HK-04G-LZ-108
Mini micro-interrupteur 5A 250VAC T125 5E4 pour appareil électroménager
(Les caractéristiques déterminantes de l'opération) | (Paramètre de fonctionnement) | (Abréviation) | (Unités) | (Valeur) |
| (Position libre) | FP | mm | 12,1 ± 0,2 |
(Position de fonctionnement) | OP | mm | 11,5 ± 0,5 | |
(Position de libération) | RP | mm | 11,7 ± 0,5 | |
(Position de déplacement total) | TTP | mm | 10,5 ± 0,3 | |
(Force opérationnelle) | OF | N | 1,0 à 3,5 | |
(Force de libération) | RF | N | — | |
(Force de déplacement totale) | TTF | N | — | |
(Avant le voyage) | PT | mm | 0,3 à 1,0 | |
(Au cours des voyages) | OT | mm | 0,2 (min) | |
(Différentiel de mouvement) | MD | mm | 0,4 (max.) |
Caractéristiques techniques du commutateur
(ARTICLE) | (paramètre technique) | (Valeur) | |
1 | (Puissance électrique) | 5(2)A 250VAC | |
2 | (Résistance de contact) | ≤50mΩ(valeur initiale) | |
3 | (Résistance d'isolement) | ≥ 100 MΩ (500 V CC) | |
4 | (Tension diélectrique) | (entre terminaux non connectés) | 500 V/0,5 mA/60 s |
|
| (entre les bornes et le cadre métallique) | 1500 V/0,5 mA/60 s |
5 | (Vie électrique) | ≥10000 cycles | |
6 | (Vie mécanique) | ≥100000 cycles | |
7 | (Température de fonctionnement) | -25~125℃ | |
8 | (Fréquence de fonctionnement) | (électrique):15cycles (Mécanique) : 60cycles | |
9 | (Résistant aux vibrations) | (Fréquence de vibration) : 10 à 55 Hz ; (Amplitude) : 1,5 mm ; (Trois directions) : 1H | |
10 | (Capacité de soudure) : (Plus de 80 % de la partie immergée doit être recouverte de soudure) | (Température de soudure) : 235 ± 5 ℃ (Temps d'immersion) : 2 à 3 s | |
11 | (Résistance à la chaleur de la soudure) | (Soudage par immersion) : 260 ± 5 ℃ 5 ± 1 S (Soudure manuelle) : 300 ± 5 ℃ 2 ~ 3 s | |
12 | (Approbations de sécurité) | UL, CSA, VDE, ENEC, CE | |
13 | (Conditions de test) | (Température ambiante):20±5℃ (Humidité relative):65±5%HR (Pression d'air) : 86 à 106 kPa |
Le micro-interrupteur libérera-t-il la source d'interférence ?
Le micro-interrupteur libérera-t-il la source d'interférence ?
Le microrupteur est un dispositif de commutation à faible courant et basse tension utilisé dans les équipements électroniques et les équipements électriques d'automatisation industrielle. Grâce à sa faible fréquence de fonctionnement et à son courant de commande relativement faible, il ne produit généralement pas d'interférences électromagnétiques ni d'harmoniques.
Même s'il y a une faible interférence, le transformateur d'isolement utilisé dans le circuit de commande et divers filtres installés dans l'API, l'écran tactile et d'autres composants peuvent également réduire l'interférence à un niveau particulièrement bas, qui est fondamentalement négligeable.
Selon la définition de l'interférence, un signal est considéré comme une interférence car il a un effet négatif sur le système. Autrement, on ne peut pas parler d'interférence. On peut déduire des facteurs d'interférence que l'élimination de l'un des trois facteurs permet d'éviter l'interférence. La technologie antibrouillage repose sur les trois éléments de la recherche et du traitement.
Les appareils générant des signaux parasites sont appelés sources d'interférences. Il s'agit notamment des transformateurs, des relais, des équipements à micro-ondes, des moteurs, des téléphones sans fil, des lignes à haute tension, etc., qui peuvent générer des signaux électromagnétiques dans l'air. La foudre, le soleil et les rayons cosmiques sont bien sûr des sources d'interférences.
Électronique du Sud-Est
La formation d'interférences comprend trois éléments : la source, le trajet de transmission et la porteuse réceptrice. Sans aucun de ces trois éléments, il n'y aura pas d'interférence.
Le chemin de propagation désigne le trajet de propagation du signal d'interférence. Les signaux électromagnétiques se propagent en ligne droite dans l'air, et la propagation par pénétration est appelée propagation par rayonnement ; la propagation des signaux électromagnétiques dans les équipements par les fils est appelée propagation par conduction. La voie de transmission est la principale cause de la propagation et de l'omniprésence des interférences.
Le panneau de commande ou l'écran tactile est un récepteur, ce qui signifie qu'une liaison de l'équipement concerné absorbe les signaux d'interférence et les convertit en paramètres électriques affectant le système. Le récepteur ne peut pas percevoir le signal d'interférence ni l'affaiblir, de sorte qu'il n'est pas affecté par les interférences, ce qui améliore sa capacité anti-interférence. Le processus de réception du récepteur devient un couplage, qui peut être divisé en deux types : couplage conductif et couplage par rayonnement. Le couplage par conduction signifie que l'énergie électromagnétique est couplée au récepteur par l'intermédiaire de fils métalliques ou d'éléments localisés (tels que des condensateurs, des transformateurs, etc.) sous forme de tension ou de courant. Le couplage par rayonnement signifie que l'énergie d'interférence électromagnétique est couplée au récepteur sous forme de champ électromagnétique à travers l'espace.
Dans l'environnement de travail du système mécatronique, il existe un grand nombre de signaux électromagnétiques, tels que la fluctuation du réseau électrique, le démarrage et l'arrêt des équipements haute tension, le rayonnement électromagnétique des équipements et interrupteurs haute tension, etc. Lorsqu'ils produisent une induction électromagnétique et des chocs d'interférence dans le système, ils perturbent souvent le fonctionnement normal du système, ce qui peut provoquer une instabilité du système et réduire la précision du système.
Il ressort de ce qui précède que les micro-interrupteurs ne produisent généralement pas d'interférences électromagnétiques ni d'interférences harmoniques.