HK-04G-LZ-108
5A 250VAC mini-mikrolüliti T125 5E4 kodumasinatele
(Tegevuse määratlevad omadused) | (Tööparameeter) | (Lühend) | (Ühikud) | (Väärtus) |
| (Vaba positsioon) | FP | mm | 12,1 ± 0,2 |
(Tööasend) | OP | mm | 11,5±0,5 | |
(Vabastav positsioon) | RP | mm | 11,7±0,5 | |
(Kogu reisipositsioon) | TTP | mm | 10,5±0,3 | |
(Operatiivvägi) | OF | N | 1,0–3,5 | |
(Vabastav jõud) | RF | N | — | |
(Kogu liikumisjõud) | TTF | N | — | |
(Enne reisi) | PT | mm | 0,3~1,0 | |
(Üle reisimise) | OT | mm | 0,2 (min) | |
(Liikumise diferentsiaal) | MD | mm | 0,4 (maksimaalne) |
Lüliti tehnilised omadused
()ITEM) | (Tehniline parameeter) | ()Väärtus) | |
1 | (Elektriline nimiväärtus) | 5(2)A 250VAC | |
2 | Kontakttakistus) | ≤50mΩ (algväärtus) | |
3 | (Isolatsioonitakistus) | ≥100MΩ (500 V alalisvool) | |
4 | Dielektriline pinge) | (ühendamata klemmide vahel) | 500 V / 0,5 mA / 60 sekundit |
|
| (klemmide ja metallraami vahel) | 1500 V / 0,5 mA / 60 sekundit |
5 | (Elektriline eluiga) | ≥10000 tsüklit | |
6 | (Mehaaniline elu) | ≥100 000 tsüklit | |
7 | (Töötemperatuur) | -25~125 ℃ | |
8 | (Töösagedus) | (elektriline): 15tsüklid (Mehaaniline): 60tsüklid | |
9 | Vibratsioonikindel) | Vibratsioonisagedus):10~55Hz; (Amplituud): 1,5 mm; (Kolm suunda): 1H | |
10 | (Jootekindlus): (Üle 80% sukeldatud osast peab olema joodisega kaetud) | (Jootetemperatuur) :235±5 ℃ (Sukeldumisaeg):2~3S | |
11 | (Jootekindlus kuumusele) | (Dip-jootmine): 260 ± 5 ℃ 5 ± 1S (Käsitsi jootmine): 300±5℃ 2~3S | |
12 | (Ohutuskinnitused) | UL, CSA, VDE, ENEC, CE | |
13 | (Testitingimused) | Ümbritseva õhu temperatuur) 20 ± 5 ℃ (Suhteline õhuniiskus): 65 ± 5% RH (Õhurõhk): 86–106 kPa |
Kas mikrolüliti vabastab häireallika?
Kas mikrolüliti vabastab häireallika?
Mikrolüliti on elektroonikaseadmetes ja tööstusautomaatika elektriseadmetes kasutatav nõrkvoolu ja madalpinge lülitusseade. Tänu madalale töösagedusele ja suhteliselt väikesele juhtvoolule ei tekita see üldiselt elektromagnetilisi häireid ega harmoonilisi häireid.
Isegi nõrkade häirete korral võivad juhtimisahelas kasutatav isolatsioonitrafo ja PLC-sse, puutetundlikku ekraani ja muudesse komponentidesse paigaldatud mitmesugused filtrid vähendada häireid eriti madalale tasemele, mis on põhimõtteliselt tühine.
Interferentsi definitsiooni kohaselt on signaal interferents, kuna sellel on süsteemile kahjulik mõju. Vastasel juhul ei saa seda interferentsiks nimetada. Interferentsi põhjustavate tegurite põhjal on teada, et ükskõik millise kolmest tegurist kõrvaldamine aitab häireid vältida. Interferentsivastane tehnoloogia on uurimise ja töötlemise kolm elementi.
Häireallikateks nimetatakse seadmeid, mis tekitavad häiresignaale, näiteks trafod, releed, mikrolaineahjud, mootorid, juhtmeta telefonid, kõrgepingeliinid jne, mis võivad õhus elektromagnetilisi signaale tekitada. Loomulikult on välk, päike ja kosmilised kiired kõik häireallikad.
Kagu-elektroonika
Interferentsi teke hõlmab kolme elementi: interferentsi allikat, edastusrada ja vastuvõtukandjat. Ilma ühegi neist kolmest elemendita interferentsi ei teki.
Levimistee viitab interferentsisignaali levikuteele. Elektromagnetilised signaalid levivad õhus sirgjooneliselt ja läbitungimist nimetatakse kiirgusleviks; elektromagnetiliste signaalide leviku protsessi seadmetesse juhtmete kaudu nimetatakse juhtivuse levikuks. Edastustee on interferentsi leviku ja kõikjal esinemise peamine põhjus.
Juhtpaneel või puuteekraan on vastuvõttev kandja, mis tähendab, et mõjutatud seadme teatud lüli neelab häiresignaale ja muundab need süsteemi mõjutavateks elektrilisteks parameetriteks. Vastuvõttev kandja ei saa häiresignaali tajuda ega seda nõrgendada, mistõttu häired seda ei mõjuta ja häiretevastane võime paraneb. Vastuvõtva kandja vastuvõtuprotsess muutub sidestuseks ja sidestust saab jagada kahte tüüpi: juhtiv sidestus ja kiirgussidestus. Juhtivussidestus tähendab, et elektromagnetiline energia sidestatakse vastuvõtva kandjaga metalltraatide või tükiliste elementide (nt kondensaatorid, trafod jne) kaudu pinge või voolu kujul. Kiirgussidestus tähendab, et elektromagnetilise interferentsi energia sidestatakse vastuvõtva kandjaga elektromagnetvälja kujul läbi ruumi.
Mehhatroonikasüsteemi töökeskkonnas on palju elektromagnetilisi signaale, näiteks elektrivõrgu kõikumine, kõrgepingeseadmete käivitamine ja seiskamine, kõrgepingeseadmete ja lülitite elektromagnetiline kiirgus jne. Kui need tekitavad süsteemis elektromagnetilist induktsiooni ja häireid, häirivad need sageli süsteemi normaalset tööd, mis võib põhjustada süsteemi ebastabiilsust ja vähendada süsteemi täpsust.
Eelnevast on näha, et mikrolülitid üldiselt ei tekita elektromagnetilisi häireid ega harmoonilisi häireid.