2024-11-15
1. SPST (enkeltstang enkeltkast)
En enkelt, usprøjtet terminal bruges til at fuldføre kredsløbet. Det er den mest basale typeRocker Switchog bruges til at tænde eller slukke strømmen på et enkelt kredsløb.
2. DPST (Double Pole Single Throw)
Det har to usprøjtede terminaler. Når de er tændt, forbindes begge terminaler for at danne et kredsløb og tænde enheden. Holder begge terminaler frakoblet, når de er væk for at beskytte magten.
3. SPDT (enkelt pol dobbelt kast)
Det er enkelt, men alsidigt og kan bruges til at skifte mellem to forskellige kredsløb. Det har tre terminaler. Den første terminal er til den almindelige forbindelse, mens de to andre terminaler er, at de to forskellige kredsløb skal tilsluttes eller frakobles.
4. dpdt (dobbelt pol dobbelt kast)
Det har seks stik, der kan kontrollere to forskellige kredsløb samtidigt. Når de er tændt, engagerer terminalerne 1 og 2, 3 og 4 eller 5 og 6 sig for at afslutte kredsløbet.
1. bilsystemer
2. Industrielle kontroller
3. medicinsk udstyr
4. forbrugerprodukter
5. Marine Systems
1. let at drive
2. holdbar og langvarig
3. attraktive design
4. Velegnet til forskellige applikationer
5. bredt tilgængeligt på markedet
Afslutningsvis er rockerafbrydere et populært valg til og fra kontrol til elektronik. De findes i forskellige typer, der kan bruges til forskellige applikationer. De tilbyder fordele såsom ergonomisk design, holdbarhed og alsidighed. Med så mange applikationer er det vigtigt at vide, hvilken type rocker switch der er passende til din ansøgning.
Dongguan Sheng Jun Electronic Co., Ltd. er en professionel producent og leverandør af rockerafbrydere. Vi tilbyder forskellige typer rockerafbrydere og tilpasningsmuligheder i henhold til klienternes krav. Du kan besøge vores webstedhttps://www.legionswitch.comFor at få mere information om vores produkter. For eventuelle forespørgsler eller spørgsmål, tøv ikke med at nå os pålegion@dglegion.com.
1. M. Saeb, Y. L. Huang, M. Lin, P. Chen, B. Menelas, et al. (2021) En svermintelligensbaseret QoS-optimeringsmetode til IoT-systemet, Future Generation Computer Systems, Vol. 115, s. 212-228.
2. L. Liu, J. Lu, Z. Gao, Y. Zhang (2019) Multi-objektiv selvoptimerende optimal sti for Internet of Things Supply Chain under Uscious Environment, Journal of Cleaner Production, Vol. 233, s. 408-423.
3. M. Shilpa, S. M. Shashidhara, B. R. Prakash (2019) En modificeret Firefly -algoritme med parametreoptimering til opgaveopgave i skymiljø, Cluster Computing, vol. 22, nr. 3, s. 683-697.
4. Y. Feng, Z. Wang, L. Yang, J. Ye (2019) Forskning om præstationsoptimering af cloud -arbejdsgange baseret på samarbejdsoptimeringsmekanismen, IEEE Access, Vol. 7, s. 136145-136157.
5. X. He, Y. H. Hu, X. S. Zhang, J. B. Song, Z. G. Guo (2019) Online -baneplanlægning af spraybelægningsrobotter: A Comparative Study, 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) Produktionsplanlægningsoptimering til genfremstillingsvirksomheder 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-baseret informationssikkerhedskompensationsmekanisme 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 pålidelig routingprotokol baseret på et kunstigt immunsystem til Internet of Things, Sensors, Vol. 19, nr. 6, 1430.
9. J. Li, B. Yu, L. Qi, Q. Zhang (2019) Gennemgang af blockchain-baserede Smart Home: Anvendelser, udfordringer og fremtidige retninger, IEEE Access, Vol. 7, s. 46909-46922.
10. H. Cheng, F. Wu, W. Feng, S. Zhou, E. K. Park (2020) Et kollisionsfrit køretøjsskibskontrolordning baseret på klyngeanalyse for en smart by, IEEE-transaktioner på intelligente transportsystemer, vol. PP, nr. 99, s. 1-13.