2024-11-15
1. SPST (pojedynczy bieg po pojedynczym rzucie)
Do ukończenia obwodu używany jest pojedynczy, niezabiałego zacisku. Jest to najbardziej podstawowy rodzajPrzełącznik rockerai służy do włączania lub wyłączania zasilania na jednym obwodzie.
2. DPST (podwójny pojedynczy bieg)
Ma dwa niezabiałowe terminale. Po włączeniu oba zaciski łączą się, tworząc obwód i zasilać urządzenie. Utrzymuje oba terminale odłączone po zabezpieczeniu mocy.
3. SPDT (podwójny rzut z pojedynczego bieguna)
Jest to proste, ale wszechstronne i może być używane do przełączania między dwoma różnymi obwodami. Ma trzy terminale. Pierwszy terminal dotyczy wspólnego połączenia, podczas gdy pozostałe dwa zaciski są dla dwóch różnych obwodów do podłączenia lub odłączenia.
4. DPDT (podwójny rzucanie z podwójnego bieguna)
Ma sześć złączy, które mogą jednocześnie kontrolować dwa różne obwody. Po włączeniu terminale 1 i 2, 3 i 4 lub 5 i 6 angażuj się w celu uzupełnienia obwodu.
1. Systemy motoryzacyjne
2. Kontrole przemysłowe
3. Sprzęt medyczny
4. Produkty konsumenckie
5. Systemy morskie
1. Łatwy w obsłudze
2. Trwałe i długotrwałe
3. Atrakcyjne projekty
4. Nadaje się do różnych aplikacji
5. Powszechnie dostępne na rynku
Podsumowując, przełączniki rockerów są popularnym wyborem kontroli włączania i wyłączania elektroniki. Występują w różnych typach, które można używać do różnych aplikacji. Oferują takie zalety, jak ergonomiczny projekt, trwałość i wszechstronność. Przy tak wielu aplikacjach ważne jest, aby wiedzieć, jaki rodzaj przełącznika wahacza jest odpowiedni dla Twojej aplikacji.
Dongguan Sheng Jun Electronic Co., Ltd. jest profesjonalnym producentem i dostawcą przełączników wahaczy. Oferujemy różne rodzaje przełączników wahaczy i opcje dostosowywania zgodnie z wymaganiami klientów. Możesz odwiedzić naszą stronę internetowąhttps://www.legionswitch.comAby uzyskać więcej informacji o naszych produktach. W przypadku pytań lub pytań nie wahaj się do nas skontaktowaćlegion@dglegion.com.
1. M. Saeb, Y. L. Huang, M. Lin, P. Chen, B. Menelas, i in. (2021) Metoda optymalizacji QoS opartej na Swarm Intelligence dla systemu IoT, Future Generation Computer Systems, vol. 115, s. 212–228.
2. L. Liu, J. Lu, Z. Gao, Y. Zhang (2019) Wielopjerzecowa samooptymalizacja łańcucha dostaw Internetu rzeczy w niepewnym środowisku, Journal of Cleaner Production, vol. 233, s. 408–423.
3. M. Shilpa, S. M. Shashidhara, B. R. Prakash (2019) Zmodyfikowany algorytm Firefly z optymalizacją parametrów do przypisania zadań w środowisku chmurowym, Cluster Computing, vol. 22, nr 3, s. 683–697.
4. Y. Feng, Z. Wang, L. Yang, J. Ye (2019) Badania nad optymalizacją wydajności przepływów pracy w chmurze opartych na mechanizmie optymalizacji współpracy, IEEE Access, vol. 7, s. 136145-136157.
5. X. HE, Y. H. HU, X. S. Zhang, J. B. Song, Z. G. Guo (2019) Planowanie trajektorii online robotów sprayowych: badanie porównawcze, Transakcje IEEE w zakresie systemów kontroli, vol. 27, nr 3, s. 966-974.
6. C. Zhou, B. Zhou, M. Cao, Y. Xu, S. Cai (2020) Optymalizacja planowania produkcji dla przedsiębiorstw regenerowanych pod niepewnymi wymaganiami, Journal of Cleaner Production, vol. 242, s. 118464-118474.
7. M. Cheng, S. Fei, S. Zhang, N. Chen, Y. Cui (2019) Mechanizm bezpieczeństwa informacji oparty na blockchain w przemysłowym Internecie rzeczy, Journal of Cleaner Production, vol. 221, s. 559-570.
8. Y. Liu, G. Liu, Q. Xu, L. Wu, Y. Shi, i in. (2019) energooszczędny protokół routingu oparty na sztucznym układie odpornościowym dla Internetu przedmiotów, czujników, t. 19, nr 6, 1430.
9. J. Li, B. Yu, L. Qi, Q. Zhang (2019) Recenzja inteligentnego domu opartego na blockchain: zastosowanie, wyzwania i przyszłe kierunki, IEEE Access, vol. 7, s. 46909-46922.
10. H. Cheng, F. Wu, W. Feng, S. Zhou, E. K. Park (2020) Schemat kontroli pojazdu bez kolizji oparty na analizie skupień dla inteligentnych transakcji IEEE w inteligentnych systemach transportowych, t. S. 99, s. 1-13.