
Optoelektronika
Jak dobrać wyświetlacz do aplikacji? Poradnik od Unisystemu
Zobacz więcej z tagiem: Artykuły
Magazyn
Styczeń 2026
Magazyn
Grudzień 2025
Magazyn
Listopad 2025

Projektowanie układów chłodzenia w elektronice - metody obliczeniowe i symulacyjne

Rosnące straty mocy w nowoczesnych układach elektronicznych sprawiają, że zarządzanie temperaturą przestaje być jedynie zagadnieniem pomocniczym, a staje się jednym z kluczowych elementów procesu projektowego. Od poprawnego odprowadzania ciepła zależy nie tylko spełnienie dopuszczalnych warunków pracy komponentów, lecz także długoterminowa niezawodność urządzenia, jego trwałość oraz zgodność z obowiązującymi normami. W niniejszym artykule przedstawiono uporządkowane podejście do projektowania układów chłodzenia, obejmujące metody obliczania strat mocy, analizę termiczną oraz wykorzystanie narzędzi symulacyjnych, w tym modeli cieplnych implementowanych w środowiskach symulacji elektrycznych.
Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów