Kundenfragen im Anwendungsalltag: Relaisausgang ⚙️ In unserer fortlaufenden Serie, um die am häufigsten gestellten Fragen unserer Kunden zu beantworten, widmen wir uns heute einem wichtigen Thema in der Steuerungs- und Elektroniktechnik: dem Unterschied zwischen einem Transistor- und einem Relaisausgang Der Hauptunterschied zwischen einem Transistorausgang und einem Relaisausgang liegt in ihrer Funktionsweise und Anwendung. Relaisausgänge verwenden eine elektromagnetische Spule, um mechanische Schaltkontakte zu betätigen. Diese Kontakte schließen oder öffnen physikalisch, um einen Stromkreis zu vervollständigen oder zu unterbrechen. Relais können höhere Lasten schalten und sind oft in Anwendungen zu finden, wo eine galvanische Trennung zwischen Steuerung und Last benötigt wird. Sie sind jedoch größer, langsamer in der Reaktion und haben eine begrenzte Lebensdauer aufgrund des mechanischen Verschleißes. Transistorausgänge, insbesondere PNP-Transistoren, sind elektronische Schalter, die keine beweglichen Teile haben. Sie steuern die Last durch das Ein- und Ausschalten eines Halbleitermaterials. Transistorausgänge sind kompakter, schneller und langlebiger, da sie keinen mechanischen Verschleiß aufweisen. Sie eignen sich besonders gut für Anwendungen mit häufigen Schaltvorgängen und geringen Lasten, wie z.B. das Schalten von LEDs oder kleinen Motoren. Die Wahl zwischen einem Transistor- und einem Relaisausgang hängt stark von den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung ab, einschließlich der zu schaltenden Last, der Schalthäufigkeit und der erforderlichen physikalischen Größe. #Kundenfragen #Alltagsanwendung #TransistorAusgang #RelaisAusgang #Elektronik #Steuerungstechnik
Beitrag von akYtec GmbH
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🌞💻 𝗪𝗶𝗿 𝘀𝗽𝗿𝗶𝗻𝗴𝗲𝗻 𝗷𝗮 𝗶𝗻𝘀 𝗪𝗮𝘀𝘀𝗲𝗿, 𝘂𝗺 𝘂𝗻𝘀 𝗮𝗯𝘇𝘂𝗸𝘂𝗲𝗵𝗹𝗲𝗻, 𝗱𝗼𝗰𝗵 𝗲𝗹𝗲𝗸𝘁𝗿𝗼𝗻𝗶𝘀𝗰𝗵𝗲 𝗕𝗮𝘂𝘁𝗲𝗶𝗹𝗲 𝘃𝗲𝗿𝗹𝗮𝗻𝗴𝗲𝗻 𝗻𝗮𝗰𝗵 𝗲𝗶𝗻𝗲𝗿 𝘀𝘁𝗲𝘁𝘀 𝗸𝘂𝗲𝗵𝗹𝗲𝗻 𝘂𝗻𝗱 𝘁𝗿𝗼𝗰𝗸𝗲𝗻𝗲𝗻 𝗨𝗺𝗴𝗲𝗯𝘂𝗻𝗴! 🌊🔧 Um eine Überhitzung zu vermeiden, ist eine effiziente konstante Kühlung entscheidend, damit elektronische Geräte ihre Leistung bringen können und ihre Lebensdauer nicht beeinträchtigt wird. Ein bewährtes Mittel in der Elektrotechnik sind Kühlkörper, die durch Wärmeableitung am Bauteil, Überhitzungen verringern. Ob auf Embedded-Boards in der Industrie, in der Telekommunikation oder in der Unterhaltungselektronik - die richtigen Kühlungslösungen sind unverzichtbar. Mit #kundenspezifischen Lösungen, die Sie zusammen mit uns entwickeln, oder auch Standards aus dem Embedded-Bereich, können sowohl schmale Bauräume als auch Großflächen optimal für die hohen Temperaturen ausgestattet werden. Melden Sie sich gerne bei den Kollegen Felix Wöginger, Boris Schwenzien oder schreiben Sie uns eine E-Mail 📨 info@a-switch.de, um zusammen an Ihren individuellen Lösungen für den optimalen Kühlkreis auf Ihrer Leiterplatte zu arbeiten! 🍧 #ASwitch #Elektronik #Hitze #Kühlungslösungen #Innovation #Technologie #Sommer #Kühlkörper #Eis #Abkühlung
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𝗞𝗮𝗻𝗻 𝗘𝗹𝗲𝗸𝘁𝗿𝗼𝗻𝗶𝗸𝘃𝗲𝗿𝗴𝘂𝘀𝘀 𝗱𝗶𝗲 𝗟𝗲𝗯𝗲𝗻𝘀𝗱𝗮𝘂𝗲𝗿 𝗲𝗹𝗲𝗸𝘁𝗿𝗼𝗻𝗶𝘀𝗰𝗵𝗲𝗿 𝗞𝗼𝗺𝗽𝗼𝗻𝗲𝗻𝘁𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗹ä𝗻𝗴𝗲𝗿𝗻? Da elektronische Geräte oft extremen Bedingungen ausgesetzt sind, ist die Gewährleistung ihrer Langlebigkeit und Zuverlässigkeit von entscheidender Bedeutung. Eine bewährte Lösung, die diese Anforderungen erfüllt? Elektronikverguss. Denn die eingesetzten Vergussmassen wirken wie eine Schutzschicht gegen Umwelteinflüsse und mechanische Belastungen und verbessern so signifikant die Haltbarkeit und Funktionalität von elektronischen Geräten. ➡ 𝗦𝗰𝗵𝘂𝘁𝘇: Vergießen schafft eine Barriere gegen Feuchtigkeit, Staub oder auch Vibrationen und sichert Funktionalität und Langlebigkeit. ➡ 𝗟𝗮𝗻𝗴𝗹𝗲𝗯𝗶𝗴𝗸𝗲𝗶𝘁: Durch gleichmäßige Verteilung mechanischer Belastungen minimiert der Verguss das Risiko von Stößen oder Schäden und gewährleistet eine zuverlässige Funktion unter anspruchsvollen Bedingungen. ➡ 𝗧𝗲𝗺𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝘂𝗿𝗯𝗲𝘀𝘁ä𝗻𝗱𝗶𝗴𝗸𝗲𝗶𝘁: Vergussmaterialien besitzen hervorragende Wärmeableitungseigenschaften und schützen die Komponenten vor Überhitzung und thermischen Ausfällen. ➡ 𝗣𝗹𝗮𝘁𝘇𝗲𝗿𝘀𝗽𝗮𝗿𝗻𝗶𝘀: Durch den Verguss können Geräte kompakter gestaltet werden, ohne auf sperrige Schutzgehäuse zurückgreifen zu müssen, was sie ideal für Anwendungen mit begrenztem Platz macht. Zusammenfassend trägt Elektronikverguss entscheidend dazu bei, die Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit elektronischer Komponenten zu gewährleisten. Interessiert daran, die Lebensdauer Ihrer elektronischen Komponenten zu verlängern? Melden Sie sich gerne bei uns! #engelking #electronics #electronicpotting #switches
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💰 Wann lohnt sich ein Sinusfilter hinter dem FU? 🔌 und wenn das abgeschirmte Kabel überflüssig wird Frequenzumrichter stellen die gewünschte Drehzahl in Form einer modulierten Rechteckspannung zur Verfügung. ⚙ Der Motor mit seiner mechanischen und magnetischen Trägheit glättet dieses Pulsmuster, sodass eine smoothe Bewegung entsteht. 🌍 Das ist State-of-the-Art und energieeffizient. ✅ Wenn die Komponenten richtig installiert werden und die EMV-Anweisungen des Herstellers umgesetzt sind, dann führt dies auch nicht weiter zu Problemen. Und doch gibt es Fälle, in denen es Sinn macht, die Glättung der Spannungspulse nicht dem Motor zu überlassen, sondern ein Sinusfilter hinter dem Frequenzumrichter zu installieren: 📗 Schutz der Motoren 📗 Lange Motorenzuleitungen 📗 EMV sensible Umgebung 📗 Geräuschminderung Das tönt alles sinnvoll: Weshalb wählt man dann diesen Weg nicht immer? 📕 Kosten 📕 Platzbedarf 📕 Systemkomplexität 📕 Leistungsabfall In 𝐕𝐈𝐄𝐋𝐄𝐍 Fällen besteht der wirtschaftlichste Weg darin, ohne Sinusfilter zu arbeiten. In 𝐀𝐋𝐋𝐄𝐍 Fällen zahlt es sich aus, das Risiko der Elektromagnetischen Verträglichkeit nicht dem Zufall zu überlassen. ❓ Bauen Sie anspruchsvolle Anlagen und sind Sie unsicher, ob Ihr Elektrodesign störungssicher ist? 💡 In einer halbtägigen Vor-Ort-Analyse lokalisieren wir EMV-Risiken in Ihrer Anlage, damit diese nicht von den teuren Auswirkungen von EMV-Störungen heimgesucht wird. 👉 Jetzt kostenloses Vorgespräch buchen: https://lnkd.in/eGRTTYT3 #Antriebstechnik #Frequenzumrichter #industrialautomation #maschinenbau #emv
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Ein spannender Artikel von Langer EMV-Technik beleuchtet die Herausforderungen und Lösungen bei der Störaussendung von Gleichtaktströmen in LVDS-Systemen. LVDS-Treiber (und LVDS-Empfänger) können erhebliche Störungen verursachen, die durch unzureichende Schirmung der Kabel und Steckverbinder nach außen dringen. 💡 Kernpunkte des Artikels: · Einsatz von MFA-Mikrosonden und ChipScan-ESA zur hochauflösenden Messung der Gleichtaktströme. · Unterschiedliche Magnetfeldstärken bei Gegentakt- und Gleichtaktströmen. · Praktische Messergebnisse, die zeigen, wie Datenleitungsdrosseln effektiv zur Entstörung eingesetzt werden können. 🔍 Ergebnisse: · LVDS-Treiber zeigen oft überwiegend Gegentaktstromanteile. · Unerwarteter Gleichtaktstrom an den Eingängen von LVDS-Empfängern. Dieses detaillierte Verständnis ermöglicht zielgerichtete Entstörmaßnahmen und zeigt die Bedeutung präziser Messungen in der Praxis. Den vollständigen Artikel gibt es hier: https://lnkd.in/eVRpi6zj #EMV #LVDS #Mikrosonden #ChipScan #Entstörung #Gleichtaktströme #Technologie #Elektronik #LangerEMVTechnik #Ingenieurwesen
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Transistoren sind ein unverzichtbares Bauteil in der Elektronik. Aber wissen Sie eigentlich, wie ein Transistor aufgebaut ist und was er genau macht? Beginnen wir mit dem Aufbau. Transistoren gehören zu den Halbleitern und haben drei Anschlüsse: Basis, Kollektor und Emitter. Die Basis ist der Steueranschluss. Liegt an ihr keine Spannung an, so ist die Strecke zwischen Kollektor und Emitter elektrisch nicht leitend und es fließt dort kein Strom. Man sagt auch, der Transistor "sperrt". Legt man an die Basis eine Spannung an, so wird die Strecke zwischen Kollektor und Emitter elektrisch leitend. Es gibt aber nicht nur ein einfaches „Ein“ und „Aus“ - man kann die elektrische Leitfähigkeit über Spannung und Strom am Basis-Anschluss sogar stufenlos steuern. Daher spricht man von Halbleitern. Welche Aufgabe hat also der Transistor in der Elektronik? Er ist nicht nur ein einfacher Schalter, sondern auch ein Regler, mit dem Ströme präzise gesteuert werden können. Dabei ist am Basis-Anschluss nur ein geringer Steuerstrom erforderlich, um im Laststromkreis wesentlich höhere Ströme zu schalten und zu regeln. Deshalb eignen sich Transistoren auch ideal zur Signalverstärkung. Transistoren sind das wichtigste aktive Bauteil elektronischer Schaltungen. Sie sitzen in praktisch jedem elektronischen Gerät und übernehmen dort aktive Steuer- und Schaltaufgaben, zum Beispiel indem sie Musik verstärken oder in Mikroprozessoren komplexe Berechnungen in Sekundenbruchteilen erledigen. #IntertecComponents #Transistor #Elektronik #Distribution
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Die programmierbaren inkrementalen Drehgeber IXARC von POSITAL können jetzt so konfiguriert werden, dass sie „fraktionale Impulsraten“ (fractional PPR) liefern. Dabei können die Geräte so programmiert werden, dass sie einen einzigen Impuls für mehr als eine Wellenumdrehung übertragen (eine PPR von 0,125 würde beispielsweise einem Signalimpuls für acht Wellenumdrehungen entsprechen). Sie können auch so eingestellt werden, dass sie Impulsraten liefern, die nicht einmal ein Vielfaches der Anzahl der Umdrehungen sind (eine PPR von 3,5 entspräche sieben Impulsen für zwei Umdrehungen). #Intralogistik #Sensorik #Drehgeber
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IO-Link Datenlogger für Maschinenschwingung Eine kontinuierliche und regelmäßige Erfassung der Maschinenschwingungen erhöht den Informationsgehalt der gesammelten Daten, weil dann erst Trends und langfristige Abweichungen erkennbar sind. Gerade für den mobilen Einsatz eignet sich daher ein Datenlogger, der exakt auf die Messkampagne eingestellt und parametriert werden kann. Auf Basis unseren IO-Link Sensors PCB-674A91 steht ein solcher Datenlogger zur Verfügung. Dabei geschieht die Parametrierung hinsichtlich Messintervall und -zeitraum einfach über ein Mobiltelefon. Auf diesem werden auch die aktuellen Schwingungswerte angezeigt. Im Falle einer Fehlersuche kann daher die Maschine rundherum untersucht werden, ohne dabei die relevanten Daten aus den Augen zu verlieren. Dieser mobile Datenlogger ist eine ideale Lösung für Kunden, die zunächst für einige Wochen Daten sammeln und auswerten möchten, bevor man sich für eine Festinstallation entscheidet. #PCB-674A91 #PCB #Piezotronics #Condition Monitoring #IO-Link
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Was Ist Ein Transmitter? Das Wort Sender bedeutet „Konverter“. Hierbei handelt es sich um Geräte, die Wertänderungen in Prozessen in verschiedenen Strukturen erkennen. Sender sind eine Art #Signalwandler. Dabei handelt es sich um Zwischengeräte, die von Sensoren erfasste Umgebungsvariablen wie #Durchfluss, #Temperatur, #Füllstand, #Luftfeuchtigkeit und pH-Wert messen und in elektrische Signale mit geringem Strom umwandeln, die von Steuergeräten verstanden werden können. Diese elektrischen #Signale können je nach Wunsch des Benutzers in den üblicherweise bevorzugten Bereichen 0–10 V oder 4–20 mA liegen. Bei diesen Steuergeräten kann es sich um Geräte wie Anzeigegeräte, SPS, #HMI, Signalwandler handeln. Dank dieser #Grundstruktur können sie den #Prozess, in dem sie sich befinden, betriebsbereit machen. Den gesamten #Artikel können Sie auf unserer Website lesen. https://lnkd.in/eCTCU2p4
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Lese-Tipp ▶ #Simulation gezielt im #PCB-Entwurfsprozess einsetzen in der aktuellen Elektronikpraxis 7/2024 https://lnkd.in/drPbXfZH Strom- und Leistungsaufnahme werden zu kritischen Engpässen bei der #Elektronikentwicklung, insbesondere bei modernen industriellen Anwendungen. Hochstrom- und #Hochleistungsdesigns sind anfällig für Temperaturspitzen, die zu erheblichen Problemen führen können, wenn sie nicht frühzeitig in der #Designphase berücksichtigt werden. Diese Probleme werden noch dadurch verschärft, dass immer mehr Anwendungen auf Batteriebetrieb umgestellt werden, was einen effizienten #Stromverbrauch zu einem weiteren kritischen #Designfaktor macht.
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In diesem Artikel zeigen wir einen methodischen Ansatz, mit dem man Temperaturprobleme bereits in der Entwurfsphase minimieren oder sogar beseitigen kann. Dieses Vorgehen bei geringem Risiko führt dann zu einem zuverlässigen und robusten elektronischen Gerät. #CelsiusThermalSolver #PSpiceSmokeAnalysis
Lese-Tipp ▶ #Simulation gezielt im #PCB-Entwurfsprozess einsetzen in der aktuellen Elektronikpraxis 7/2024 https://lnkd.in/drPbXfZH Strom- und Leistungsaufnahme werden zu kritischen Engpässen bei der #Elektronikentwicklung, insbesondere bei modernen industriellen Anwendungen. Hochstrom- und #Hochleistungsdesigns sind anfällig für Temperaturspitzen, die zu erheblichen Problemen führen können, wenn sie nicht frühzeitig in der #Designphase berücksichtigt werden. Diese Probleme werden noch dadurch verschärft, dass immer mehr Anwendungen auf Batteriebetrieb umgestellt werden, was einen effizienten #Stromverbrauch zu einem weiteren kritischen #Designfaktor macht.
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