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Solución:
Los relés ofrecen un aislamiento completo entre el circuito de activación y la carga.
Pueden cambiar CA y CC, y ser activados por CA o CC.
Pueden ser muy robustos.
También tienen la ventaja de que a menudo se puede ver si el dispositivo está accionado, y en muchos casos incluso se puede oír la activación.
Los relés son dispositivos de encendido y apagado. Los transistores pueden variar su caída de tensión.
Los relés son mucho más lentos que los transistores; típicamente 50 ms para cambiar, y probablemente más. Algunos tipos de transistores pueden cambiar en picosegundos (casi 10 órdenes de magnitud más rápido).
Los relés están aislados. Los transistores pueden ser (por ejemplo, SSR), pero a menudo no lo son.
Los relés son electromagnéticos y traen consigo problemas; por ejemplo, intente construir una computadora de relés con muchos relés. Encontrará que los relés interfieren entre sí en algunos casos. Los transistores no son muy sensibles a EM. No emiten mucha interferencia electromagnética.
Los relés consumen mucha corriente en el estado “encendido”, la mayoría de los transistores no.
Aparte de todas las propiedades correctas que menciona Leon, los relés también tienen una resistencia interna mucho menor; de hecho, el interruptor de un relé se parece mucho a un cable recto.
Cualquier otro tipo de interruptor de estado sólido (bjt, scr, triac, igbt) tendrá algo de resistencia y bajará algo de voltaje.
En muchos diseños en los que la conmutación es poco frecuente y el diseñador del circuito no sabe exactamente lo que el usuario va a querer cambiar, un relé es una buena opción, ya que conmutará CA o CC en un amplio rango de voltaje y corriente.
En una aplicación particular, casi siempre puede encontrar un componente de estado sólido que hará el trabajo más barato que un relé, si puede prescindir de toda la robustez y versatilidad de un relé.
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