2024-11-15
1. SPST (vieno stulpo vienkartinis metimas)
Grandai užbaigti naudojamas vienas, nepralenkiamas terminalas. Tai yra pats paprasčiausias tipasRokerio jungiklisir naudojamas įjungti arba išjungti maitinimą vienoje grandinėje.
2. DPST (dvigubas polių vienas metimas)
Jis turi du nepažįstamus terminalus. Įjungus abu gnybtai prisijungia prie grandinės sudarymo ir įjungimo įrenginio. Abu terminalai yra atjungti, kai išjungta, kad apsaugotų galią.
3. SPDT (vieno stulpo dvigubas metimas)
Tai paprasta, bet universali ir gali būti naudojama norint perjungti dvi skirtingas grandines. Jis turi tris terminalus. Pirmasis gnybtas yra skirtas bendrai jungtis, o kiti du gnybtai yra skirti dviem skirtingoms grandinėms, sujungtoms ar atjungtomis.
4. DPDT (dvigubas polių dvigubas metimas)
Jis turi šešias jungtis, kurios vienu metu gali valdyti dvi skirtingas grandines. Įjungiant, 1 ir 2, 3, 4, 4, 5 ir 6 gnybtai įsitraukia į grandinę.
1. Automobilių sistemos
2. Pramoninės kontrolės priemonės
3. Medicinos įranga
4. Vartojimo produktai
5. Jūrų sistemos
1. Lengva valdyti
2. Patvarus ir ilgalaikis
3. Patrauklūs dizainai
4. Tinka įvairioms programoms
5. Plačiai prieinama rinkoje
Apibendrinant galima pasakyti, kad „Rocker“ jungikliai yra populiarus pasirinkimas, skirtas valdyti elektroniką ir išjungti. Jie būna įvairių tipų, kurie gali būti naudojami įvairioms programoms. Jie siūlo pranašumų, tokių kaip ergonominis dizainas, ilgaamžiškumas ir universalumas. Turint tiek daug programų, svarbu žinoti, koks rokerio jungiklio tipo yra tinkamas jūsų programoje.
„Dongguan Sheng Jun Electronic Co., Ltd.“ yra profesionalus „Rocker Switches“ gamintojas ir tiekėjas. Mes siūlome įvairių tipų svirties jungiklius ir pritaikymo parinktis pagal klientų reikalavimus. Galite apsilankyti mūsų svetainėjehttps://www.legionswitch.comNorėdami gauti daugiau informacijos apie mūsų produktus. Norėdami gauti klausimų ar klausimų, nedvejodami susisiekite su mumislegion@dglegion.com.
1. M. Saeb, Y. L. Huang, M. Lin, P. Chen, B. Menelas ir kt. (2021) „Swarm Intelligence“ pagrįstas QoS optimizavimo metodas IoT sistemai, „Future Generation Computer Systems“, t. 115, p. 212–228.
2. L. Liu, J. Lu, Z. Gao, Y. Zhang (2019) Daugiakalbis savaime optimizuojantis optimalus daiktų interneto tiekimo grandinės kelias neapibrėžtoje aplinkoje, „Journal of Cleaner Production“, t. 233, p. 408–423.
3. M. Shilpa, S. M. Shashidhara, B. R. Prakash (2019) Modifikuotas „Firefly“ algoritmas su parametrų optimizavimu užduoties priskyrimui debesies aplinkoje, „Cluster Computing“, t. 22, Nr. 3, p. 683–697.
4. Y. Feng, Z. Wang, L. Yang, J. Ye (2019) Debesų darbo srautų veiklos optimizavimo tyrimai, pagrįsti bendradarbiavimo optimizavimo mechanizmu, IEEE prieiga, t. 7, p. 136145-136157.
5. X. He, Y. H. Hu, X. S. Zhang, J. B. Song, Z. G. Guo (2019) Purškimo dangos robotų internetinė trajektorija: palyginamasis tyrimas, IEEE operacijos „Control Systems Technology“, t. 27, Nr. 3, p. 966–974.
6. C. Zhou, B. Zhou, M. Cao, Y. Xu, S. Cai (2020) Gamybos planavimo optimizavimas perdarymo įmonėms pagal neaiškius reikalavimus, Journal of Cleaner Production, Vol. 242, p. 118464-118474.
7. M. Cheng, S. Fei, S. Zhang, N. Chen, Y. Cui (2019) „blockchain“ pagrįstas informacijos saugumo kompensavimo mechanizmas pramoniniame daiktų internete, Journal of Cleaner Production, Vol. 221, p. 559–570.
8. Y. Liu, G. Liu, Q. Xu, L. Wu, Y. Shi ir kt. ) 19, Nr. 6, 1430 m.
9. J. Li, B. Yu, L. Qi, Q. Zhang (2019) „Blockchain“ pagrįstų „Smart Home“ apžvalga: taikymas, iššūkiai ir ateities kryptys, IEEE prieiga, t. 7, p. 46909-46922.
10. H. Cheng, F. Wu, W. Feng, S. Zhou, E. K. Park (2020). Transporto priemonės sąveikos kontrolės schema be susidūrimo, remiantis intelektualiojo miesto klasterių analize, IEEE operacijos intelektualiųjų transporto sistemų metu, t. Pp, Nr.99, p. 1-13.