HK-04G-LZ-108

Mini microinterruptor de 5A 250VAC T125 5E4 per a electrodomèstics

Corrent: 1(0.3)A, 3(1)A, 5(2)A, 10(3)A
Voltatge: CA 125V/250V, CC 12V/24V
Aprovat: UL,cUL(CSA),VDE,ENEC,CQC


HK-04G-LZ-108

Etiquetes de producte

HK-04G-LZ-108-

(Les característiques definidores del funcionament)

(Paràmetre de funcionament)

(Abreviatura)

(Unitats)

(Valor)

 pd

(Posició Gratuïta)

FP

mm

12,1 ± 0,2

(Posició de funcionament)

OP

mm

11,5 ± 0,5

(Posició d'alliberament)

RP

mm

11,7 ± 0,5

(Posició total del recorregut)

TTP

mm

10,5 ± 0,3

(Força Operativa)

OF

N

1,0~3,5

(Força d'alliberament)

RF

N

(Força total de desplaçament)

TTF

N

(Abans del viatge)

PT

mm

0,3~1,0

(Sobreviatge)

OT

mm

0,2 (mín.)

(Diferencial de moviment)

MD

mm

0,4 (màx.)

Característiques tècniques del commutador

(ARTICLE

(paràmetre tècnic)

(Valor

1

(Classificació elèctrica) 5(2)A 250VAC

2

(Resistència de contacte) ≤50mΩ (valor inicial)

3

(Resistència d'aïllament) ≥100MΩ (500VDC)

4

(Tensió dielèctrica) (entre terminals no connectats) 500V/0,5mA/60S

(entre els terminals i el marc metàl·lic) 1500V/0,5mA/60S

5

(Vida elèctrica) ≥10000 cicles

6

(Vida mecànica) ≥100000 cicles

7

(Temperatura de funcionament) -25~125℃

8

(Freqüència de funcionament) (elèctric): 15cicles

(Mecànic): 60cicles

9

(A prova de vibracions)

(Freqüència de vibració): 10 ~ 55 Hz;

(Amplitud): 1,5 mm;

(Tres direccions): 1H

10

(Capacitat de soldadura): (Més del 80% de la part submergida ha d'estar coberta amb soldadura) (Temperatura de soldadura): 235 ± 5 ℃

(Temps d'immersió): 2 ~ 3 s

11

(Resistència a la calor de la soldadura) (Soldadura per immersió): 260 ± 5 ℃ 5 ± 1S

(Soldadura manual): 300 ± 5 ℃ 2 ~ 3 S

12

(Aprovacions de seguretat)

UL, CSA, VDE, ENEC i CE

13

(Condicions de prova) (Temperatura ambient): 20 ± 5 ℃

(Humitat relativa): 65 ± 5% HR

(Pressió d'aire): 86 ~ 106 kPa

El microinterruptor alliberarà la font d'interferències?

El microinterruptor alliberarà la font d'interferències?
El microinterruptor és un dispositiu de commutació de baix corrent i baix voltatge en equips electrònics i equips elèctrics d'automatització industrial. A causa de la seva baixa freqüència de funcionament i el corrent de control relativament petit, generalment no produeix interferències electromagnètiques ni interferències harmòniques.
Fins i tot si hi ha interferències febles, el transformador d'aïllament utilitzat al circuit de control i diversos filtres instal·lats al PLC, la pantalla tàctil i altres components també poden reduir les interferències a un nivell particularment baix, que és bàsicament insignificant.
Segons la definició d'interferència, es pot veure que un senyal és interferència perquè té un efecte advers sobre el sistema. En cas contrari, no es pot anomenar interferència. A partir dels factors que causen interferències, es pot saber que l'eliminació de qualsevol dels tres factors evitarà les interferències. La tecnologia anti-interferència són els tres elements de la investigació i el processament.
Els dispositius que generen senyals d'interferència s'anomenen fonts d'interferència, com ara transformadors, relés, equips de microones, motors, telèfons sense fil, línies d'alta tensió, etc., que poden generar senyals electromagnètics a l'aire. Per descomptat, els llamps, el sol i els raigs còsmics són fonts d'interferència.

 

Electrònica del sud-est
La formació d'interferències inclou tres elements: la font d'interferències, la via de transmissió i la portadora receptora. Sense cap d'aquests tres elements, no hi haurà interferències.
La via de propagació fa referència a la via de propagació del senyal d'interferència. Els senyals electromagnètics es propaguen en línia recta a l'aire, i la propagació per penetració s'anomena propagació per radiació; el procés de propagació dels senyals electromagnètics als equips a través dels cables s'anomena propagació per conducció. La via de transmissió és la principal raó de la propagació i la ubiqüitat de la interferència.
El panell de control o la pantalla tàctil és una portadora receptora, la qual cosa significa que un cert enllaç de l'equip afectat absorbeix els senyals d'interferència i els converteix en paràmetres elèctrics que afecten el sistema. La portadora receptora no pot percebre el senyal d'interferència ni debilitar-lo, de manera que no es veu afectada per la interferència i millora la capacitat antiinterferència. El procés de recepció de la portadora receptora es converteix en acoblament, i l'acoblament es pot dividir en dos tipus: acoblament conductiu i acoblament de radiació. L'acoblament de conducció significa que l'energia electromagnètica s'acobla a la portadora receptora a través de cables metàl·lics o elements agrupats (com ara condensadors, transformadors, etc.) en forma de voltatge o corrent. L'acoblament de radiació significa que l'energia d'interferència electromagnètica s'acobla a la portadora receptora en forma de camp electromagnètic a través de l'espai.
En l'entorn de treball del sistema mecatrònic, hi ha un gran nombre de senyals electromagnètics, com ara la fluctuació de la xarxa elèctrica, l'arrencada i l'aturada d'equips d'alta tensió, la radiació electromagnètica d'equips i interruptors d'alta tensió, etc. Quan produeixen inducció electromagnètica i xocs d'interferència al sistema, sovint interrompen el funcionament normal del sistema, cosa que pot causar inestabilitat del sistema i reduir la precisió del sistema.
Es pot veure de l'anterior que els microinterruptors generalment no produeixen interferències electromagnètiques ni interferències harmòniques.


  • Anterior:
  • Següent:

  • Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-el