HK-04G-LZ-108
5A 250VAC Мини Микропереключатель T125 5E4 для бытовых приборов
(Определяющие характеристики операции) | (Рабочий параметр) | (Сокращение) | (единицы) | (Ценить) |
| (Свободная позиция) | FP | mm | 12,1±0,2 |
(Рабочее положение) | OP | mm | 11,5±0,5 | |
(Позиция освобождения) | RP | mm | 11,7±0,5 | |
(Общее положение перемещения) | ТТП | mm | 10,5±0,3 | |
(Оперативная сила) | OF | N | 1,0~3,5 | |
(Освобождение силы) | RF | N | — | |
(Общая сила передвижения) | ТТФ | N | — | |
(Перед поездкой) | PT | mm | 0,3~1,0 | |
(Поездка) | OT | mm | 0.2(мин) | |
(Дифференциал движения) | MD | mm | 0,4(Макс) |
Технические характеристики переключателя
(ЭЛЕМЕНТ) | (технический параметр) | (Ценить) | |
1 | (Электрический рейтинг) | 5(2)А 250В переменного тока | |
2 | (Контактное сопротивление) | ≤50 мОм (начальное значение) | |
3 | (Сопротивление изоляции) | ≥100 МОм (500 В постоянного тока) | |
4 | (Диэлектрическое напряжение) | (между неподключенными клеммами) | 500В/0,5мА/60с |
|
| (между клеммами и металлическим каркасом) | 1500В/0,5мА/60с |
5 | (Электрическая жизнь) | ≥10000 циклов | |
6 | (Механическая жизнь) | ≥100000 циклов | |
7 | (Рабочая температура) | -25~125℃ | |
8 | (Рабочая частота) | (электрические):15циклы (Механический):60циклы | |
9 | (Устойчивость к вибрации) | (Частота вибрации):10~55Гц; (Амплитуда):1,5 мм; (Три направления):1H | |
10 | (Способность к пайке): (Более 80% погруженной части должно быть покрыто припоем) | (Температура пайки):235±5℃ (Время погружения):2~3с | |
11 | (Теплостойкость припоя) | (Пайка погружением))260±5℃ 5±1S (Ручная пайка):300±5℃ 2~3S | |
12 | (Сертификаты безопасности) | UL, CSA, VDE, ENEC, CE | |
13 | (Условия испытаний) | (Температура окружающей среды)): 20±5℃ (Относительная влажность):65±5%RH (Давление воздуха))86~106 кПа |
Устранит ли микропереключатель источник помех?
Устранит ли микропереключатель источник помех?
Микропереключатель — это слаботочное, низковольтное коммутационное устройство в электронном оборудовании и электрическом оборудовании промышленной автоматизации. Благодаря низкой рабочей частоте и относительно небольшому току управления он, как правило, не создает электромагнитных помех и гармонических помех.
Даже при наличии слабых помех изолирующий трансформатор, используемый в цепи управления, и различные фильтры, установленные в ПЛК, сенсорном экране и других компонентах, также могут снизить помехи до особенно низкого уровня, которым в принципе можно пренебречь.
Согласно определению помех, можно увидеть, что сигнал является помехой, поскольку он оказывает неблагоприятное воздействие на систему. В противном случае его нельзя назвать помехой. Из факторов, вызывающих помехи, можно узнать, что устранение любого из трех факторов позволит избежать помех. Технология подавления помех — это три элемента исследования и обработки.
Устройства, генерирующие сигналы помех, называются источниками помех, например, трансформаторы, реле, микроволновое оборудование, двигатели, беспроводные телефоны, высоковольтные линии и т. д., которые могут генерировать электромагнитные сигналы в воздухе. Конечно, молния, солнце и космические лучи являются источниками помех.
Юго-Восточная Электроника
Формирование помех включает три элемента: источник помех, путь передачи и принимающий носитель. Без любого из этих трех элементов помехи не будет.
Путь распространения относится к пути распространения сигнала помехи. Электромагнитные сигналы распространяются по прямой линии в воздухе, а проникающее распространение называется распространением излучения; процесс распространения электромагнитных сигналов в оборудование по проводам называется распространением проводимости. Путь передачи является основной причиной распространения и повсеместности помех.
Панель управления или сенсорный экран являются принимающим носителем, что означает, что определенное звено затронутого оборудования поглощает сигналы помех и преобразует их в электрические параметры, которые влияют на систему. Принимающий носитель не может воспринимать сигнал помех или ослаблять сигнал помех, так что он не подвергается влиянию помех, и способность противодействия помехам улучшается. Процесс приема принимающего носителя становится связью, и связь можно разделить на два типа: кондуктивная связь и радиационная связь. Кондуктивная связь означает, что электромагнитная энергия связана с принимающим носителем через металлические провода или сосредоточенные элементы (такие как конденсаторы, трансформаторы и т. д.). ) В форме напряжения или тока. Радиационная связь означает, что энергия электромагнитных помех связана с принимающим носителем в форме электромагнитного поля через пространство.
В рабочей среде мехатронной системы присутствует большое количество электромагнитных сигналов, таких как колебания электросети, пуск и останов высоковольтного оборудования, электромагнитное излучение высоковольтного оборудования и выключателей и т. д. Когда они создают электромагнитную индукцию и помехи в системе, они часто нарушают нормальную работу системы, что может привести к нестабильности системы и снижению ее точности.
Из вышеизложенного видно, что микропереключатели, как правило, не создают электромагнитных и гармонических помех.