HK-04G-LZ-108
5A 250VAC мини микро прекинувач T125 5E4 за домашни апарати
(Дефинирачки карактеристики на работењето) | (Работен параметар) | (Скратеница) | (Единици) | (Вредност) |
| (Слободна позиција) | FP | mm | 12,1±0,2 |
(Работна позиција) | OP | mm | 11,5±0,5 | |
(Ослободување на позицијата) | RP | mm | 11,7±0,5 | |
(Вкупна позиција за патување) | ТТП | mm | 10,5±0,3 | |
(Оперативна сила) | OF | N | 1,0~3,5 | |
(Ослободувачка сила) | RF | N | — | |
(Вкупна сила на патување) | ТТФ | N | — | |
(Пред патување) | PT | mm | 0,3~1,0 | |
(Преку патување) | OT | mm | 0,2 (мин.) | |
(Диференцијал на движење) | MD | mm | 0,4 (макс.) |
Технички карактеристики на прекинувачот
(СТАВКА) | (технички параметар) | (Вредност) | |
1 | (Електрична номинална вредност) | 5(2)A 250VAC | |
2 | (Контактна отпорност) | ≤50mΩ (почетна вредност) | |
3 | (Отпор на изолација) | ≥100MΩ (500VDC) | |
4 | (Диелектричен напон) | (помеѓу неповрзани терминали) | 500V/0,5mA/60S |
|
| (помеѓу терминалите и металната рамка) | 1500V/0,5mA/60S |
5 | (Електричен живот) | ≥10000 циклуси | |
6 | (Механички век) | ≥100000 циклуси | |
7 | (Работна температура) | -25~125℃ | |
8 | (Работна фреквенција) | (електрични): 15циклуси (Механички): 60циклуси | |
9 | (Отпорен на вибрации) | (Фреквенција на вибрации): 10~55HZ; (Амплитуда): 1,5 мм; (Три насоки): 1H | |
10 | (Способност за лемење): (Повеќе од 80% од потопениот дел треба да биде покриен со лемење) | (Температура на лемење): 235 ± 5 ℃ (Време на потопување): 2 ~ 3 секунди | |
11 | (Отпорност на топлина на лемење) | (Лемење со потопување): 260±5℃ 5±1S (Рачно лемење): 300±5℃ 2~3S | |
12 | (Одобренија за безбедност) | UL, CSA, VDE, ENEC, CE | |
13 | (Услови за тестирање) | (Температура на околината): 20±5℃ (Релативна влажност): 65±5% RH (Воздушен притисок): 86~106KPa |
Дали микропрекинувачот ќе го ослободи изворот на пречки?
Дали микропрекинувачот ќе го ослободи изворот на пречки?
Микропрекинувачот е уред за префрлување со ниска струја и низок напон во електронска опрема и електрична опрема за индустриска автоматизација. Поради неговата ниска работна фреквенција и релативно малата контролна струја, тој генерално не произведува електромагнетни пречки и хармонични пречки.
Дури и ако има слаби пречки, изолациониот трансформатор што се користи во контролното коло и разните филтри инсталирани во PLC, екранот на допир и другите компоненти, исто така, можат да ги намалат пречките на особено ниско ниво, што е во основа занемарливо.
Според дефиницијата за пречки, може да се види дека сигналот е пречки бидејќи има негативен ефект врз системот. Инаку, не може да се нарече пречки. Од факторите што предизвикуваат пречки може да се знае дека елиминирањето на кој било од трите фактори ќе избегне пречки. Технологијата против пречки е трите елементи на истражувањето и обработката.
Уредите што генерираат сигнали за пречки се нарекуваат извори на пречки, како што се трансформатори, релеи, микробранова опрема, мотори, безжични телефони, високонапонски водови итн., кои можат да генерираат електромагнетни сигнали во воздухот. Секако, молњата, сонцето и космичките зраци се извори на пречки.
Југоисточна електроника
Формирањето на пречки вклучува три елементи: извор на пречки, патека на пренос и приемен носител. Без ниту еден од овие три елементи, нема да има пречки.
Патеката на ширење се однесува на патеката на ширење на интерферентниот сигнал. Електромагнетните сигнали се шират праволиниски во воздухот, а пенетрационото ширење се нарекува ширење на зрачење; процесот на ширење на електромагнетни сигнали во опремата преку жици се нарекува ширење на спроводливост. Патот на пренос е главната причина за ширењето и сеприсутноста на интерференцијата.
Контролната табла или екранот на допир е приемен носач, што значи дека одредена врска од засегнатата опрема ги апсорбира сигналите на пречки и ги претвора во електрични параметри што влијаат на системот. Приемниот носач не може да го согледа сигналот на пречки или да го ослабне сигналот на пречки, така што не е засегнат од пречките, а способноста против пречки се подобрува. Процесот на прием на приемниот носач станува спојување, а спојувањето може да се подели на два вида: спроводливо спојување и зрачно спојување. Спроводливо спојување значи дека електромагнетната енергија е поврзана со приемниот носач преку метални жици или групирани елементи (како што се кондензатори, трансформатори итн.). Во форма на напон или струја. Радијационо спојување значи дека енергијата на електромагнетната пречки е поврзана со приемниот носач во форма на електромагнетно поле низ просторот.
Во работната средина на мехатроничкиот систем, постојат голем број електромагнетни сигнали, како што се флуктуацијата на електричната мрежа, стартувањето и исклучувањето на високонапонската опрема, електромагнетното зрачење на високонапонската опрема и прекинувачи итн. Кога тие произведуваат електромагнетна индукција и пречки во системот, тие често го нарушуваат нормалното функционирање на системот, што може да предизвика нестабилност на системот и да ја намали точноста на системот.
Од горенаведеното може да се види дека микропрекинувачите генерално не произведуваат електромагнетни пречки и хармонични пречки.