2024-11-15
1. SPST (одиночный полюсный бросок)
Для завершения схемы используется единый неопытный терминал. Это самый основной типВыключатель рокераи используется для включения или выключения питания на одну цепь.
2. DPST (двойной полюс единственный бросок)
У него есть два несохоенных терминала. При включении оба терминала подключаются для формирования схемы и питания устройства. Обестанные оба терминала при выходе к защите питания.
3. SPDT (один полюс двойной бросок)
Это просто, но универсально и может использоваться для переключения между двумя разными цепями. У этого есть три терминала. Первый терминал предназначен для общего соединения, в то время как два других терминала предназначены для подключения или отключения двух разных цепей.
4. dpdt (двойной полюс двойной бросок)
Он имеет шесть разъемов, которые могут одновременно управлять двумя разными цепями. При включении, клеммы 1 и 2, 3 и 4 или 5 и 6 задействуют, чтобы завершить цепь.
1. Автомобильные системы
2. Промышленные элементы управления
3. Медицинское оборудование
4. потребительские товары
5. Морские системы
1. Легко в эксплуатации
2. долговечный и долговечный
3. Привлекательные дизайны
4. Подходит для различных применений
5. Широко доступен на рынке
В заключение, рокеры являются популярным выбором для контроля включения и выключения электроники. Они бывают разных типов, которые можно использовать для различных приложений. Они предлагают такие преимущества, как эргономичный дизайн, долговечность и универсальность. С таким большим количеством приложений важно знать, какой тип переключателя кассе подходит для вашего приложения.
Dongguan Sheng Jun Electronic Co., Ltd. является профессиональным производителем и поставщиком рокеров. В соответствии с требованиями клиентов мы предлагаем различные типы коммутаторов рокера и параметров настройки. Вы можете посетить наш сайтhttps://www.legionswitch.comЧтобы получить больше информации о наших продуктах. Для любых запросов или вопросов, не стесняйтесь обращаться к нам вLegion@dglegion.com.
1. M. Saeb, Y. L. Huang, M. Lin, P. Chen, B. Menelas, et al. (2021) Метод оптимизации QoS на основе интеллекта для системы IoT, Computer Systems Future Generation, Vol. 115, с. 212-228.
2. L. Liu, J. Lu, Z. Gao, Y. Zhang (2019). 233, с. 408-423.
3. М. Шилпа, С. М. Шашидхара, Б. Р. Пракаш (2019). Модифицированный алгоритм светлячка с оптимизацией параметров для назначения задач в облачной среде, Cluster Computing, Vol. 22, № 3, с. 683-697.
4. Y. Feng, Z. Wang, L. Yang, J. Ye (2019). 7, с. 136145-136157.
5. X. He, Y. H. Hu, X. S. Zhang, J. B. Song, Z. G. Guo (2019). 27, № 3, с. 966-974.
6. C. Zhou, B. Zhou, M. Cao, Y. Xu, S. Cai (2020). Оптимизация планирования производства для восстановления предприятий в соответствии с неопределенными требованиями, Journal of Cleaner Production, Vol. 242, с. 118464-118474.
7. М. Ченг, С. Фэй, С. Чжан, Н. Чен, Ю. Куй (2019) Механизм компенсации информационной безопасности на основе блокчейна в промышленном Интернете вещей, журнал «Чистое производство», Vol. 221, с. 559-570.
8. Y. Liu, G. Liu, Q. Xu, L. Wu, Y. Shi, et al. (2019) Энергоэффективный надежный протокол маршрутизации, основанный на искусственной иммунной системе для Интернета вещей, датчиков, вып. 19, № 6, 1430.
9. J. Li, B. Yu, L. Qi, Q. Zhang (2019) Обзор интеллектуального дома на основе блокчейна: приложение, проблемы и будущие направления, IEEE Access, Vol. 7, с. 46909-46922.
10. H. Cheng, F. Wu, W. Feng, S. Zhou, E.K. Park (2020) Схема управления транспортным средством без столкновений на основе кластерного анализа для интеллектуального города, IEEE Transactions на интеллектуальных транспортных системах, вып. С., № 99, стр. 1-13.