2024-11-15
1. SPST (jediný pól jeden hod)
K dokončení obvodu se používá jeden, nezpravovaný terminál. Je to nejzákladnější typSpínač kolébkya používá se k zapnutí nebo vypnutí napájení na jednom obvodu.
2. DPST (dvojitý pól jeden hod)
Má dva nespravované terminály. Po zapnutí se oba terminály připojí k vytvoření obvodu a zapnutí zařízení. Udržuje oba terminály odpojené, když jsou vypnuty, aby zajistily energii.
3. SPDT (dvojitý hod)
Je to jednoduché, ale všestranné a lze jej použít k přepínání mezi dvěma různými obvody. Má tři terminály. První terminál je pro společné spojení, zatímco další dva terminály jsou pro dva různé obvody, které mají být připojeny nebo odpojeny.
4. dpdt (dvojitý pól dvojitý hod)
Má šest konektorů, které mohou ovládat dva různé obvody současně. Při zapnutí se terminály 1 a 2, 3 a 4 nebo 5 a 6 zapojte do dokončení obvodu.
1. automobilové systémy
2. průmyslové kontroly
3. lékařské vybavení
4. spotřební výrobky
5. Námořní systémy
1. Snadno provozuje
2. odolné a dlouhodobé
3. Atraktivní návrhy
4. Vhodné pro různé aplikace
5. široce dostupné na trhu
Závěrem lze říci, že rockové přepínače jsou oblíbenou volbou pro kontrolu elektroniky a vypnutí. Přicházejí v různých typech, které lze použít pro různé aplikace. Nabízejí výhody, jako je ergonomický design, trvanlivost a všestrannost. U tolika aplikací je důležité vědět, jaký typ spínače rocker je pro vaši aplikaci vhodný.
Dongguan Sheng Jun Electronic Co., Ltd. je profesionální výrobce a dodavatel rockových přepínačů. Nabízíme různé typy přepínačů rocker a možnosti přizpůsobení podle požadavků klientů. Můžete navštívit náš webhttps://www.legionswitch.comzískat více informací o našich produktech. Pro jakékoli dotazy nebo otázky neváhejte nás oslovitlegion@dglegion.com.
1. M. Saeb, Y. L. Huang, M. Lin, P. Chen, B. Menelas, et al. (2021) Metoda optimalizace QoS založená na Swarm Intelligence pro systém IoT, Future Generation Computer Systems, sv. 115, str. 212-228.
2. L. Liu, J. Lu, Z. Gao, Y. Zhang (2019) Multi-Objektivní samoptimalizující optimální cestu dodavatelského řetězce internetu v nejistém prostředí, Journal of Cleaner Production, sv. 233, str. 408-423.
3. M. Shilpa, S. M. Shashidhara, B. R. Prakash (2019) Modifikovaný algoritmus Firefly s optimalizací parametrů pro přiřazení úkolů v cloudovém prostředí, Cluster Computing, sv. 22, č. 3, str. 683-697.
4. Y. Feng, Z. Wang, L. Yang, J. Ye (2019) Výzkum optimalizace výkonu cloudových pracovních toků založených na mechanismu optimalizace spolupráce, IEEE Access, sv. 7, str. 136145-136157.
5. X. He, Y. H. Hu, X. S. Zhang, J. B. Song, Z. G. Guo (2019) Online trajektorie plánování sprejových potahovacích robotů: Srovnávací studie, IEEE Transactions on Control Systems Technology, sv. 27, č. 3, str. 966-974.
6. C. Zhou, B. Zhou, M. Cao, Y. Xu, S. Cai (2020) Optimalizace plánování výroby pro repasované podniky pod nejistými požadavky, Journal of Cleaner Production, sv. 242, str. 118464-118474.
7. M. Cheng, S. Fei, S. Zhang, N. Chen, Y. Cui (2019) Mechanismus kompenzace informační bezpečnosti založený na blockchainu v průmyslovém internetu věcí, Journal of Cleaner Production, sv. 221, str. 559-570.
8. Y. Liu, G. Liu, Q. Xu, L. Wu, Y. Shi, et al. (2019) energeticky účinný spolehlivý směrovací protokol založený na umělém imunitním systému pro internet věcí, senzory, sv. 19, č. 6, 1430.
9. J. Li, B. Yu, L. Qi, Q. Zhang (2019) Přehled inteligentního domu založeného na blockchainu: Aplikace, výzvy a budoucí směry, IEEE Access, sv. 7, str. 46909-46922.
10. H. Cheng, F. Wu, W. Feng, S. Zhou, E. K. Park (2020) Schéma kontroly vozidla bez kolize založená na analýze shluku pro inteligentní město, IEEE Transactions on Intelligent Transport Systems, sv. Str. 99, str. 1-13.