zondag 24 november 2019

Lijst van transistors

Deze lijst van transistors bevat de meest courante transistors zoals die soms nog gebruikt worden in de amateur- en professionele elektronica. Deze lijst is echter sterk verouderd.

Transistors[bewerken]

TypenummerTypeVermogenmaxmaxVersterkingICUsat UCUsat ICRuisfMaxBehuizing
BC107NPN300 mW45 V200 mA125...5002 mA0,2 V10 mA10 dB150 MHzTO18
BC107ANPN300 mW45 V200 mA125...2602 mA0,2 V10 mA10 dB150 MHzTO18
BC107BNPN300 mW45 V200 mA240...5002 mA0,2 V10 mA10 dB150 MHzTO18
BC108NPN300 mW20 V200 mA125...9002 mA0,2 V10 mA10 dB150 MHzTO18
BC108ANPN300 mW20 V200 mA125...2602 mA0,2 V10 mA10 dB150 MHzTO18
BC108BNPN300 mW20 V200 mA240...5002 mA0,2 V10 mA10 dB150 MHzTO18
BC108CNPN300 mW20 V200 mA450...9002 mA0,2 V10 mA10 dB150 MHzTO18
BC109ANPN300 mW20 V200 mA125...9002 mA0,2 V10 mA10 dB150 MHzTO18
BC109BNPN300 mW20 V200 mA240...5002 mA0,2 V10 mA10 dB150 MHzTO18
BC109CNPN300 mW20 V200 mA450...9002 mA0,2 V10 mA10 dB150 MHzTO18
BC140NPN750 mW40 V1000 mA40...400100 mA< 1 V1000 mA50 MHzTO39
BC140-6NPN750 mW40 V1000 mA40...100100 mA< 1 V1000 mA50 MHzTO39
BC140-10NPN750 mW40 V1000 mA63...160100 mA< 1 V1000 mA50 MHzTO39
BC140-16NPN750 mW40 V1000 mA100...250100 mA< 1 V1000 mA50 MHzTO39
BC141NPN750 mW60 V1000 mA40...400100 mA< 1 V1000 mA50 MHzTO39
BC141-6NPN750 mW60 V1000 mA40...100100 mA< 1 V1000 mA50 MHzTO39
BC141-10NPN750 mW60 V1000 mA63...160100 mA< 1 V1000 mA50 MHzTO39
BC141-16NPN750 mW60 V1000 mA100...250100 mA< 1 V1000 mA50 MHzTO39
BC160PNP750 mW40 V1000 mA40...400100 mA< 1 V1000 mA50 MHzTO39
BC160-6PNP750 mW40 V1000 mA40...100100 mA< 1 V1000 mA50 MHzTO39
BC160-10PNP750 mW40 V1000 mA63...160100 mA< 1 V1000 mA50 MHzTO39
BC160-16PNP750 mW40 V1000 mA100...250100 mA< 1 V1000 mA50 MHzTO39
BC161PNP750 mW60 V1000 mA40...400100 mA< 1 V1000 mA50 MHzTO39
BC161-6PNP750 mW60 V1000 mA40...100100 mA< 1 V1000 mA50 MHzTO39
BC161-10PNP750 mW60 V1000 mA63...160100 mA< 1 V1000 mA50 MHzTO39
BC161-16PNP750 mW60 V1000 mA100...250100 mA< 1 V1000 mA50 MHzTO39
BC177PNP750 mW45 V200 mA75...5002 mA0,2 V10 mA10 dB130 MHzTO18
BC177APNP750 mW45 V200 mA125...2602 mA0,2 V10 mA10 dB130 MHzTO18
BC177BPNP750 mW45 V200 mA240...5002 mA0,2 V10 mA10 dB130 MHzTO18
BC178PNP750 mW25 V200 mA75...9002 mA0,2 V10 mA10 dB130 MHzTO18
BC178APNP750 mW25 V200 mA125...2602 mA0,2 V10 mA10 dB130 MHzTO18
BC178BPNP750 mW25 V200 mA240...5002 mA0,2 V10 mA10 dB130 MHzTO18
BC178CPNP750 mW25 V200 mA450...9002 mA0,2 V10 mA10 dB130 MHzTO18
BC179PNP750 mW20 V200 mA125...9002 mA0,2 V4 mA10 dB130 MHzTO18
BC179BPNP750 mW20 V200 mA240...5002 mA0,2 V4 mA10 dB130 MHzTO18
BC179CPNP750 mW20 V200 mA450...9002 mA0,2 V4 mA10 dB130 MHzTO18
BC414NPN300 mW45 V100 mA240...9002 mA0,25 V10 mA3 dB250 MHzSOT65
BC414BNPN300 mW45 V100 mA240...5002 mA0,25 V10 mA3 dB250 MHzSOT65
BC414CNPN300 mW45 V100 mA450...9002 mA0,25 V10 mA3 dB250 MHzSOT65
BC416PNP300 mW45 V100 mA240...9002 mA0,25 V10 mA2 dB200 MHzSOT65
BC416BPNP300 mW45 V100 mA240...5002 mA0,25 V10 mA2 dB200 MHzSOT65
BC416CPNP300 mW45 V100 mA450...9002 mA0,25 V10 mA2 dB200 MHzSOT65
BC546NPN500 mW65 V200 mA75...5002 mA0,25 V10 mA10 dB300 MHzSOT65
BC546ANPN500 mW65 V200 mA125...2602 mA0,25 V10 mA10 dB300 MHzSOT65
BC546BNPN500 mW65 V200 mA240...5002 mA0,25 V10 mA10 dB300 MHzSOT65
BC547NPN500 mW45 V200 mA75...9002 mA0,25 V10 mA10 dB300 MHzSOT65
BC547ANPN500 mW45 V200 mA125...2602 mA0,25 V10 mA10 dB300 MHzSOT65
BC547BNPN500 mW45 V200 mA240...5002 mA0,25 V10 mA10 dB300 MHzSOT65
BC548NPN500 mW30 V200 mA75...9002 mA0,25 V10 mA10 dB300 MHzSOT65
BC548ANPN500 mW30 V200 mA125...2602 mA0,25 V10 mA10 dB300 MHzSOT65
BC548BNPN500 mW30 V200 mA240...5002 mA0,25 V10 mA10 dB300 MHzSOT65
BC548CNPN500 mW30 V200 mA450...9002 mA0,25 V10 mA10 dB300 MHzSOT65
BC549NPN500 mW30 V200 mA125...9002 mA0,25 V10 mA4 dB250 MHzSOT65
BC549BNPN500 mW30 V200 mA240...5002 mA0,25 V10 mA4 dB250 MHzSOT65
BC549CNPN500 mW30 V200 mA450...9002 mA0,25 V10 mA4 dB250 MHzSOT65
BC550NPN500 mW45 V200 mA125...9002 mA0,25 V10 mA3 dB300 MHzSOT65
BC550BNPN500 mW45 V200 mA240...5002 mA0,25 V10 mA3 dB300 MHzSOT65
BC550CNPN500 mW45 V200 mA450...9002 mA0,25 V10 mA3 dB300 MHzSOT65
BC556PNP500 mW65 V200 mA75...5002 mA0,25 V10 mA10 dB150 MHzSOT65
BC556APNP500 mW65 V200 mA125...2602 mA0,25 V10 mA10 dB150 MHzSOT65
BC556BPNP500 mW65 V200 mA240...5002 mA0,25 V10 mA10 dB150 MHzSOT65
BC557PNP500 mW45 V200 mA75...5002 mA0,25 V10 mA10 dB150 MHzSOT65
BC557APNP500 mW45 V200 mA125...2602 mA0,25 V10 mA10 dB150 MHzSOT65
BC557BPNP500 mW45 V200 mA240...5002 mA0,25 V10 mA10 dB150 MHzSOT65
BC558PNP500 mW30 V200 mA75...9002 mA0,25 V10 mA10 dB150 MHzSOT65
BC558APNP500 mW30 V200 mA125...2602 mA0,25 V10 mA10 dB150 MHzSOT65
BC558BPNP500 mW30 V200 mA240...5002 mA0,25 V10 mA10 dB150 MHzSOT65
BC558CPNP500 mW30 V200 mA450...9002 mA0,25 V10 mA10 dB150 MHzSOT65
BC559PNP500 mW30 V200 mA125...9002 mA0,25 V10 mA4 dB150 MHzSOT65
BC559BPNP500 mW30 V200 mA240...5002 mA0,25 V10 mA4 dB150 MHzSOT65
BC559CPNP500 mW30 V200 mA450...9002 mA0,25 V10 mA4 dB150 MHzSOT65
BC560PNP500 mW45 V200 mA125...9002 mA0,25 V10 mA2 dB150 MHzSOT65
BC560BPNP500 mW45 V200 mA240...5002 mA0,25 V10 mA2 dB150 MHzSOT65
BC560CPNP500 mW45 V200 mA450...9002 mA0,25 V10 mA2 dB150 MHzSOT65
BD135NPN7,5 W45 V1,5 A40...250150 mA< 0,5 V500 mATO126
BD135-6NPN7,5 W45 V1,5 A40...100150 mA< 0,5 V500 mATO126
BD135-10NPN7,5 W45 V1,5 A63...160150 mA< 0,5 V500 mATO126
BD135-16NPN7,5 W45 V1,5 A100...250150 mA< 0,5 V500 mATO126
BD136PNP7,5 W45 V1,5 A40...250150 mA< 0,5 V500 mATO126
BD136-6PNP7,5 W45 V1,5 A40...100150 mA< 0,5 V500 mATO126
BD136-10PNP7,5 W45 V1,5 A63...160150 mA< 0,5 V500 mATO126
BD136-16PNP7,5 W45 V1,5 A100...250150 mA< 0,5 V500 mATO126
BD137NPN7,5 W60 V1,5 A40...160150 mA< 0,5 V500 mATO126
BD137-6NPN7,5 W60 V1,5 A40...100150 mA< 0,5 V500 mATO126
BD137-10NPN7,5 W60 V1,5 A63...160150 mA< 0,5 V500 mATO126
BD138PNP7,5 W60 V1,5 A40...160150 mA< 0,5 V500 mATO126
BD138-6PNP7,5 W60 V1,5 A40...100150 mA< 0,5 V500 mATO126
BD138-10PNP7,5 W60 V1,5 A63...160150 mA< 0,5 V500 mATO126
BD139NPN7,5 W80 V1,5 A40...160150 mA< 0,5 V500 mATO126
BD139-6NPN7,5 W80 V1,5 A40...100150 mA< 0,5 V500 mATO126
BD139-10NPN7,5 W80 V1,5 A63...160150 mA< 0,5 V500 mATO126
BD140PNP7,5 W80 V1,5 A40...160150 mA< 0,5 V500 mATO126
BD140-6PNP7,5 W80 V1,5 A40...100150 mA< 0,5 V500 mATO126
BD140-10PNP7,5 W80 V1,5 A63...160150 mA< 0,5 V500 mATO126
BD233NPN25 W45 V6 A40...250150 mA< 0,6 V1 ATO126
BD234PNP25 W45 V6 A40...250150 mA< 0,6 V1 ATO126
BD235NPN25 W60 V6 A40...250150 mA< 0,6 V1 ATO126
BD236PNP25 W60 V6 A40...250150 mA< 0,6 V1 ATO126
BD237NPN25 W80 V6 A40...160150 mA< 0,6 V1 ATO126
BD238PNP25 W80 V6 A40...160150 mA< 0,6 V1 ATO126
BD239NPN30 W45 V4 A> 40200 mA< 0,7 V1 ATO66P
BD239ANPN30 W60 V4 A> 40200 mA< 0,7 V1 ATO66P
BD239BNPN30 W80 V4 A> 40200 mA< 0,7 V1 ATO66P
BD239CNPN30 W100 V4 A> 40200 mA< 0,7 V1 ATO66P
BD240PNP30 W45 V4 A> 40200 mA< 0,7 V1 ATO66P
BD240APNP30 W60 V4 A> 40200 mA< 0,7 V1 ATO66P
BD240BPNP30 W80 V4 A> 40200 mA< 0,7 V1 ATO66P
BD240CPNP30 W100 V4 A> 40200 mA< 0,7 V1 ATO66P
BD241NPN40 W45 V5 A> 251 A< 1,2 V3 ATO66P
BD241ANPN40 W60 V5 A> 251 A< 1,2 V3 ATO66P
BD241BNPN40 W80 V5 A> 251 A< 1,2 V3 ATO66P
BD241CNPN40 W100 V5 A> 251 A< 1,2 V3 ATO66P
BD242PNP40 W45 V5 A> 251 A< 1,2 V3 ATO66P
BD242APNP40 W60 V5 A> 251 A< 1,2 V3 ATO66P
BD242BPNP40 W80 V5 A> 251 A< 1,2 V3 ATO66P
BD242CPNP40 W100 V5 A> 251 A< 1,2 V3 ATO66P
BD243NPN65 W45 V10 A> 153 A< 1,5 V6 ATO66P
BD243ANPN65 W60 V10 A> 153 A< 1,5 V6 ATO66P
BD243BNPN65 W80 V10 A> 153 A< 1,5 V6 ATO66P
BD243CNPN65 W100 V10 A> 153 A< 1,5 V6 ATO66P
BD244PNP65 W45 V10 A> 153 A< 1,5 V6 ATO66P
BD244APNP65 W60 V10 A> 153 A< 1,5 V6 ATO66P
BD244BPNP65 W80 V10 A> 153 A< 1,5 V6 ATO66P
BD244CPNP65 W100 V10 A> 153 A< 1,5 V6 ATO66P
BD245NPN80 W45 V15 A> 203 A< 4 V10 ATO3P
BD245ANPN80 W60 V15 A> 203 A< 4 V10 ATO3P
BD245BNPN80 W80 V15 A> 203 A< 4 V10 ATO3P
BD245CNPN80 W100 V15 A> 203 A< 4 V10 ATO3P
BD246PNP80 W45 V15 A> 203 A< 4 V10 ATO3P
BD246APNP80 W60 V15 A> 203 A< 4 V10 ATO3P
BD246BPNP80 W80 V15 A> 203 A< 4 V10 ATO3P
BD246CPNP80 W100 V15 A> 203 A< 4 V10 ATO3P
BD249NPN125 W45 V40 A> 1015 A< 4 V25 ATO3P
BD249ANPN125 W60 V40 A> 1015 A< 4 V25 ATO3P
BD249BNPN125 W80 V40 A> 1015 A< 4 V25 ATO3P
BD249CNPN125 W100 V40 A> 1015 A< 4 V25 ATO3P
BD250PNP125 W45 V40 A> 1015 A< 4 V25 ATO3P
BD250APNP125 W60 V40 A> 1015 A< 4 V25 ATO3P
BD250BPNP125 W80 V40 A> 1015 A< 4 V25 ATO3P
BD250CPNP125 W100 V40 A> 1015 A< 4 V25 ATO3P
BD379NPN25 W80 V3 A40...375150 mA< 1 V1 ATO126
BD380PNP25 W80 V3 A40...375150 mA< 1 V1 ATO126
MJ2955PNP150 W60 V15 A20...704 A< 3 V10 ATO3
MJE2955PNP90 W60 V10 A20...704 A< 8 V10 AX 58
MJE3055NPN90 W60 V10 A20...704 A< 8 V10 AX 58
2N3055NPN115 W60 V15 A20...704 A< 1,1 V4 ATO3

SMT-transistors[bewerken]

TypenummerTypePtot max. (mW)VCEO max. (V)IC max. (mA)hFE min.hFE max.FreqT (MHz)BehuizingPNP Compl.
BC817NPN25045500100600100SOT23BC807
BC817WNPN20045500100600100SOT323BC807W
BC818NPN25025500100600100SOT23BC808
BC818WNPN20025500100600100SOT323BC808W
BC846NPN25065100110450100SOT23BC856
BC846ANPN25065100110220100SOT23BC856A
BC846ATNPN15065100110220100SC-75BC856AT
BC846AWNPN20065100110220100SOT323BC856AW
BC846BNPN25065100200450100SOT23BC856B
BC846BTNPN15065100200450100SC-75BC856BT
BC846BWNPN20065100200450100SOT323BC856BW
BC846WNPN20065100110450100SOT323BC856W
BC847NPN25045100110800100SOT23BC857
BC847ANPN25045100110220100SOT23BC857A
BC847ATNPN15045100110220100SC-75BC857AT
BC847AWNPN20045100110220100SOT323BC857AW
BC847BNPN25045100200450100SOT23BC857B
BC847BTNPN15045100200450100SC-75BC857BT
BC847BWNPN20045100200450100SOT323BC857BW
BC847CNPN25045100420800100SOT23BC857C
BC847CTNPN15045100420800100SC-75BC857CT
BC847CWNPN20045100420800100SOT323BC857CW
BC847WNPN20045100110800100SOT323BC857W
BC848NPN25030100110800100SOT23BC858
BC848ANPN25030100110220100SOT23BC858A
BC848ATNPN15030100110220100SC-75BC858AT
BC848AWNPN20030100110220100SOT323BC858AW
BC848BNPN25030100200450100SOT23BC858B
BC848BTNPN15030100200450100SC-75BC858BT
BC848BWNPN20030100200450100SOT323BC858BW
BC848CNPN25030100420800100SOT23BC858C
BC848CTNPN15030100420800100SC-75BC858CT
BC848CWNPN20030100420800100SOT323BC858CW
BC848WNPN20030100110800100SOT323BC858W
BC849NPN25030100200800100SOT23BC859
BC849BNPN25030100200450100SOT23BC859B
BC849BWNPN20030100200450100SOT323BC859BW
BC849CNPN25030100420800100SOT23BC859C
BC849CWNPN20030100420800100SOT323BC859CW
BC849WNPN20030100200800100SOT323BC859W
BC850NPN25045100200800100SOT23BC860
BC850BNPN25045100200450100SOT23BC860B
BC850BWNPN20045100200450100SOT323BC860BW

Transistor

Een transistor (samentrekking v. Eng. transfer en resistor, = lett.: overdrachtsweerstand) is een elektronisch onderdeel dat onder meer als versterkend of schakelend element in een elektronische schakeling kan dienen. Een transistor bestaat uit een kristal van een halfgeleider in een afgesloten omhulling van metaal of kunststof.
Symbool
Er zijn in het algemeen drie aansluitingen (elektroden). Aan een daarvan (de emitter, E) wordt het te versterken signaal toegevoerd, aan de tweede (collector, C) kan het versterkte signaal worden onttrokken, de derde aansluiting is voor beide signalen gemeenschappelijk (basis, B).
Een transistor dient vooral om elektronische signalen te versterken of te schakelen. De transistor is de fundamentele bouwsteen van computers en vele andere elektronische schakelingen. Soms worden transistors gebruikt als afzonderlijke componenten, maar hoofdzakelijk komen ze voor als fundamentele bouwsteen van geïntegreerde schakelingen.

Voorbeelden van transistors

Veiligheidsrelais

Het veiligheidsrelais voldoet aan de eisen van EN 60947-5-1, EN 60204-1 en VDE 0113-1 en mag worden gebruikt voor de bewaking van de volgende veiligheidsfuncties:
  • NOODSTOP-knoppen
  • Veiligheidshekken
  • Lichtschermen
  • Schakelmatten
  • Tweehandenbediening
  • Tijdvertraging
Het relais voldoet aan de volgende veiligheidseisen:

Waarom geldt een normaal elektromechanisch relais als niet veilig?

Bij een normaal relais zorgen een elektrische spoel en de mechanische beweging van de metalen contacten voor het in- en uitschakelen van de belasting. 
Na herhaalde schakelcycli kunnen deze metalen contacten verkleven. Als de bediener in die situatie de noodstopknop indrukt, zou de machine doordraaien. 
Daarbij ontstaat er een zeer gevaarlijke toestand voor de bediener.
 Veel Europese, Amerikaanse, nationale en internationale normen en veiligheidsnormen verbieden daarom het gebruik van eenvoudige relais of magneetschakelaars op gevaarlijke machines.

Veiligheid

  • Levensduur: circa 1 miljoen schakelcycli
  • Bij 600 - 1000 cycli per dag, 300 dagen per jaar = 180.000 - 300.000 cycli per jaar
  • Levensduur: 3 - 5 jaar
  • Daarna ontstaat een GEVAARLIJKE SITUATIE!
Als oplossing hiervoor bracht Pilz in 1987 het eerste compacte noodstoprelais PNOZ op de markt. Daaruit is een groot relaisassortiment ontstaan voor bewakingstoepassingen als noodstop, hek, tweehandenbediening, lichtschermen enzovoort, dat continu verder wordt uitgebreid.

Vooraf gedefinieerde veiligheidsfuncties

Veiligheidsrelais / veiligheidsschakelapparatuur detecteren aardsluitingfouten in de ingangscontacten van het veiligheidscircuit. De veilige werking blijft altijd gegarandeerd door bijzondere interne schakelcircuits en relaistechnologie.
Veiligheidsrelais voeren vooraf gedefinieerde veiligheidsfuncties uit: Zij zorgen bijvoorbeeld voor het gestuurd en veilig stoppen van een beweging, voor de positiebewaking van beweegbare veiligheidsvoorzieningen en voor het onderbreken van sluitbewegingen bij ingrijpen.

  • Levensduur: circa 1 miljoen schakelcycli
  • Bij 600 - 1000 cycli per dag, 300 dagen per jaar = 180.000 - 300.000 cycli per jaar
  • Levensduur: 3 - 5 jaar
  • Daarna ontstaat een GEVAARLIJKE SITUATIE!
Als oplossing hiervoor bracht Pilz in 1987 het eerste compacte noodstoprelais PNOZ op de markt. Daaruit is een groot relaisassortiment ontstaan voor bewakingstoepassingen als noodstop, hek, tweehandenbediening, lichtschermen enzovoort, dat continu verder wordt uitgebreid.

Vooraf gedefinieerde veiligheidsfuncties

Veiligheidsrelais / veiligheidsschakelapparatuur detecteren aardsluitingfouten in de ingangscontacten van het veiligheidscircuit. De veilige werking blijft altijd gegarandeerd door bijzondere interne schakelcircuits en relaistechnologie.
Veiligheidsrelais voeren vooraf gedefinieerde veiligheidsfuncties uit: Zij zorgen bijvoorbeeld voor het gestuurd en veilig stoppen van een beweging, voor de positiebewaking van beweegbare veiligheidsvoorzieningen en voor het onderbreken van sluitbewegingen bij ingrijpen.

Veiligheidsrelais nu en in de toekomst

Veiligheidsrelais dienen ter risicobeperking: In geval van storingen, en bij inbreuken op beveiligingszones leiden ze een veilige reactie in. Veiligheidsrelais worden in vrijwel alle sectoren van de installatie- en machinebouw gebruikt. En bij voorkeur op plaatsen waar het aantal veiligheidsfuncties beperkt en overzichtelijk is. Het komt tegenwoordig echter steeds vaker voor, dat men ook diagnosegegevens in besturingen en overkoepelende systemen wil integreren. Daarom zullen machines en installaties steeds vaker veiligheidsrelais met communicatie-interfaces bevatten.

Eisen aan het gebruik van veiligheidsrelais

Veiligheidsrelais zijn eenduidig ontworpen en makkelijk te onderhouden, daarom vereist het gebruik ervan geen speciale opleiding of training. Doorgaans volstaat een goede elektrotechnische basiskennis en kennis van de geldende normen om de apparatuur succesvol in te kunnen zetten. Veiligheidsrelais zijn populair vanwege hun compacte formaat, hun betrouwbaarheid en niet op de laatste plaats het feit dat ze aan alle relevante normen voldoen. Ze vormen inmiddels een integraal onderdeel van elke machine en installatie waarin veiligheidsfuncties een rol spelen.

Functies van veiligheidsrelais

Sinds de ontwikkeling van de eerste veiligheidsrelais - oorspronkelijk alleen voor bewaking van noodstopfuncties - is er een veelheid aan apparaten ontwikkeld die naast eenvoudige bewakingsfuncties ook zeer specifieke taken uitvoeren, zoals toerentalbewaking, of controle op spanningsvrije toestand bij stroomonderbrekers. Het ontwerp van deze apparaten is optimaal afgestemd op de huidige generatie sensoren en actuatoren waarmee ze dan ook probleemloos samenwerken. Tegenwoordig is voor vrijwel elke toepassing een veiligheidsschakelaar verkrijgbaar. Met de diversiteit aan functies die veiligheidsrelais leveren, is vrijwel elke veiligheidsfunctie te realiseren, zoals bewaking van een complete veiligheidsketen van de sensor via de verwerkingslogica tot het aansturen van de actuator.

Verschillen tussen veiligheidsrelais

Op dit moment verschillen veiligheidsschakelaars voornamelijk in hun technologische ontwerp: klassiek op basis van met contacten werkende relaistechniek met elektronische verwerking en potentiaalvrije uitgangen met contacten tot aan volledig elektronische relais met halfgeleideruitgangen.

Overeenkomsten en voordelen van verschillende veiligheidsrelais

Feit blijft, dat veiligheidsrelais te allen tijde zodanig moeten worden ontworpen, dat – bij een juiste schakeling – een storing in het relais, noch een extern door een sensor of actuator veroorzaakte storing tot verlies van de veiligheidsfunctie kan leiden. Technologische ontwikkelingen hebben het ontwerp van elektronische veiligheidsrelais mogelijk gemaakt, die klanten duidelijke voordelen bieden: De elektronische apparatuur is slijtvast, hebben diagnosefuncties en zijn heel makkelijk op alle gangbare bussystemen aan te sluiten voor besturings- en diagnosetoepassingen.

Combinatie van 3 magneetschakelaars

De typische opbouw van een veiligheidsrelais van de eerste generatie in de relaistechniek is gebaseerd op de klassieke combinatie van 3 magneetschakelaars. De redundante opbouw zorgt ervoor dat fouten in de schakeling niet tot het verlies van de veiligheidsfunctie leiden. Twee relais (K1, K2) met mechanisch gedwongen contacten realiseren de veilige schakelcontacten. De beide ingangscircuits CH1 en CH2 sturen telkens één van beide interne relais aan. Via het startrelais K3 wordt de schakeling gestart. Een volgend bewakingscircuit ligt tussen de aansluitpunten Y1 en Y2 (terugkoppelcircuit). Deze aansluiting dient voor de controle en positiebewaking van actuatoren die via de veiligheidscontacten worden aangestuurd of uitgeschakeld. Het apparaat is zodanig opgebouwd dat het fouten in het ingangscircuit zoals het "verkleven" van een contact van de noodstopknop of van één van de veiligheidscontacten van het uitgangsrelais herkent. De veiligheidsschakeling voorkomt opnieuw inschakelen van het apparaat en daarmee het activeren van relais K1 en K2.

    dinsdag 14 mei 2019

    Serieschakelaar schema


    Michael Faraday ~ Wet van Faraday

    Michael Faraday


    ,Wet van Faraday
    Michael FaradayFRS (Newington Butts bij Londen22 september 1791 – bij Hampton Court Palace25 augustus 1867) was een Brits natuur- en scheikundige. De natuurkundige William Henry Bragg, winnaar van de Nobelprijs in 1915, kenmerkte Faraday als volgt: "Prometheus heeft, zegt men, ons mensen het vuur geschonken; aan Faraday danken wij de elektriciteit".

    Wet van Faraday 

    Wet van Faraday formule







    Inductiewet van Faraday

    De wet van Faraday geeft in de elektriciteitsleer, een deelgebied van de natuurkunde, het verband weer tussen een veranderend magneetveld en het daardoor opgewekte elektrische veld. Deze wet is een van de belangrijkste wetten van de elektriciteitsleer. Op de eerste plaats omdat ze magnetisme en elektriciteit met elkaar verenigt en daarom een van de grondvergelijkingen van de elektromagnetische theorie van Maxwell uitmaakt en op de tweede plaats omdat deze wet van toepassing is op vele gebieden van de elektrotechniek zoals elektrische transformatorengeneratoren en motoren. De wet is genoemd naar de Britse natuur- en scheikundige Michael Faraday.

    Elektriciteit

    Elektriciteit is de verzameling natuurkundigeverschijnselen die te maken hebben met elektrische lading en elektrische velden. Het gaat om vormen van elektromagnetisme.
    Bij elektriciteit wordt onderscheid gemaakt tussen statische elektrische ladingen, die worden bestudeerd in de elektrostatica, en bewegende elektrische ladingen (stroom), die worden bestudeerd in de elektrodynamica. Aangezien elektrische stroom een belangrijke energiebron is in het dagelijks leven, worden in de volksmond de woorden 'elektriciteit' en 'stroom' vaak door elkaar gebruikt. Elektriciteit omvat daarnaast echter ook andere, gemakkelijk te herkennen verschijnselen zoals bliksem en statische elektriciteit. Ook inductieis een gerelateerd fenomeen.

    zondag 14 mei 2017

    Wat kost een elektrische keuring?



    Wat kost een elektrische keuring?


    Een nieuwe elektrische installatie geplaatst? Of ben je van plan je woning te verkopen? Dan moet je je installatie verplicht laten keuren. Welk prijskaartje hangt daaraan vast?
    Zo'n keuring moet gebeuren door een zogenaamd 'erkend controleorganisme'. Een volledig overzicht vind je op de website van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie.

    Gemiddelde woning of grote villa?

    Eén van de bedrijven op die lijst is OCB. "De prijs voor het keuren van een huishoudelijke installatie ligt bij ons tussen de 127 en 183 euro. Inclusief btw en verplaatsingskosten", vertelt Xavier Malherbe van OCB. "Een standaardwoning met zo'n dertig kringen zit aan de onderkant van de prijsvork. Een villa met verschillende elektrische borden zit tegen de maximumprijs." Hoe uitgebreider de installatie, hoe duurder. Want hoe meer werk voor je controleur.

    Wat kost een elektrische keuring?




    "Een verschil tussen nieuwbouw en renovatie? Neen. Omdat het bij verbouwingen meestal gaat om volledig vernieuwde installaties. De prijzen zullen dus niet veel schelen."

    150 euro

    Die prijssetting komt overeen met die van zelfbouwfirma Easykit. Volgens hen mag je uitgaan van zo'n 140 euro. De overheidswebsite WonenVlaanderen schat de kosten wat lager in: gemiddeld 125 euro. Samengevat: als je 150 euro inrekent, kom je niet voor verrassingen te staan.
    Opgelet: dit zijn kosten die enkel en alleen te maken hebben met de keuring. De schema's die je bijvoorbeeld moet voorleggen, zijn voer voor je elektricien. En die werkuren behoren dan ook tot zijn factuur.

    Via Livios

    woensdag 1 maart 2017

    GIP elektriciteit voorbeeld

    Links;


    https://eth0maz.files.wordpress.com/2012/06/gip-dossier-online-hoge-resloutie.pdf

    http://users.telenet.be/nigelberth/pdf/gipnigel.pdf

    http://users.skynet.be/fa664768/Documenten/GIP%20document.pdf

    http://users.skynet.be/brecht_debergh/_private/eindwerk.PDF

    http://www.ethesis.net/constraints/constraints.pdf

    http://users.telenet.be/dago.boulez/Elektriciteit.html

    GIP elektriciteit voorbeeld

    GIP elektriciteit voorbeeld

    http://users.telenet.be/dago.boulez/Elektriciteit.html

    Keuring van uw elektrische installatie

    Keuring van uw elektrische installatie (AREI)

    Algemeen

    Elke elektrische installatie moet door een erkend controle organisme gekeurd worden volgens de AREI normen, eender wanneer ze in gebruik werd genomen, bij elke
    • wijziging
    • verzwaring
    • of uitbreiding.

    Elektrische installatie in gebruik genomen voor 1 oktober 1981

    Als u een woning verkoopt met een elektrische installatie die in gebruik werd genomen voor 1 oktober 1981, dan bent u verplicht om een keuring van uw elektrische installatie te laten uitvoeren. Enkel als u al een gelijkvormigheidsverslag gebaseerd op het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.) hebt, is dit niet nodig.
    Let op: als de woning onbewoonbaar werd verklaard, moet u geen elektrische keuring laten uitvoeren.
    Deze keuring mag enkel gebeuren door de erkende controleorganismen(externe website). Het keuringsattest moet u bij de verkoop kunnen voorleggen.
    Een controle door een erkend organisme kost ongeveer 125 euro. De controleur kijkt de elektrische installatie na en maakt een keuringsverslag op.
    • Het attest of keuringsverslag wordt bij de officiële verkoopakte gevoegd.
    • Zonder het keuringsverslag kan de verkoop niet doorgaan.
    • Het keuringsverslag mag zowel positief als negatief zijn.
    Let op: Binnen de 18 maanden na de datum van de verkoop moet de installatie opnieuw gekeurd worden. Dit moet niet gebeuren door hetzelfde controleorganisme dat het keuringsattest voor verkoop heeft opgemaakt. Als de werken nog niet klaar zijn, kan uitstel aangevraagd worden bij de FOD Economie.

    Elektrische installatie in gebruik genomen na 1 oktober 1981

    Elektrische installaties die na 1 oktober 1981 in gebruik werden genomen, moeten gekeurd worden voor ze in gebruik gesteld worden volgens de A.R.E.I. normen.
    Nadien moeten deze installaties gekeurd worden om de 25 jaar. Wanneer de installatie niet in orde is, moet deze binnen de 12 maanden in orde gebracht worden en herkeurd worden door hetzelfde keuringsorganisme. Het attest van de eerste keuring of herkeuring volstaat bij de verkoop van de woning. Zonder het attest kan de verkoop niet doorgaan.

    🔁 De Omkeerschakeling

    🔁 De Omkeerschakeling: De Draairichting van uw Motor Wijzigen De Omkeerschakeling (of Reversing Starter ) is een elektrisch circuit...