Что такое переключатель для электричества — отличия от выключателя

Новые технологии: сенсорные проходные выключатели

Стильные сенсорные выключатели стоят дороже обычных, но пользуются спросом – они стали естественной частью современной «цифровой культуры».

Сенсорные устройства – достаточно сложные электронные устройства. Для коммутации тока применяют тиристор или транзистор большой мощности, а сигнал, благодаря которому открывается (или запирается) прибор, поступает с сенсора – датчика, реагирующего на какое-либо внешнее воздействие.

Сенсором может быть датчик движения, или акустический, или емкостной – реагирующий на прикосновение. Чувствительные сенсоры реагируют даже до прикосновения, достаточно поднести руку на расстояние 1-3 сантиметра. В домах обычно устанавливаются емкостные сенсорные выключатели, или совмещенные с датчиком движения. Все сенсорные устройства могут управляться дистанционно. Если пульт управления не входит в комплект, его покупают отдельно.

Полупроводниковый прибор, ответственный за включение-выключение тока, может использоваться и для управления силой тока, яркостью света, если оснащен с диммером

Важно знать, что диммеры подходят не для всех осветительных приборов

Проходные и перекрестные сенсорные выключатели, как и механические, используются для управления осветительными приборами с разных точек. По сравнению с механическими, они более функциональны: могут управляться дистанционно, управлять силой света.

Внешне сенсорные устройства представляют собой гладкую панель из стекла, в подключенном состоянии на ней заметна индикация: голубой светлячок – состояние ОТКЛ, красный – ВКЛ. Для управления осветительным прибором нужно просто прикоснуться к панели устройства.

На фото – сенсорный выключатель.

Парадокс заключаются в том, что технологически продвинутые сенсорные устройства прекрасно справляются с управлением лампами накаливания или газоразрядными, но при включении продвинутых светодиодных светильников возникают проблемы. В цепи «сенсорный выключатель – светодиодный светильник» в отключенном состоянии могут наводиться слабые электрические импульсы, из-за которых светодиоды «подмигивают». Иногда возникают проблемы с диммером, если он регулирует ток через светодиоды.

На рисунке показана схема подключения адаптера параллельно светодиодной лампе.

На этом рисунке адаптер подключен к распределительной коробке и влияет на все светодиоды, включенные в данную цепь.

Рассмотрим схемы подключения проходных сенсорных переключателей.

Здесь показано соединение двух сенсорных проходных выключателей.

Здесь показано соединение трех проходных сенсорных выключателей.

Отметим, что посредине стоит такой же сенсорный переключатель, как и по краям. То есть сенсорные устройства не делятся на «простые» и «перекрестные».

В цепочке сенсорных выключателей есть «главный» – который изображен слева, к нему подходят три провода (один провод – от нагрузки). Перед началом работы систему нужно синхронизировать. Прикоснувшись к панели главного устройства, 5 секунд ждут звукового сигнала. После этого нужно прикоснуться ко второму выключателю. Синхронизация произведена. Далее синхронизируют с главным выключателем третий, четвертый и так далее.

Варианты подключения проходных выключателей

Чтобы знать точно, как правильно установить проходной выключатель, нужно для начала разобраться со схемами подключения различных типов переключателей с разным количеством осветительных приборов.

Схема подключения одноклавишных проходных выключателей

Схема одноклавишного проходного переключателя является наиболее простой.

Схема подключения проходного выключателя к группе освещения

  • В первую очередь обесточить электросеть и при помощи специального индикатора убедиться в отсутствии напряжения. Только после этого можно приступать к дальнейшим работам.
  • Для реализации схемы к распределительной коробке должно приходить 5 проводов:
  1. питающий – от автомата или пробок;
  2. 3 двухжильных кабеля, идущих непосредственно на выключатели;
  3. подключаемый к осветительному прибору.
  • Концы проводов зачистить от изоляции;
  • Выключатели подключаются в разрыве фазного провода, а нулевой, через распределительную коробку идет на осветительный прибор. Необходимость пропуска фазы через выключатель вызвана тем, чтобы обеспечить безопасность при обслуживании или ремонте осветительного прибора;
  • Индикатором определяем фазовый провод и с помощью скрутки соединяем с одним из проводов первого выключателя (обычно для удобства задействуют провода красного или белого цвета);
  • Далее нулевые клеммы выключателей проводами соединяются между собой (видно на схеме), а отдельный контакт второго выключателя через провод подключается к светильнику;
  • Провод от лампы в распределительной коробке соединяют с нулевым проводом, идущим от электрощита;
  • Визуально проверить правильность соединений, сверяясь с приведенной выше схемой и если все в порядке, то можно подавать питание. Перед подачей питания нужно заизолировать скрутки, уложить аккуратно провода в распредкоробке и закрыть ее крышкой.

Для управления освещением более чем из двух мест понадобится включение в схему одноклавишного перекрестного переключателя.

Схема подключений двухклавишных проходных выключателей

Проходные выключатели с несколькими клавишами предпочтительнее ставить в больших помещениях с несколькими входами и различными осветительными приборами, которые требуется включать одновременно. Наиболее популярно подключение проходного двойного выключателя, позволяющего управлять несколькими группами светильников.

Схема того как подключить двойной проходной выключатель

Проходной переключатель с двумя клавишами представляет собой два одноклавишных переходных выключателя, которые заключены в единый корпус. Соответственно для монтажа и функционирования устройству понадобится шесть проводов, что хорошо видно на схеме двухклавишного проходного выключателя.

Проходные трехклавишные выключатели

Схема освещения с использованием трехклавишного проходного выключателя довольно сложна из-за наличия в ней большого количества проводов. Однако данные коммутирующие устройства пользуются популярностью, поскольку позволяют управлять тремя различными группами освещения из одной точки доступа.

В электросхеме подключения тройные проходные выключатели обычно представляют собой двухклавишный и одноклавишный переключатели.

Главные преимущества переключателя для электричества перед выключателем

1. Комфорт использования. Переключатель имеет большую площадку для нажатия, что делает его удобнее в использовании, особенно для людей с ограниченными возможностями. Кроме того, переключатель имеет яркую и заметную индикацию, которая позволяет легко определить, включен он или нет.

2. Безопасность использования. Переключатель поставляется с более безопасной защитой, поскольку металлические контакты находятся в изолированном от пользователя корпусе. Это предотвращает случайное прикосновение к электродам и уменьшает риск поражения электрическим током.

3. Экономичность использования. Переключатель, в отличие от выключателя, имеет возможность прерывания электрической цепи в разных точках. Это позволяет существенно сэкономить электроэнергию, контролируя работу отдельных устройств или компонентов системы.

4. Улучшенный дизайн. Переключатель имеет более современный и актуальный дизайн, по сравнению с выключателем. Вы можете выбрать переключатель, который соответствует вашему интерьеру, или даже специально заказать уникальный декоративный вариант.

Переключатель и выключатель в электрической схеме

Популярный материал:

Переключатель и выключатель — две различные части электрической схемы, имеющие ряд отличий друг от друга. Выключатель представляет собой простое устройство, при помощи которого можно включать и выключать отдельную линию электроснабжения. Его основной функцией является именно коммутация, или переключение подключения к сети. Выключатель может находиться как на стене (внутри комнаты), так и на уличной опоре в случае уличного освещения.

Переключатель же — это устройство, предназначенное для переключения напряжения между двумя проводниками. Он используется там, где требуется переключение сигнала или нагрузки. Основным применением переключателя является изменение направления тока, регулировка мощности, а также отключение питания в схеме. Переключатели обычно устанавливаются в условиях высокого напряжения, например, на стояках магистральных линий или электроподстанциях.

Кроме различий в применении, переключатели и выключатели имеют и различия в конструктивном исполнении. Так, выключатели обычно бывают однополюсные, двухполюсные или трехполюсные, а также одно- или двухсторонние. Существуют выключатели с различными приводами: кнопочные, рычажные, поворотные нажимные и др. Переключатели же могут быть как встроенными в устройства, так и независимыми устройствами, с различными механизмами переключения.

Определение и отличия включателя и переключателя

Дом – место уюта, семейного очага, где хочется обустроить все не только красиво, но и комфортно. Освещение в этом деле играет немаловажную роль. Размещение светильников, а также элементов их управления занятие не из легких.

Зачем нужен выключатель знает даже ребенок, а вот чем он отличается от переключателя? Что будет, если поставить на включение/выключения света в квартире переключатель, а не выключатель?

Даже электрики с малым опытом за плечами могут путать эти понятия, что уж говорить о нас, простых обывателях. Недопонимание происходит не только в терминах, но и в принципах работы механизмов. Если Вы уж и надумали самостоятельно провести монтаж того или иного устройства, подробно изучите схему, поймите для себя отличия, затем приступайте к выполнению задачи.

Лучше, безусловно, пригласить специалиста с опытом работы, если имеете хоть малейшее сомнение, ведь проводка в доме, в квартире должна быть сделана правильно на все 100%.

Служат выключатели и переключатели (бывают двух видов) одному и тому же делу – размыкают или замыкают электрическую цепь в определенное время. То есть, если сказать проще – включают или выключают свет. Устройства бывают разных типов, различаются в исполнении, да и внешне бывают какие, только пожелаете. В основном, на другом конце электрической цепи в качестве электроприемника стоят лампы, бытовые приборы.

Определение выключателя

Выключатель – коммутационное устройство, работающее в электросетях с максимальным напряжением 1000 Вольт. Представляет собой двухпозиционное устройство, имеет два нормально разомкнутых контакта (одно состояние активное – контакты замкнуты, а другое пассивное – разомкнуты).

Опытный электромонтажник сразу заметит, что в нем нет устройства дугогашения, поэтому при коротком замыкании (КЗ) отключить токи КЗ выключателем не удастся. Для этого предназначены автоматы, но это абсолютно иной вид электроаппаратов.

Выключатели различают по типу исполнения, что является их главным определяющим параметром.

Бывают таких видов:

  • внешней установки – монтаж на стену
  • внутренней установки – монтаж в стену.

Классифицируют и по количеству клавиш – одноклавишные, двухклавишные, трехклавишные и так далее. В управлении тоже могут быть выключатели разных типов: сенсорные, клавишные, кнопочные и прочее.

Определение переключателя

Переключатель – это устройство, имеющее три и более контакта. Переключатель коммутирует одну или сразу несколько электроцепей на другие или же служит для размыкания цепи. Другими словами, когда он находится во включенном состоянии, то замыкает первый и второй контакты, а если переключатель выключен – первый и третий.

Наверное, поэтому так его и назвали – с одного на другой контакты переключает. То есть, не сложно понять, что практически всегда переключатель остается включенным. Если же в нем задействованы всего два контакта, тогда работать будет по принципу выключателя. Иногда его еще называют перекидным выключателем.

Переключатели бывают различные, например, по количеству клавиш:

  • одноклавишный – идет на три контакта
  • двухклавишный – на шесть контактов и так далее.

Таким образом, разница между выключателем и переключателем очевидна – суть в числе имеющихся контактов с тыльной стороны. Выключатель делает лишь одно действие – прерывает электрическую цепь, а переключателем возможна ее коммутация с одного контакта на другой, то есть переключение.

Выделим эти основные отличия переключателей от выключателей:

  • разное число контактов;
  • выключатель включает и выключает осветительные приборы, находящиеся в этом же помещении, а переключатель может
  • управлять одним и тем же источником света из разных мест.

Можно сделать вывод, что переключатель – это более функциональное устройство, позволяющее с комфортом обустроить и обыграть в интерьере расположение всех светильников, бытовых приборов. Переключатель отлично подойдет для больших освещаемых помещений.

Специалист, которого Вы пригласите для решения вопроса, если не сможете самостоятельно решить, поможет с выбором, укажет то оборудование, которое понадобится именно в вашем случае.

КОНЦЕВЫЕ И ПАКЕТНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

Концевые выключатели (КВ) – замыкают и размыкают электрическую цепь при возникновении и (или)завершении определенного события. Простейшим примером использования такого прибора является всем известная кнопка включения электрического освещения холодильника.

По принципу действия концевые выключатели можно разделить на:

  • контактные (когда событие срабатывания обусловлено механическим соприкосновением двух тел и инициируется возникшим в результате давлением);
  • бесконтактные (как правило, состоят из источника излучения и фотоэлемента или магнитоуправляемых контактов).

Некоторые типы концевиков помимо нормально разомкнутых контактов имеют еще и нормально замкнутые контакты. Вторая пара контактов позволяет осуществлять контроль состояния подключения. Отсутствие сигнала передаваемого через нормально замкнутые контакты говорит о повреждении электрических цепей.

Пакетные выключатели (ПВ) или пакетники – отдельный тип электроприборов. Они предназначены для использования в цепях переменного и постоянного тока. При этом есть существенные ограничения в их применении:

  • в сетях 220V сила тока не должна превышать 100А;
  • в сетях 380V эта же величина ограничена 60А.

К основным достоинствам пакетных коммутаторов можно отнести их компактность относительно рубильников, рассчитанных на ту же мощность. Основные номиналы силы тока, для которых в настоящее время выпускаются такие устройства, составляют 10, 16 и 25 Ампер.

Устройство пакетных выключателей.

Конструкция пакетника включает в себя:

  • контактную группу;
  • переключатель.

Внутри корпуса, на втулке квадратного сечения располагаются подвижные контакты. Сама втулка выполняется из изолирующего материала. Из стенок корпуса выступают клеммы неподвижных контактов. Цепь между ними замыкается поворотом переключателя.

Сам корпус пакетного выключателя выполняется из отдельных шайб, стянутых в монолит с помощью шпилек. Угол поворота ручки регулируется пружиной механизма быстрого переключения и упорами в верхней шайбе переключателя.

ПВ выпускаются в однополюсном, двухполюсном и трехполюсных вариантах. Последние чаще всего применяются для запуска трехфазных двигателей.

Типовой выключатель имеет четыре положения – два положения, в которых цепь замкнута и два положения, в которых электрическая цепь разомкнута. Однако, увеличив количество положений можно получить пакетный переключатель.

Область применения.

В старых домах это один из основных видов выключателя. Но и сейчас в подъездах домов эти электроприборы устанавливают в распределительных ящиках и щитках. Кроме этого они применяются:

  • в пультах управления;
  • на электрических подстанциях;
  • в кабинах машинистов агрегатов, работающих от электричества (башенных кранов, экскаваторов и других электросиловых машин).

Пакетные выключатели и переключатели могут выпускаться в различных исполнениях. Как правило, материал корпуса – пластик или силумин. Количество изоляционных шайб, в зависимости от назначения и коммутационных целей колеблется от 1 до 12, но под заказ можно собрать переключатель практически с любым количеством положений рукояти.

2012-2024 г. Все права защищены.

Представленные на сайте материалы имеют информационный характер и не могут быть использованы в качестве руководящих и нормативных документов

Применение галетных переключателей в современной электронике

Галетные переключатели (также известные как поворотные переключатели) являются одним из наиболее распространенных и универсальных типов переключателей в электронике. Они представляют собой механическое устройство, которое используется для выбора одного из нескольких доступных вариантов.

Галетные переключатели обычно состоят из круглого корпуса с отверстием для оси и контактной поверхностью, разделенной на несколько отдельных секторов. Путем поворота фиксированного контакта с помощью внешней ручки или рычажка, можно выбрать нужный сектор и соединить его с подвижными контактами, что приводит к изменению электрической цепи.

В современной электронике галетные переключатели находят широкое применение благодаря своей компактности, надежности и удобству использования. Они широко используются в различных устройствах, таких как:

  • Аудио- и видеоаппаратура: галетные переключатели могут использоваться для выбора различных режимов работы, настройки громкости, выбора источника сигнала и т.д.
  • Коммуникационное оборудование: они часто используются для выбора различных режимов связи, переключения между каналами и т.д.
  • Промышленное оборудование: галетные переключатели могут использоваться для выбора режимов работы, настройки параметров устройства, переключения между функциями и т.д.
  • Автомобильная электроника: они часто используются в салоне автомобиля для выбора режимов работы системы, настройки климатического контроля, выбора радиостанций и т.д.

Галетные переключатели также часто используются в электронных устройствах, требующих выбора нескольких опций или режимов работы, таких как компьютерные клавиатуры, джойстики для видеоигр, приборы для медицинской диагностики и др.

Особенностью галетных переключателей является их механическая прочность и долговечность. Они способны выдерживать большое количество переключений и работать без сбоев в течение долгого времени. Более того, они могут работать в широком диапазоне температур и условий окружающей среды, что делает их незаменимыми во многих областях электроники.

В целом, галетные переключатели имеют широкий спектр применения в современной электронике благодаря своей универсальности, надежности и удобству использования. Они позволяют операторам быстро и удобно выбирать нужные настройки или режимы работы, делая электронные устройства более полезными и функциональными.

Как подключить. Видео

Как подключить проходной переключатель по всем правилам можно узнать из этого видео.

Изучив принципы работы схемы с двумя одноклавишными выключателями и собрав ее своими руками, можно без посторонней помощи начинать монтаж более сложных схем с двухклавишными выключателями в трех местах или трехклавишными – в двух местах, если в этом есть необходимость.

Проходные были созданы для удобного управления освещением в длинных коридорах, на лестницах, в проходных комнатах и в других местах. Их устанавливают между этажами, при спуске в подвал, около дверей помещений, у которых несколько входов. Находясь в своем доме, удобно переключать подсобных помещениях. Или управлять фонарями на крыльце и приусадебном участке. Переключатель проходной дает возможность контролировать освещение из разных мест, избавляя людей от неудобств. При этом также экономится электричество.

Обычный выключатель содержит клавишу на два положения и пару контактов. К ним подведены провода. В отличие от него, встроенный переключатель проходного выключателя состоит из трех контактов: одного общего и двух перекидных. К каждому из них также подведено по проводу. Чтобы производить управление освещением из нескольких мест, например из двух, требуется переключающее устройство на 4 контакта. Кроме того, должны быть подводы к каждому по одному проводу. Так, можно управлять не только освещением, но и любыми другими электроприборами, хотя монтаж схемы усложняется.

Схемы подключения проходного переключателя

Подключение и планировка электросети с переключателями зависит от нескольких факторов: количества управляемых источников света и элементов управления, необходимости устанавливать дополнительные (промежуточные) точки отключения и других. Например, в многоэтажном здании следует просчитать возможность управлением света на всех уровнях, схема будет существенно отличаться от той, что нужна для одной комнаты.

Подключение проходного выключателя в квартире. Расположение на стенах

Подключение двух проходных переключателей

Как правило, на последних моделях с внутренней стороны есть схема подключения, которой следует руководствоваться при замыкании цепи. Два проходных устройства позволяют управлять одним источником света, максимум несколькими небольшими лампочками одной сети, например, в коридоре.

При установке следует учитывать тип переключателя – одноклавишный или двухклавишный. Последний представляет собой два механизма одноклавишного вида в одной коробке (используется для удобства и экономии места). Для шестиконтактного переключателя подводят два трехжильных провода.

Подключение нескольких параллельных потребителей

Проходные многоконтактные переключатели используют для нескольких пользователей, работающих параллельно. Отличительный момент – подключение к фазам. Клеммы на входе от распределительной коробки необходимо соединить между собой и подключить к одной единственной фазе. Если подключить разные к одному устройству, произойдет замыкание и перегорание всей электрической цепи.

Промежуточная точка управления

Дополнительный элемент управления необходим для переключения с нескольких точек – трех и больше. В этом состоит отличие выключателя проходного от перекрестного – в данном случае используют последние.

Промежуточный механизм меняет направление тока в цепи. Действие зависит от положения переключателя на двух концах проводки – на какую сеть подается напряжение с разных сторон.

Для двух переключателей на один источник света не требуется составлять сложную схему монтажа. Главная особенность – наличие трехжильного кабеля. Чтобы установить промежуточные элементы и большее количество устройств требуется помощь

Важно учитывать допустимое напряжение цепи. При необходимости от щитка протягивают дополнительный провод, устанавливают отдельную распределительную коробку

Схема подключения проходного выключателя | переключателя

Схема подключения проходного выключателя | переключателя.

Включаем и выключаем свет из десяти мест

Мы подробно рассмотрели схему коммутации светильников из двух разных мест.

Но нельзя ли сделать так, чтобы свет включался-выключался из трех, четырех мест и так далее? Например, при выходе из квартиры, на любом этаже, включить свет на лестнице, а при выходе из подъезда выключить его. И так же поступать в обратном порядке: включить свет при входе в подъезд, а выключить у своей двери. Или поздно вечером выходя из офиса в коридор, где рачительный завхоз уже выключил свет, не брести в темноте, а щелкнуть выключателем у своей двери, да будет свет! И выключить потом на выходе. И чтобы таких выключателей в коридоре было несколько – у разных дверей.

Для организации такого освещения нужно использовать более сложные проходные переключатели, они называются перекрестными. Рассмотрим их функционирование.

Перекрестный выключатель – это такая штука, у которой есть две входных клеммы и два выхода. На один вход приходит фаза, на другой – пустой провод, в произвольном порядке.

Соответственно, на выходах мы имеем: на одном – фазу, на другом – ничего. Щелкнув клавишей перекрестного выключателя, мы поменяем местами фазу и «пусто» на выходных клеммах.

Если поместить перекрестный переключатель между двумя проходными, то получится три точки коммутации. Каждый переключатель, если изменить его состояние, меняет освещение: если свет горел, то он погаснет, а если был выключен – включится.

Посмотрите на рисунок. В настоящий момент цепь замкнута, но что будет, если щелкнуть любым из трех устройств? Цепь между входом и выходом разомкнется, и свет погаснет.

Интересно, что после выключения мы можем включить свет, опять-таки щелкнув ЛЮБЫМ переключателем.

Можно поставить в средину схемы два перекрестных выключателя, три, четыре…. сколько не жалко. И любой переключатель будет изменять состояние системы.

Это может показаться удивительным, тем более что в длинной цепочке переключателей бывает непросто разобраться. Но тем не менее схема работает! Ведь ни при каком положении коммутирующих устройств фаза не «теряется» – она приходит на один из двух выходов каждого перекрестного переключателя, и лишь последний проходной «выбирает» фазу или ее отсутствие.

Схемы

Теоретически все ясно, а как организовать управление электроприбором из нескольких мест на практике? Давайте разберемся и в этом вопросе.

Включение и выключение света из двух мест проходными переключателями

Итак, у нас длинный коридор без окон. Есть две двери — в начале и в конце коридора. Следовательно, нам нужно управлять освещением из двух мест. Для реализации идеи понадобится два проходных выключателя. Первый будет установлен у одной двери, второй — у другой. Схема их соединения выглядит следующим образом:

В положении выключателей, указанном на схеме, лампа La1 будет гореть. Стоит любой из выключателей переключить в другое положение, лампа погаснет. Зажечь лампу можно любым переключателем, переведя его в противоположное положение.

Управление светом из трех и более точек с помощью перекрестного переключателя

Вернемся к подъездному освещению. Итак, у нас двухэтажный дом. Значит, управлять светом нужно из трех мест — вход, площадка I этажа, площадка II этажа. Здесь одними «проходниками» не обойтись. Придется добавить перекрестный выключатель. Схема будет выглядеть так:

В положении переключателей, указанном на схеме, лампа горит. Переключаем любой из них. Предположим, SA1. Напряжение, поступавшее ранее на его контакт 2, теперь подается на контакт 3. Но дальше SA3 оно не пойдет, поскольку его контакт 3 «висит» в воздухе. Чтобы вновь зажечь лампу, нужно либо SA1 вернуть в исходное положение, либо переключить любой из двух остальных. Переключим SA2. Он перенаправит напряжение, поступающее на его вход 2, на выход 3, и лампа вновь загорится.

А если трех точек управления недостаточно? Не вопрос. Берем еще один перекрестный выключатель и добавляем его в схему:

Алгоритм работы схемы тот же. Думаю, вы разберетесь в нем сами. Добавляя перекрестные переключатели, можно увеличивать количество мест, пока деньги не кончатся

Важно лишь обращать внимание на то, что переходные выключатели всегда должны оставаться в начале и в конце схемы

Можно ли обойтись одними перекрестными переключателями без проходных? Да. Единственный вопрос — зачем? Перекрестные стоят дороже. Но если сильно хочется, из перекрестного можно сделать проходной, причем только внешним подключением, не изменяя конструкции.

Управление светом из двух (вверху) и трех мест с помощью одних перекрестных выключателей

Мы выяснили, чем отличаются перекрестный и проходной выключатели и для чего они служат. Теперь управление электроприбором из произвольного количества мест для вас не вопрос. В завершение заметим что внешне обычный, проходной и перекрестный выключатели очень похожи. Не перепутайте при покупке.

Предыдущая
ЭлектрикаКак подключить беспроводной выключатель света своими руками
Следующая
ЭлектрикаПочему срабатывает УЗО и как найти причину

Спасибо, помогло!1Не помогло

Описание переключателей

Переключатель характеризуется количеством полюсов и количеством позиций.

Полюс представляет собой контакт (например, контакт а на рис. 2б).

Позиция представляет конкретное соединение контакт-контакт, (например, соединение между контактами a и b или соединение между контактом a и контактом c на рис. 2б).

В терминах описания переключателя используется следующий формат:

XPYT, где X — количество полюсов, Y — количество позиций (например, 3P6T).

При указании количества полюсов и количества позиций необходимо соблюдать соглашение:

Когда количество полюсов или количество позиций равно 1, используется буква S, которая означает “одиночный”. Когда количество полюсов или количество позиций равно 2, используется буква D, которая означает “двойной”. Когда количество полюсов или количество позиций превышает 2, используются целые числа, такие как 3, 4 или 5. Вот несколько примеров: SPST, SPDT, DPST, DPDT, DP3T и 3P6T.

Переключатель, показанный на рис. 2a, представляет собой однополюсный однопозиционный переключатель (SPST), тогда как переключатель на рис. 2б представляет собой однополюсный двухпозиционный переключатель (SPDT).

Следует отметить две важные особенности переключателей: имеет ли переключатель мгновенное контактное действие и имеет ли переключатель центральное выключенное положение.

Выключатели с мгновенным контактом, к которым относятся в основном кнопочные выключатели, используются, когда необходимо лишь кратковременно разомкнуть или замкнуть соединение.

Переключатели с мгновенным контактом бывают либо нормально замкнутыми (NC или НЗ), либо нормально разомкнутыми (NO или НО).

Нормально замкнутый кнопочный выключатель действует как замкнутая цепь (пропускает ток), если его не трогать.

Нормально разомкнутый кнопочный выключатель действует как разомкнутая цепь (не пропускает ток), если его не трогать.

Центральные положения выключателей имеют дополнительное положение “выкл.”, расположенное между двумя положениями “вкл.”.

Важно отметить, что не все выключатели имеют функции отключения по центру или мгновенного контакта — эти функции должны быть указаны. Рисунок 3

Обозначение различных переключателей

Рисунок 3. Обозначение различных переключателей

Поделитесь в социальных сетях:FacebookX
Напишите комментарий