HK-04G-LZ-108
အိမ်သုံးပစ္စည်းအတွက် 5A 250VAC Mini Micro Switch T125 5E4
(လုပ်ဆောင်ချက်များ၏ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်) | (Operating Parameter) | (အတိုကောက်) | (ယူနစ်) | (တန်ဖိုး) |
| (အခမဲ့ရာထူး) | FP | mm | 12.1±0.2 |
(လုပ်ငန်းရာထူး)၊ | OP | mm | 11.5±0.5 | |
(ရာထူးမှ ထုတ်ပယ်ခြင်း) | RP | mm | 11.7±0.5 | |
(စုစုပေါင်း ခရီးသွားရာထူး) | TTP | mm | 10.5±0.3 | |
(စစ်ဆင်ရေးတပ်ဖွဲ့)၊ | OF | N | 1.0~3.5 | |
(လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဖွဲ့) | RF | N | — | |
(စုစုပေါင်း ခရီးသွားတပ်ဖွဲ့)၊ | TTF | N | — | |
(ခရီးသွားအကြို) | PT | mm | 0.3 မှ 1.0 | |
(ကျော် ခရီးသွား) | OT | mm | 0.2(မိနစ်) | |
(လှုပ်ရှားမှုကွဲပြားမှု) | MD | mm | 0.4(အများဆုံး) |
နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ လက္ခဏာရပ်များကို ပြောင်းပါ။
(ITEM) | (နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်) | (တန်ဖိုး) | |
1 | (လျှပ်စစ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်) | 5(2)A 250VAC | |
2 | (ဆက်သွယ်ရန် ခုခံမှု) | ≤50mΩ(ကနဦးတန်ဖိုး) | |
3 | (Insulation Resistance)၊ | ≥100MΩ(500VDC) | |
4 | (အီလက်ထရွန်းနစ်ဗို့အား) | (ချိတ်ဆက်မဟုတ်သော terminals များအကြား) | 500V/0.5mA/60S |
|
| (terminals နှင့် metal frame အကြား) | 1500V/0.5mA/60S |
5 | (လျှပ်စစ်ဘဝ) | ≥10000 သံသရာ | |
6 | (စက်မှုဘဝ) | ≥100000 သံသရာ | |
7 | (လည်ပတ်အပူချိန်) | -25~125℃ | |
8 | (လည်ပတ်မှုအကြိမ်ရေ) | (လျှပ်စစ်) ၁၅သံသရာ (စက်မှု) : 60သံသရာ | |
9 | (Vibration Proof) | (တုန်ခါမှုအကြိမ်ရေ): 10 ~ 55HZ; အတိုင်းအတာ (Amplitude) : 1.5mm; (သုံးလမ်းညွန်): 1H | |
10 | ( Solder Ability ) : (နှစ်မြှုပ်ထားသောအစိတ်အပိုင်း၏ 80% ကျော်ကို ဂဟေဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားရမည်) | (ဂဟေအပူချိန်) : 235 ± 5 ℃ (နှစ်မြှုပ်ချိန်) : 2 မှ 3 စက္ကန့် | |
11 | ( Solder Heat Resistance ) | ( Dip Soldering ) : 260 ± 5 ℃ 5 ± 1S (Manual Soldering) : 300±5 ℃ 2~3S | |
12 | (ဘေးကင်းရေးခွင့်ပြုချက်) | UL၊ CSA၊ VDE၊ ENEC၊ CE | |
13 | (စမ်းသပ်မှုအခြေအနေများ) | (ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်) : 20 ± 5 ℃ (နှိုင်းရစိုထိုင်းဆ): 65±5%RH (လေဖိအား) : 86 မှ 106 KPa |
မိုက်ခရိုခလုတ်သည် အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသော အရင်းအမြစ်ကို ထုတ်ပေးမည်လား။
မိုက်ခရိုခလုတ်သည် အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသော အရင်းအမြစ်ကို ထုတ်ပေးမည်လား။
မိုက်ခရိုခလုတ်သည် အီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး အလိုအလျောက်စနစ်သုံး လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာများတွင် လက်ရှိနိမ့်၊ ဗို့အားနည်းသော ခလုတ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ လည်ပတ်မှု ကြိမ်နှုန်း နည်းပါးပြီး သေးငယ်သော ထိန်းချုပ်မှု လျှပ်စီးကြောင်းကြောင့်၊ ၎င်းသည် ယေဘူယျအားဖြင့် လျှပ်စစ်သံလိုက် စွက်ဖက်မှုနှင့် ဟာမိုနီ စွက်ဖက်မှုတို့ကို မထုတ်လုပ်နိုင်ပေ။
အားနည်းသောဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုရှိပါကပင်၊ ထိန်းချုပ်ပတ်လမ်းတွင်အသုံးပြုသော isolation transformer နှင့် PLC တွင်တပ်ဆင်ထားသောအမျိုးမျိုးသော filters များ၊ touch screen နှင့် အခြားသော components များသည် အခြေခံအားဖြင့် ပေါ့ဆမှုမရှိသော အထူးနိမ့်သောအဆင့်အထိ ဝင်ရောက်နှောင့်ယှက်မှုကို လျှော့ချနိုင်သည်။
နှောင့်ယှက်ခြင်း၏ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်အရ အချက်ပြမှုသည် စနစ်အပေါ် ဆိုးရွားသော သက်ရောက်မှုရှိသောကြောင့် နှောင့်ယှက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ရှုမြင်နိုင်ပါသည်။ မဟုတ်ရင် အနှောင့်အယှက်လို့ မဆိုနိုင်ပါဘူး။ အချက်သုံးချက်အနက်မှ တစ်ခုခုကို ဖယ်ရှားခြင်းသည် အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသော အကြောင်းရင်းများမှ သိရှိနိုင်သည်။ Anti-jamming နည်းပညာသည် သုတေသနနှင့် လုပ်ဆောင်ခြင်း၏ အစိတ်အပိုင်းသုံးခုဖြစ်သည်။
ထရန်စဖော်မာများ၊ relays၊ microwave ကိရိယာများ၊ မော်တာများ၊ ကြိုးမဲ့ဖုန်းများ၊ ဗို့အားမြင့်လိုင်းများ စသည်တို့ကဲ့သို့ အနှောင့်အယှက်ပေးသည့်ရင်းမြစ်များဟုခေါ်သော ကိရိယာများကို လေထဲတွင် လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းများထုတ်ပေးနိုင်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ လျှပ်စီးကြောင်း၊ နေနဲ့ စကြဝဠာရောင်ခြည်တွေအားလုံးဟာ အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့ အရင်းအမြစ်တွေပါပဲ။
အရှေ့တောင်အီလက်ထရွန်းနစ်
စွက်ဖက်မှုဖွဲ့စည်းခြင်းတွင် ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု အရင်းအမြစ်၊ ထုတ်လွှင့်မှုလမ်းကြောင်း နှင့် လက်ခံသယ်ဆောင်သည့် အရာသုံးခုပါဝင်သည်။ ဤအချက်သုံးချက်မရှိပါက ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မည်မဟုတ်ပါ။
ပြန့်ပွားမှုလမ်းကြောင်းသည် အနှောင့်အယှက်အချက်ပြမှု၏ ပြန့်ပွားမှုလမ်းကြောင်းကို ရည်ညွှန်းသည်။ လျှပ်စစ်သံလိုက်အချက်ပြမှုများသည် လေထဲတွင် မျဉ်းဖြောင့်အတိုင်း ပြန့်ပွားလာပြီး ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်မှုကို ရောင်ခြည်ပြန့်ပွားခြင်းဟုခေါ်သည်။ ဝိုင်ယာကြိုးများမှတဆင့် စက်ပစ္စည်းများအတွင်းသို့ လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းများ ပြန့်ပွားခြင်းဖြစ်စဉ်ကို conduction propagation ဟုခေါ်သည်။ ကူးစက်ပျံ့နှံ့မှုလမ်းကြောင်းသည် ပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့် နေရာအနှံ့ အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေခြင်း၏ အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။
ထိန်းချုပ်အကန့် သို့မဟုတ် ထိတွေ့မျက်နှာပြင်သည် လက်ခံရရှိသည့် ကယ်ရီယာတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ ဆိုလိုသည်မှာ သက်ရောက်မှုရှိသော ပစ္စည်းများ၏ လင့်ခ်တစ်ခုသည် အနှောင့်အယှက်အချက်ပြမှုများကို စုပ်ယူကာ ၎င်းတို့အား စနစ်အပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသော လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ဘောင်များအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးခြင်းဖြစ်သည်။ လက်ခံသယ်ဆောင်သူသည် အနှောင့်အယှက်အချက်ပြမှုကို ရိပ်မိနိုင်သည် သို့မဟုတ် နှောင့်ယှက်မှုအချက်ပြမှုကို အားနည်းစေသည်၊ ထို့ကြောင့် ၎င်းသည် ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုဒဏ်ကို မခံရစေရန်နှင့် အနှောင့်အယှက်ဆန့်ကျင်နိုင်စွမ်းကို မြှင့်တင်ပေးသည်။ လက်ခံသယ်ဆောင်သူ၏လက်ခံမှုလုပ်ငန်းစဉ်သည် coupling ဖြစ်လာပြီး coupling ကို conductive coupling နှင့် radiation coupling ဟူ၍ နှစ်မျိုးခွဲခြားနိုင်သည်။ Conduction coupling ဆိုသည်မှာ လျှပ်စစ်သံလိုက်စွမ်းအင်ကို သတ္တုဝါယာကြိုးများ သို့မဟုတ် အလုံးလိုက်အရာများ (ဥပမာ capacitors၊ ထရန်စဖော်မာစသည်ဖြင့်) မှ လက်ခံရရှိသည့် carrier နှင့် ပေါင်းစပ်ထားသည်။ ) ဗို့အား သို့မဟုတ် လက်ရှိပုံစံ။ Radiation coupling ဆိုသည်မှာ အာကာသမှတဆင့် လျှပ်စစ်သံလိုက်စက်ကွင်းပုံစံဖြင့် လက်ခံရရှိသည့် သယ်ဆောင်သူထံသို့ လျှပ်စစ်သံလိုက်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု စွမ်းအင်ကို ပေါင်းစပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
mechatronics စနစ်၏ လုပ်ငန်းခွင်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်၊ မဟာဓာတ်အားလိုင်း၏ အတက်အကျ၊ ဗို့အားမြင့်ကိရိယာများ၏ စတင်ခြင်းနှင့် ရပ်တန့်ခြင်း၊ ဗို့အားမြင့်ကိရိယာများနှင့် ခလုတ်များ၏ လျှပ်စစ်သံလိုက်ဓာတ်ရောင်ခြည်များ စသည်တို့ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် စနစ်အတွင်း လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းများနှင့် စွက်ဖက်မှုလှိုင်းများကို ထုတ်ပေးသောအခါတွင် ၎င်းတို့သည် စနစ်၏ ပုံမှန်လည်ပတ်မှုကို မကြာခဏ အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေကာ စနစ်၏ ပုံမှန်လည်ပတ်မှုကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်သည်။
micro-switches များသည် ယေဘူယျအားဖြင့် electromagnetic interference နှင့် harmonic interference ကို မထုတ်ပေးကြောင်း အထက်မှတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။