Crydom CKM0620
тел. +7(499)347-04-82
Описание Crydom CKM0620
Crydom CKM0620 — Твердотельное реле (SSR)
Описание
Crydom CKM0620 — это твердотельное реле (Solid State Relay, SSR) производства компании Crydom (ныне входит в состав Sensata Technologies), предназначенное для коммутации нагрузок переменного тока. Реле относится к серии CKM — компактным однофазным SSR в стандартном корпусе типа «puck» (цилиндрический/кубический корпус для монтажа на панель или радиатор).
Модель работает по принципу zero-cross switching (переключение при переходе через ноль), что снижает электромагнитные помехи и коммутационные выбросы. Управление осуществляется постоянным током (логический вход), коммутируется силовая цепь переменного тока.
Применяется в промышленной автоматизации, системах отопления, освещения, ЧПУ-станках, упаковочном оборудовании, терморегуляции и т.п.
Технические характеристики (типовые для CKM0620)
| Параметр | Значение | |---|---| | Тип | Однофазное твердотельное реле, AC output | | Способ коммутации | Zero-cross (переключение при переходе через ноль) | | Коммутируемое напряжение (нагрузка) | 24…280 В AC (обычно до 280 VAC) | | Коммутируемый ток | 20 А (при наличии радиатора) | | Пиковый ток (surge) | ~200–250 А (1 цикл) | | Напряжение управления (вход) | 3…32 В DC | | Ток управления | ~5–15 мА (типовое значение) | | Падение напряжения на выходе | ~1,6 В (при номинальном токе) | | Ток утечки в выключенном состоянии | ≤ 1 мА | | Время включения | ≤ 10 мс (half-cycle) | | Время выключения | ≤ 10 мс (half-cycle) | | Изоляция вход/выход | 4000 В RMS (оптическая) | | Диэлектрическая прочность | 2500–4000 В AC | | Рабочая температура | −40…+80 °C (с учётом Derating) | | Корпус | Стандартный «puck» / панельный монтаж | | Охлаждение | Требуется внешний радиатор при токах > 5 А | | Сертификация | UL, cUL, CE, RoHS |
⚠️ Точные значения могут отличаться в зависимости от ревизии партии — всегда сверяйтесь с актуальным даташитом Crydom/Sensata.
Парт-номера (Part Numbers)
Основной артикул изделия:
- CKM0620 — базовая модель (20 А, выход 24–280 VAC, вход 3–32 VDC)
- CKM0620S — вариант с опциональными особенностями (например, улучшенная изоляция/конструктив)
- CKM0620P — модификация с разъёмным подключением управления (в зависимости от ревизии)
- CKM0620-10 — встречающиеся варианты в каталогах дистрибьюторов (ревизии)
Связанные модели серии CKM совместимые по форм-фактору (аналогичные по габаритам и способу монтажа):
- CKM0610 (10 А)
- CKM0630 (30 А)
- CKM0640 (40 А)
- CKM0660 (60 А)
- CKMD / CKM Series в сборе с радиаторами: HS072, HS101, HS151, HS201 и др.
Совместимые аксессуары и модели
Радиаторы охлаждения (Heatsinks) Crydom:
- HS072 — небольшой радиатор (до ~10 A)
- HS101 — стандартный (до ~20–25 A)
- HS151 / HS172 — средние
- HS201 / HS301 — крупные (для 40–60 A)
- Комплект с вентилятором: HS072 + FAN, HS201-FAN
Клеммные колодки / защитные крышки:
- HSP-1, HSP-2 — защитные крышки клемм
- TRM-1 — терминальные модули подключения
Совместимые аналоги:
- Carlo Gavazzi RM1A / RM** — аналоги по габаритам
- Omron G3PA / G3PB
- Carlo Gavazzi, Teledyne, Vishay, Oxley
- National Control Devices (NCD) минируют чаще специализированные модули
Управляющие сигналы:
- Выход ПЛК (CPU, Modicon, Siemens S7, Allen-Bradley) 5–24 В DC — напрямую
- Датчики/микроконтроллеры с выходом на 3–32 В DC
- Источники логического питания 5/12/24 V
Преимущества
- Длительный срок службы (нет механического износа)
- Zero-cross вкл./выкл. — низкий уровень EMI
- Быстродействие (мс)
- Автоматическое переключение при переходе через ноль
- Отсутствие искрообразования
- Высокая устойчивость к вибрации и ударам
Рекомендации по применению
- Обязательно устанавливайте радиатор при токе > 5 А (для 20 А — HS101 минимум).
- Применяйте термопасту между корпусом и радиатором.
- Для нагрузки с высоким пусковым током (лампы накаливания, моторы) используйте SSR с запасом — CKM0630 / CKM0640.
- Для индуктивной нагрузки используйте RC-цепочку или варистор параллельно выхода.
Если нужно, могу подготовить схему подключения, сравнение CKM0620 vs серии GN/GX от Omron, или подобрать замену под конкретную задачу — напишите вольт/ампер нагрузки и тип сигнала реальной загрузки.