CN

News

公司新闻

固态过零触发抑制浪涌的核心逻辑

 

在过零触发电路,不同的负载浪涌电流的成因是什么?

 

应对抑制逻辑又是什么?

 

 

 

不同负载电路中,引起浪涌电流的原因不同。


在阻性负载电路,电流与电压成正比。


瞬时电压高电流同比增高,若在电压峰值导通,电流会瞬间达到峰值形成浪涌;


过零触发时,电压从 0 平缓上升,电流同步缓慢升高,无瞬时峰值,浪涌消除。

 

 

感性电路中,电流滞后电压。


若在电压峰值导通,电感会产生反向电动势,


同时电压突变迫使电流快速建立,进而引发浪涌;


过零触发时,电压缓慢上升,电流随电压逐步上升,电感的阻碍作用被最小化,避免浪涌产生。

 

 

过零触发通过 “平缓启动” 替代 “瞬时触发”的方式,切断浪涌电流的产生条件。


凯昆(KACON)KSR-N2系列固态继电器,


输入/出绝缘性能高、支持过零触发/随机触发方式,适配多种控制需求。




相关新闻

2026-01-12

固态过零触发抑制浪涌的核心逻辑

了解更多

2026-01-09

双金属温控器原理及应用

了解更多

2026-01-06

液体式温控器使用教程

了解更多

2026-01-01

凯启新程 鲲腾2026

了解更多

2025-12-30

液体膨胀式温控器工作原理

了解更多

相关新闻

2026-01-12

固态过零触发抑制浪涌的核心逻辑

了解更多

2026-01-09

双金属温控器原理及应用

了解更多

2026-01-06

液体式温控器使用教程

了解更多

2026-01-01

凯启新程 鲲腾2026

了解更多

2025-12-30

液体膨胀式温控器工作原理

了解更多

USB键位设置程序