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Applications des relais Reed

Les applications de relais Reed continuent de croître chaque année malgré une forte concurrence d’autres petits dispositifs de commutation tels que les semiconducteurs et les relais électromécaniques à armature. Comme les contacts d’un relais Reed sont hermétiquement scellés, ils peuvent commuter des signaux de très faible niveau, jusqu’à des femtoampères et des nanovolts. Les relais électromécaniques
ne peuvent pas faire cela parce qu’ils ne sont pas hermétiquement scellés et que des films polymères s’accumulent sur leurs contacts, ce qui nécessite un arc de tension pour traverser cette couche avant que la conduction puisse avoir lieu. De même, les semiconducteurs doivent gérer la capacité, les courants de fuite et les décalages des semiconducteurs, ce qui limite clairement la commutation et la détection de faibles tensions et courants.

Par ailleurs, les relais électromécaniques, au mieux, peuvent commuter jusqu’à quelques millions d’opérations. Comme leur armature se déplace autour d’un point de pivot, l’usure se produit, réduisant la durée de vie. Le
contact Reed n’a aucune pièce d’usure et, par conséquent, en conditions de signal, il pourra commuter jusqu’à des milliards d’opérations avec un fonctionnement sans défaillance. Les relais Reed sont idéalement utilisés pour des applications de commutation nécessitant une résistance de contact faible et stable, une faible capacité,
une résistance d’isolement élevée, une longue durée de vie et une petite taille. Pour des exigences spécifiques telles que la commutation RF élevée, la commutation à très haute tension, la commutation à tension extrêmement faible ou à faible courant, là encore les relais Reed sont également idéaux.

Caractéristiques des relais Reed

  • Longue durée de vie (109 opérations)
  • Configurations multipôles jusqu’à 8 pôles
  • Forme A (commutation normalement ouverte)
  • Forme B (commutation normalement fermée)
  • Forme C (inverseur unipolaire – les contacts normalement fermés s’ouvrent avant que les normalement ouverts ne se ferment)
  • Forme D (inverseur unipolaire – les contacts normalement ouverts se ferment avant que les normalement fermés ne s’ouvrent)
  • Forme E (verrouillage – commutation à état bistable )
  • Faible résistance de contact (inférieure à 50 milliohms)
  • Résistance d’isolement élevée (supérieure à 1014 ohms)
  • Capacité à commuter jusqu’à 10 000 volts
  • Grande capacité de transport de courant
  • Capacité à commuter et à transporter des signaux aussi faibles que 10 nanovolts
  • Capacité à commuter et à transporter des signaux dans la plage des femtoampères
  • Capable de commuter et de transporter des signaux jusqu’à 10 gigahertz
  • Temps de fonctionnement dans la plage de 100μs à 300 μs
  • Température de fonctionnement de –55 à 100°C
  • Capable de fonctionner dans tous types d’environnements, y compris l’air, l’eau, le vide, l’huile, les carburants et des atmosphères chargées de poussière
  • Capacité à résister à des chocs jusqu’à 200 G
  • Capacité à résister à des environnements vibratoires de 50 Hz à 2 000 Hz jusqu’à 30 G
  • Très petites tailles désormais disponibles
  • Insertable automatiquement
  • Brochage standard
  • Large assortiment de styles de boîtiers disponible
  • Large assortiment d’options de Reed Switch disponible
  • Large assortiment de résistances de bobine
  • Les relais peuvent être pilotés en mode courant ou tension
  • Homologations UL, CSA, EN60950, VDE, BABT 223ZV5 sur un grand nombre de nos relais
  • Blindage magnétique disponible sur un grand nombre de nos relais

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