2024-11-15
Kello 1. SPST (yhden navan yksi heitto)
Piirin loppuun saattamiseen käytetään yhtä, puristamatonta päätettä. Se on perustyyppinenKeinukytkinja sitä käytetään yhden piirin kytkemiseen tai pois päältä.
2. DPST (kaksinkertainen napainen yksi heitto)
Siinä on kaksi puristamatonta päätelaitetta. Kun kytketään päälle, molemmat liittimet kytkevät piirin muodostamiseen ja laitteen virran kytkemiseen. Pitää molemmat päätteet irrotettuna, kun se on poissa suojaan.
3. SPDT (yksinapainen kaksoisheitto)
Se on yksinkertainen, mutta monipuolinen, ja sitä voidaan käyttää vaihtamaan kahden eri piirin välillä. Siinä on kolme terminaalia. Ensimmäinen pääte on yhteinen yhteys, kun taas kaksi muuta napaa ovat kahden eri piirin kytkemisen tai irrottamisen.
4. DPDT (kaksinkertainen kaksoisheitto)
Siinä on kuusi liitintä, jotka voivat hallita kahta erilaista piiriä samanaikaisesti. Kun kytketään päälle, liittimet 1 ja 2, 3 ja 4 tai 5 ja 6 sitoutuvat piirin loppuun saattamiseksi.
Kello 1. Autoteollisuusjärjestelmät
2. teollisuusvalvonta
3. Lääketieteelliset laitteet
4. Kuluttajatuotteet
5. Merijärjestelmät
1. Helppo käyttää
2. kestävä ja pitkäaikainen
3. houkuttelevat mallit
4. Sopii erilaisiin sovelluksiin
5. Laajasti saatavilla markkinoilla
Yhteenvetona voidaan todeta, että rokkarikytkimet ovat suosittu valinta elektroniikan päälle ja pois päältä. Niitä on erityyppisiä, joita voidaan käyttää erilaisiin sovelluksiin. Ne tarjoavat etuja, kuten ergonominen suunnittelu, kestävyys ja monipuolisuus. Niin monilla sovelluksilla on tärkeää tietää, minkä tyyppinen keinukytkin on sopiva sovelluksellesi.
Dongguan Sheng Jun Electronic Co., Ltd. on rokkarikytkimien ammattimainen valmistaja ja toimittaja. Tarjoamme erityyppisiä keinukytkimiä ja räätälöintivaihtoehtoja asiakkaiden vaatimusten mukaisesti. Voit käydä verkkosivuillammehttps://www.legionswitch.comsaada lisätietoja tuotteistamme. Älä epäröi tavoittaa meidät tiedusteluihin tai kysymyksiinlegion@dglegion.com.
1. M. Saeb, Y. L. Huang, M. Lin, P. Chen, B. Menelas, et ai. (2021) Swarm Intelligence -pohjainen QoS-optimointimenetelmä IoT-järjestelmään, Future Generation Computer Systems, voi. 115, s. 212-228.
2. L. Liu, J. Lu, Z. Gao, Y. Zhang (2019) Monitabjektiivinen itseoptimoiva optimaalinen polku esineiden toimitusketjussa Epävarman ympäristön alla, Journal of Cleaner Production, voi. 233, s. 408-423.
3. M. Shilpa, S. M. Shashidhara, B. R. Prakash (2019) Modifioitu Firefly -algoritmi parametrien optimoinnilla tehtävän määrittämiseen pilviympäristössä, Cluster Computing, voi. 22, nro 3, s. 683-697.
4. Y. Feng, Z. Wang, L. Yang, J. Ye (2019) Tutkimus pilvityönkulkujen suorituskyvyn optimoinnista yhteistyöhön perustuvan optimointimekanismin perusteella, IEEE Access, voi. 7, s. 136145-136157.
5. X. He, Y. H. Hu, X. S. Zhang, J. B. Song, Z. G. Guo (2019) Suihkupinnoitteiden online -radan suunnittelu: Vertaileva tutkimus, IEEE Transactions on Control Systems Technology, voi. 27, nro 3, s. 966-974.
6. C. Zhou, B. Zhou, M. Cao, Y. Xu, S. Cai (2020) Tuotannon suunnittelun optimointi jälleenvalmistusyrityksille epävarmien vaatimusten nojalla, Journal of Cleaner Production, voi. 242, s. 118464-118474.
7. M. Cheng, S. Fei, S. Zhang, N. Chen, Y. Cui (2019) Blockchain-pohjainen tietoturvakorvausmekanismi teollisuuden esineiden Internetissä, Journal of Cleaner Production, voi. 221, s. 559-570.
8. Y. Liu, G. Liu, Q. Xu, L. Wu, Y. Shi, et ai. (2019) Energiatehokas luotettava reititysprotokolla, joka perustuu esineiden Internet-internetiin, Sensors, voi. 19, nro 6, 1430.
9. J. Li, B. Yu, L. Qi, Q. Zhang (2019) Blockchain-pohjaisen älykkään kodin katsaus: sovellus, haasteet ja tulevaisuuden suunnat, IEEE Access, voi. 7, s. 46909-46922.
10. H. Cheng, F. Wu, W. Feng, S. Zhou, E. K. Park (2020) Törmäysvapaa ajoneuvojen intersektion-ohjausjärjestelmä, joka perustuu älykästä kaupunkiin, IEEE-transaktioihin älykkäissä kuljetusjärjestelmissä, voi. PP, nro 99, s. 1-13.