2024-11-15
1. SPST (єдиний полюс)
Для завершення ланцюга використовується один, невипакований клем. Це найосновніший типПеремикачі використовується для вмикання або вимкнення живлення на одному ланцюзі.
2. DPST (подвійний полюс один кидок)
У ньому є два невиправлені термінали. При включенні ввімкнено, обидва клеми з'єднуються для утворення ланцюга та живлення пристрою. Утримує обидва клеми відключеними, коли вимикається, щоб захистити потужність.
3. Spdt (подвійний кидок з одним полюсом)
Він простий, але універсальний і може використовуватися для перемикання між двома різними схемами. Він має три термінали. Перший клем - це для загального з'єднання, а інші два клеми - для підключення або відключення двох різних ланцюгів.
4. DPDT (подвійний полюс подвійний кидок)
Він має шість роз'ємів, які можуть одночасно керувати двома різними ланцюгами. Увімкнувшись, клеми 1 і 2, 3 і 4, або 5 і 6 займаються для завершення ланцюга.
1. Автомобільні системи
2. Промисловий контроль
3. Медичне обладнання
4. Споживча продукція
5. Морські системи
1. Легко в експлуатації
2. Міцний і довготривалий
3. Привабливі конструкції
4. Підходить для різних застосувань
5. Широко доступний на ринку
На закінчення, Rocker Switch - це популярний вибір для управління та вимкненням електроніки. Вони є різними типами, які можна використовувати для різних застосувань. Вони пропонують такі переваги, як ергономічний дизайн, довговічність та універсальність. З такою кількістю додатків важливо знати, який тип перемикача Rocker підходить для вашої програми.
Dongguan Sheng Jun Electronic Co., Ltd. - професійний виробник та постачальник перемикачів Rocker. Ми пропонуємо різні типи перемикачів рокера та варіанти налаштування відповідно до вимог клієнтів. Ви можете відвідати наш веб -сайтhttps://www.legionswitch.comЩоб отримати більше інформації про нашу продукцію. Для будь -яких запитів чи питань не соромтеся звернутися до нас за адресоюlegion@dgleion.com.
1. (2021) Метод оптимізації QoS на основі інтелекту для рою для системи IoT, комп'ютерні системи майбутнього покоління, т. 115, с. 212-228.
2. L. Liu, J. Lu, Z. Gao, Y. Zhang (2019) Багатоцільне самооптимізуючий оптимальний шлях Інтернету речей Ланцюга поставок у невизначеному середовищі, Journal of Cleaner Production, Vol. 233, с. 408-423.
3. 22, № 3, с. 683-697.
4. Y. Feng, Z. Wang, L. Yang, J. Ye (2019) Дослідження оптимізації ефективності хмарних робочих процесів на основі механізму спільної оптимізації, IEEE Access, Vol. 7, с. 136145-136157.
5. X. He, Y. H. Hu, X. S. Zhang, J. B. Song, Z. G. Guo (2019) Онлайн -траєкторія планування роботів з розпиленням покриття: порівняльне дослідження, транзакції IEEE на технології управління, т. 27, № 3, с. 966-974.
6. C. Zhou, B. Zhou, M. Cao, Y. Xu, S. Cai (2020) Оптимізація планування виробництва для відновлення підприємств за невизначеними вимогами, Journal of Cleaner Production, Vol. 242, с. 118464-118474.
7. 221, с. 559-570.
8. Y. Liu, G. Liu, Q. Xu, L. Wu, Y. Shi та ін. (2019) енергоефективний надійний протокол маршрутизації на основі штучної імунної системи для Інтернету речей, датчиків, т. 19, № 6, 1430.
9. J. Li, B. Yu, L. Qi, Q. Zhang (2019) Огляд розумного дому на основі блокчейна: застосування, виклики та майбутні вказівки, IEEE Access, Vol. 7, с. 46909-46922.
201 PP, №99, с. 1-13.