2024-11-15
1. spst (enkeltpolel enkelt kast)
En enkelt, usprayet terminal brukes til å fullføre kretsen. Det er den mest grunnleggende typen avRockerbryterog brukes til å slå på eller på strøm på en enkelt krets.
2. DPST (Dobbeltpolet enkelt kast)
Den har to usprayede terminaler. Når de er slått på, kobles begge terminalene for å danne en krets og slå opp enheten. Holder begge terminalene koblet fra når de er av for å ivareta makt.
3. SPDT (Single Pole Double Throw)
Det er enkelt, men allsidig og kan brukes til å veksle mellom to forskjellige kretsløp. Den har tre terminaler. Den første terminalen er for den vanlige forbindelsen, mens de to andre terminalene er at de to forskjellige kretsløpene skal kobles til eller koblet fra.
4. DPDT (dobbeltpol dobbeltkast)
Den har seks kontakter som kan kontrollere to forskjellige kretsløp samtidig. Når det er slått på, er terminalene 1 og 2, 3 og 4 eller 5 og 6 til å fullføre kretsen.
1. Bilsystemer
2. Industrielle kontroller
3. Medisinsk utstyr
4. Forbrukerprodukter
5. Marine systemer
1. Lett å betjene
2. holdbar og langvarig
3. attraktive design
4. Passer for forskjellige applikasjoner
5. Overalt tilgjengelig i markedet
Avslutningsvis er rockerbrytere et populært valg for av og på kontroll for elektronikk. De kommer i forskjellige typer som kan brukes til forskjellige applikasjoner. De tilbyr fordeler som ergonomisk design, holdbarhet og allsidighet. Med så mange applikasjoner er det viktig å vite hvilken type rockerbryter som passer for applikasjonen din.
Dongguan Sheng Jun Electronic Co., Ltd. er en profesjonell produsent og leverandør av rockerbrytere. Vi tilbyr forskjellige typer rockerbrytere og tilpasningsalternativer i henhold til kundenes krav. Du kan besøke nettstedet vårthttps://www.legionswitch.comFor å få mer informasjon om produktene våre. For eventuelle henvendelser eller spørsmål, ikke nøl med å nå oss pålegion@dgleGion.com.
1. M. Saeb, Y. L. Huang, M. Lin, P. Chen, B. Menelas, et al. (2021) En Swarm Intelligence-basert QoS-optimaliseringsmetode for IoT-systemet, Future Generation Computer Systems, Vol. 115, s. 212-228.
2. L. Liu, J. Lu, Z. Gao, Y. Zhang (2019) Multi-Objective Self-Optimizing Optimum Path of Internet of Things Supply Chain under Usikker miljø, Journal of Cleaner Production, Vol. 233, s. 408-423.
3. M. Shilpa, S. M. Shashidhara, B. R. Prakash (2019) En modifisert Firefly -algoritme med parametere Optimalisering for oppgaveoppgave i Cloud Environment, Cluster Computing, vol. 22, nr. 3, s. 683-697.
4. Y. Feng, Z. Wang, L. Yang, J. Ye (2019) Forskning om ytelsesoptimalisering av skyarbeidsflyter basert på samarbeidsoptimaliseringsmekanismen, IEEE Access, vol. 7, s. 136145-136157.
5. X. He, Y. H. Hu, X. S. Zhang, J. B. Song, Z. G. Guo (2019) Online baneplanlegging av spraybeleggingsroboter: en sammenlignende studie, IEEE Transactions on Control Systems Technology, vol. 27, nr. 3, s. 966-974.
6. C. Zhou, B. Zhou, M. Cao, Y. Xu, S. Cai (2020) Produksjonsplanleggingsoptimalisering for omproduserende virksomheter under usikre krav, Journal of Cleaner Production, Vol. 242, s. 118464-118474.
7. M. Cheng, S. Fei, S. Zhang, N. Chen, Y. Cui (2019) Blockchain-basert informasjonssikkerhetskompensasjonsmekanisme i Industrial Internet of Things, Journal of Cleaner Production, Vol. 221, s. 559-570.
8. Y. Liu, G. Liu, Q. Xu, L. Wu, Y. Shi, et al. (2019) En energieffektiv pålitelig rutingsprotokoll basert på et kunstig immunsystem for Internet of Things, Sensors, Vol. 19, nr. 6, 1430.
9. J. Li, B. Yu, L. Qi, Q. Zhang (2019) Gjennomgang av blockchain-basert smarthus: Application, Challenges and Future Directions, IEEE Access, Vol. 7, s. 46909-46922.
10. H. Cheng, F. Wu, W. Feng, S. Zhou, E. K. Park (2020) En kollisjonsfri kjøretøy-interseksjonskontrollskjema basert på klyngeanalyse for en smart by, IEEE-transaksjoner på Intelligent Transportation Systems, vol. S, nr.99, s. 1-13.