Les relais Reed intègrent des interrupteurs Reed avec une bobine électromagnétique pour offrir une commutation précise, durable et à longue durée de vie. Avec des avantages tels qu’une résistance d’isolement élevée, une faible résistance de contact et des milliards d’opérations, ils excellent dans des applications exigeantes, des véhicules électriques aux équipements médicaux et de test.

« Une application de relais Reed utilise un électroaimant pour commander un ou plusieurs interrupteurs Reed. Les relais Reed sont la réponse à toutes les autres technologies de commutation qui ne répondent tout simplement pas aux exigences de commutation à bas niveau. »
Si tu as besoin d’aide sur des points précis, n’hésite pas à passer directement à l’une des sections suivantes :
- Introduction
- Qu’est-ce qu’un relais Reed ?
- Comment fonctionne un relais Reed ?
- Caractéristiques d’un relais Reed
- Avantages des relais Reed
- Où les relais Reed sont-ils utilisés ?
- Conclusion
- Ressources supplémentaires
Introduction
Un interrupteur Reed est un interrupteur électromagnétique qui fonctionne grâce à l’application d’un champ magnétique. Ainsi, un aimant contrôle le flux d’électricité dans le circuit. Une petite ampoule en verre contenant deux ou plusieurs lamelles ferromagnétiques constitue le mécanisme de commutation. Les interrupteurs Reed s’ouvrent ou se ferment donc en présence d’un champ magnétique. La conception et le fonctionnement simples des interrupteurs Reed offrent une grande marge d’innovation et de nombreux usages. L’utilisation d’interrupteurs Reed dans une application de relais Reed n’est qu’une des façons d’innover avec la technologie Reed.
Qu’est-ce qu’un relais Reed ?
Un relais Reed est un type de relais qui utilise une bobine électromagnétique pour actionner un, ou jusqu’à huit, interrupteurs Reed. Le ou les interrupteurs Reed se trouvent généralement à l’intérieur de la bobine du relais. La bobine est constituée d’un fil de cuivre isolé, soit enroulé autour d’un support (bobine), soit autoporté.

Comment fonctionne un relais Reed ?
Le relais Reed le plus simple fonctionne en quelques étapes. Tout d’abord, la bobine électromagnétique du relais génère un courant lorsqu’une tension est appliquée. Ensuite, le courant dans la bobine produit un champ magnétique qui ferme les contacts de l’interrupteur Reed. Enfin, retirer la tension de la bobine ouvre les contacts de l’interrupteur.
En outre, les relais Reed peuvent fonctionner de manière bien plus avancée. Par exemple, une application de relais Reed RF est conçue pour commuter des signaux haute fréquence. Le fait de placer un blindage coaxial autour du ou des interrupteurs Reed permet au relais de commuter des signaux jusqu’à 7 GHz. Pour davantage d’exemples d’applications de relais Reed, passe à la section : Où les relais Reed sont-ils utilisés ?

Caractéristiques d’un relais Reed
De plus, certaines caractéristiques des relais Reed ne peuvent pas être obtenues avec des relais à semiconducteurs et des relais électromécaniques. Par exemple, la durée de vie est un point marquant. Comme il n’y a pas de pièces d’usure dans l’interrupteur Reed interne, les relais Reed peuvent réaliser des milliards d’opérations de commutation à bas niveau. Ainsi, comme les semiconducteurs, les relais Reed dureront bien plus longtemps que les relais électromécaniques.
Surtout, aucune technologie de relais ne peut commuter une tension et un courant nuls comme le font les relais Reed ! Et les relais à semiconducteurs présentent une capacité et un courant de fuite relativement élevés par rapport à la technologie Reed. De même, les relais Reed offrent bien plus de caractéristiques et d’avantages que les autres relais. Découvre-en quelques-unes dans la liste ci-dessous.
Avantages des relais Reed
Les relais Reed offrent un large éventail d’avantages de commutation uniques, notamment :
- Hermétiquement scellés contre la poussière, les débris ou la corrosion
- Fiables en zones dangereuses pour la sécurité intrinsèque
- Durée de vie de commutation en milliards (selon la charge)
- Jusqu’à 8 interrupteurs Reed dans un seul relais
- Résistance de contact inférieure à 50 mOhms
- Haute résistance d’isolement >10^15 Ohms
- Commutation jusqu’à 10 000 Volts’
- Supporte des courants jusqu’à 5 A
- Temps de fonctionnement de 500 microsecondes à 3 millisecondes
- Commutation de très faibles signaux dans la gamme des nanovolts
- Commutation haute fréquence jusqu’à 7 gigahertz
- Testés selon la norme automobile AEC-Q200 (série KT)
- Conformes à UL, CSA, VDE, ATEX, IECEx et plus encore (certaines séries)
Où les relais Reed sont-ils utilisés ?
Avec autant de caractéristiques, les applications les plus exigeantes et les marchés émergents utilisent des relais Reed. Par exemple, voici une liste de quelques applications courantes des relais Reed.
Applications
- Systèmes de gestion et de conditionnement des batteries dans les voitures, notamment électriques et hybrides
- Isolation haute tension dans les systèmes d’énergie renouvelable, photovoltaïque, solaire et de distribution électrique
- Isolation de tension dans les équipements médicaux tels que les générateurs chirurgicaux et les défibrillateurs externes automatisés
- Matrices haute densité dans les équipements de test, les circuits intégrés et les testeurs de précision, ainsi que les multiplexeurs
- Sécurité intrinsèque dans l’exploitation minière, la production de pétrole et de gaz, ainsi que les instruments géothermiques et sismiques
Conclusion
En bref, les relais Reed répondent aux besoins de commutation à bas niveau auxquels tous les autres types de relais ne répondent tout simplement pas. Autrement dit, les relais Reed offrent de la commutation haute tension et RF élevée. De même, le relais Reed peut commuter des tensions et des courants très faibles sur une longue durée de vie. En conclusion, lorsqu’ils sont correctement intégrés dès la conception, les relais Reed répondent très bien aux exigences élevées de l’électronique moderne.
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Ressources supplémentaires
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