Table des matières
I. Présentation du produit et caractéristiques de base
Les relais miniatures unipolaires et bipolaires (SPDT) montés sur circuit imprimé sont des dispositifs de commutation électromécaniques compacts conçus pour être montés directement sur des circuits imprimés.Ces relais sont dotés d'un contact mobile (pôle) qui commute entre deux contacts fixes (lancers) afin de réaliser une commande de conversion de circuit. Grâce à leur conception compacte et à leurs performances fiables, ils sont largement utilisés dans divers dispositifs électroniques, notamment les systèmes de commande d'automatisation, les appareils ménagers et les éclairages de sécurité.
Principaux paramètres techniques :
- Configuration du contact: 1 Forme C (SPDT)
- Gamme de tailles: 10×6×5mm to 20×15×10mm
- Tension de la bobine: 3VDC à 48VDC / 5VAC à 240VAC
- Capacité de charge1A à 28A (selon le modèle)
- Performance de l'isolation: Rigidité diélectrique jusqu'à 5000V entre la bobine et les contacts
- Adaptabilité environnementale: Operating temperature -40℃ to +85℃ (some models up to 125℃)
- Espérance de vie: Durée de vie mécanique 100 000 à 1 million d'opérations, durée de vie électrique 10 000 à 100 000 opérations
II. Structure du produit et principe de fonctionnement
1.Structure mécanique
Les relais miniatures SPDT se caractérisent par une ingénierie de précision :
- Système électromagnétique: Bobine efficace enroulée avec du fil émaillé de 0,02-0,05 mm
- Système de contact: Composite contacts made of AgNi, AgSnO₂ materials
- Mécanisme de transmission: Structure du culbuteur moulée avec précision
- Boîtier de protection: Plastiques techniques résistants aux températures élevées (PA66, PBT)
2.Séquence d'opération typique
- La mise sous tension de la bobine crée un champ électromagnétique
- L'armature est attirée, ce qui déplace le contact
- Le contact passe de la position NC à la position NO
- La désexcitation renvoie le contact par l'intermédiaire du ressort de réarmement
- La chambre d'arc miniature éteint rapidement l'arc
III.Modèles de produits leaders sur le marché
Marque/Modèle | Tension de la bobine | Cote de contact | Caractéristiques spéciales | Champ d'application |
---|---|---|---|---|
TE Connectivity RT315024 | 24VDC | 16A | Résistance aux surtensions de 10kV | Contrôle industriel |
Panasonic JJM112 | 12VDC | 5A | Qualité automobile | Électronique automobile |
Panasonic CM1-P-24V | 24VDC | 28A | Version haute intensité | Contrôle de la puissance |
Omron G5V-1 | 5VDC | 2A | Très faible consommation | Electronique grand public |

IV.Indicateurs clés de performance détaillés
1. Caractéristiques électriques
- Paramètres de la bobine: 50-200mW de consommation électrique, 3-15ms de temps de fonctionnement
- Contact Performance: <100mΩ contact resistance, 1-10ms release time
- Propriétés d'isolation: ≥100MΩ insulation resistance, 500-1500VAC dielectric strength
2.Caractéristiques mécaniques et environnementales
- Résistance aux vibrations: 10-55Hz/1,5mm d'amplitude
- Résistance aux chocs: 100m/s²
- Certifications de sécurité: UL/CSA/VDE/CQC/RoHS/REACH
V.Professionnel Conception de circuits imprimés Lignes directrices
1.Spécifications de la mise en page
- Maintain ≥5mm clearance from heat-generating components
- Éviter de placer l'appareil dans des zones à fortes vibrations
- Positionner les circuits de commande de la bobine près des connecteurs
2.Exigences en matière de câblage
- Largeur de trace minimale de 0,3 mm pour les circuits en bobine
- ≥1.5mm creepage distance between high-voltage contacts
- Keep sensitive signal lines ≥3mm away from the relay
3.Optimisation thermique
- Utilisez 2 oz de cuivre pour les modèles à courant élevé.
- Ajouter des réseaux thermiques
- Mise en place d'ouvertures de masques de soudure aux endroits critiques
VI. Application Analyse de scénarios
1.Automatisation industrielle
- Contrôle du module de sortie PLC
- Circuits de verrouillage de sécurité
- Commutation de la gamme d'instruments
2.Électronique grand public
- Gestion intelligente de l'énergie à la maison
- Protection de la charge des appareils portables
- Acheminement du signal audio
3. Électronique automobile
- Modules de contrôle de la carrosserie
- Systèmes BMS pour véhicules électriques
- Circuits de charge embarqués
4.Équipement de communication
- Commutation RF de la station de base
- Sauvegarde de la redondance du réseau
- Routage pour le test des signaux
VII.Recommandations pour la sélection des professionnels
1.Principes d'adaptation de la tension
- Maintain coil voltage within ±10% tolerance
- La valeur nominale des contacts doit être supérieure de 20 % à la tension de service
2.Sélection de la capacité actuelle
- Charges résistives: Correspondre au courant nominal
- Charges inductives: Prévoir une marge de 2 à 3 fois
- Charges capacitives: Mise en œuvre de la suppression du courant d'appel
3.Adaptation à un environnement particulier
- Haute fréquence :Contacts plaqués or
- Environnements humides :Modèles étanches
- Haute fiabilité :Relais à verrouillage
VIII.Solutions aux défaillances courantes
1.Contacter le service de soudage
- Ajouter un snubber RC ou une diode TVS
- Éviter le fonctionnement aux limites nominales
- Mise en œuvre d'un entretien régulier
2.Défaillance de la bobine
- Assurer une tension d'entraînement stable
- Ajout d'une protection par diode flyback
- Prévenir les dommages causés par les contraintes mécaniques
3.Fausse opération
- Optimiser la disposition des circuits imprimés pour réduire les interférences
- Améliorer le blindage EMI
- Sélectionner des modèles à immunité plus élevée
IX.Tendances de développement de l'industrie
- Miniaturisation: 01005 technologie d'emballage en développement
- Efficacité énergétique: Latching relays achieving μW-level power
- Intégration intelligente: Contrôle d'état intégré
- Haute fréquenceRelais RF GHz en cours de développement
- Percées dans le domaine des matériaux: Contacts améliorés par le graphène
Avec les progrès des technologies IoT et 5G, les relais miniatures SPDT pour circuit imprimé évoluent vers des performances et une intelligence accrues.Une sélection et une application appropriées de ces relais peuvent améliorer de manière significative la fiabilité et la durée de vie des systèmes électroniques, en fournissant des solutions de contrôle de circuit fiables pour divers appareils électroniques.