微动开关技术资料

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微动开关

微动开关

第1页鼠标微动开关材料与构造解析微动开关基本上使用塑料与金属制造。

金属充当开关触点,决定着开关寿命和灵性度。

通常使用黄铜、铜、银及合金和黄金等低阻抗材料。

触点可包括通用型、分离型、保持间隙及可调间隙型。

微动的原材料主要是塑料与金属至于开关外壳,多数厂商青睐PBT,因其具有良好的耐火性和结晶率。

出于成本考虑,有些厂商使用酚醛塑料、PVC 或PA46/66。

尽管这些材料可以从当地采购,但许多厂商为了产品质量,依然选择从日本和美国采购。

PBT:聚对苯二甲酸丁二醇酯,英文名polybutylene terephthalate(简称PBT),属于聚酯系列,是由1.4-pbt丁二醇(1.4-Butylene glycol)与对苯二甲酸(PTA)或者对苯二甲酸酯(DMT)聚缩合而成,并经由混炼程序制成的乳白色半透明到不透明、结晶型热塑性聚酯树脂。

与PET一起统称为热塑性聚酯,或饱和聚酯。

PVC:它是一种乙烯基的聚合物质,其材料是一种非结晶性材料。

PVC材料在实际使用中经常加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及其它添加剂。

具有不易燃性、高强度、耐气侯变化性以及优良的几何稳定性。

PVC对氧化剂、还原剂和强酸都有很强的抵抗力。

然而它能够被浓氧化酸如浓硫酸、浓硝酸所腐蚀并且也不适用与芳香烃、氯化烃接触的场合。

酚醛:酚醛塑料(phenolic plastics),俗称电木粉,是一种硬而脆的热固性塑料,以酚醛树脂为基材的塑料的总称,是最重要的热固性塑料的一类,广泛用作电绝缘材料、家具零件、日用品、工艺品等。

微动结构其工作原理是:外机械力通过传动元件(按销、按钮、杠杆、滚轮等)将力作用于动作簧片上,并将能量积聚到临界点后,产生瞬时动作,使动作簧片末端的动触点与定触点快速接通或断开。

当传动元件上的作用力移去后,动作簧片产生反向动作力,当传动元件反向行程达到簧片的动作临界点后,瞬时完成反向动作。

微动开关的触点间距小、动作行程短、按动力小、通断迅速微动开关种类多:微动开关以按销式为基本型,可派生按钮短行程式、按钮大行程式、按钮特大行程式、滚轮按钮式、簧片滚轮式、杠杆滚轮式、短动臂式、长动臂式等等。

微动开关说明

微动开关说明

微动开关微动开关概要使用注意用语说明事项微动开关故障解决Q&A■微动开关的定义微动开关具有微小接点间隔和速动机构,用规定的行程和力进行开关动作的接点机构,被外壳覆盖,其外部有传动器,且外形较小。

下图为典型的微动开关构造的一个示例。

微动开关由5个大类的构成要素组成。

微动开关用语说明■一般用语(1)一般用语微动开关:具有微小接点间隔和快动机构,用规定的行程和规定的力进行开关动作的接点结构,用外壳覆盖,其外部有驱动杆的一种开关。

(以下称开关)有接点:在开关类型中,和具有开关特性的半导体开关相比,通过接点的机械开关来实现开关的功能。

接触形式:根据各种用途构成接点的电气输入输出电路[(16)中显示]。

额定值:一般指作为开关特性和性能的保证基准的值,例如额定电流、额定电压等,其前提是特定的条件(负载的种类、电流、电压、频率等)。

树脂固定(塑封端子):在端子部位用导线配线后,通过填充树脂来固定该部分,消除露出的带电部位来提高防滴性的方法。

绝缘电阻:指非连接端子间、各端子和不带电金属部位间、各端子和地间的电阻值。

耐压:在规定的测定部位加1分钟高电压后,不会引起绝缘损坏的临界值。

接触电阻:表示接点的接触部位的电阻,但一般表示包含弹簧和端子部位导体电阻的电阻值。

抗振性:误动作振动微动开关在使用时,由于振动闭合的接点在超过规定的时间内不分离的振动范围。

抗冲击性:耐久冲击指微动开关在运输中或者安装时不会受到由该机械冲击带来的各部位的损伤,并满足动作特性的范围内的冲击。

误动作冲击?指微动开关使用时由于冲击闭合的接点在超过规定的时间内不分离的冲击范围。

(2)关于结构、构造的用语●微动开关的结构、构造(3)有关寿命的用语机械寿命:指接点不通电,以规定的操作频率将过行程(OT)设定为规格值使其运行时的开关寿命。

电气寿命:在接点上连接额定负载,以规定的操作频率将过行程(OT)设定为规格值进行开关时的开关寿命。

(4)标准试验状态开关的试验条件如下。

微动开关YBLXW-6-11

微动开关YBLXW-6-11

EYBLXW-6/11CDLYBLXW-6/11DA2YBLXW-6/11W1YBLXW-6/11W2YBLXW-6/11W36N 6N 6N 2N 3N 2N 3N 2N 3N 6N 6N 2N 2N 2N1N 1N 1N 0.25N 0.35N 0.4N 0.4N 0.4N 0.4N 1N 1N ---2.5mm 2.5mm 1mm 4mm 2.5mm 5mm 2mm 5mm 2mm 3mm 3mm ---1.2mm 1.2mm 0.8mm 3mm 1.5mm2.4mm 1.5mm 2.4mm 1.5mm 1.2mm 1.2mm ---21.8±1.2mm 44±1.2mm 30±1mm 25±1mm 25±1mm 40±1.2mm 40±1.2mm 50±1.2mm 50±1.2mm 33.4±1.2mm 33.4±1.2mm ---操作方式型号(推荐采用)YBLXW-6/11YBLXW-6/11BZ YBLXW-6/11CA YBLXW-6/11DA YBLXW-6/11DA2YBLXW-6/11CG YBLXW-6/11DG YBLXW-6/11CL YBLXW-6/11DL YBLXW-6/11CDL YBLXW-6/11DDL YBLXW-6/11HL YBLXW-6/11ZL YBLXW-6/11W1YBLXW-6/11W2YBLXW-6/11W3替代型号(停止使用)元件面板安装柱塞型长按钮型短按钮Ⅰ型短按钮Ⅱ型长横模杆型短横模杆型长杆滚轮型长杆单向滚轮型短杆单向滚轮型横装滚轮型直装滚轮型短杆滚轮型万向式Ⅰ型万向式Ⅱ型万向式Ⅲ型-AZ/7310-AZ/7110-AZ/7100-AZ/7120-AZ/7140-AZ/7121-AZ/7141-AZ/7124-AZ/7144-AZ/7312-AZ/7311-AZ/7161-AZ/7166-AZ/7169-TZ/7310-TZ/7110-TZ/7100-TZ/7120-TZ/7140-TZ/7121-TZ/7141-TZ/7124-TZ/7144-TZ/7312-TZ/7311-TZ/7161-TZ/7166-TZ/7169-MN/5310-MN/5110-MN/5100-MN/5120-MN/5140-MN/5121-MN/5141-MN/5124-MN/5144-MN/5312-MN/5311-MN/5161-MN/5166-MN/5169-ZL/15G10-ZL/15G03-ZL/15G01-ZL/15G060-ZL/15G06-ZL/15G07-ZL/15G09-ZL/15G070-ZL/15G031-ZL/15G030-D4MC/5000-D4MC/1000-D4MC/1020-D4MC/2000-D4MC/2020-D4MC/3030-D4MC/5040-D4MC/5020YBLXW-6/11CA YBLXW-6/11DA YBLXW-6/11DA2YBLXW-6/11CG YBLXW-6/11DG YBLXW-6/11CL YBLXW-6/11DL YBLXW-6/11CDL YBLXW-6/11DDL YBLXW-6/11HL YBLXW-6/11ZL YBLXW-6/11W1YBLXW-6/11W2YBLXW-6/11W32.5mm 2.5mm 2.5mm 5mm 4mm 5mm 4mm 5mm 4mm 1.6mm 1.6mm 35°35°35°---36mm 32mm 51mm 47mm 57mm 55mm -----4外形及安装尺寸EYBLXW-6/11CGYBLXW-6/11CLYBLXW-6/11DGYBLXW-6/11HLYBLXW-6/11BZ70max21m a x1825.5±0.22×φ475max21m a x1825.5±0.2R=502×φ421m a x70max1825.5±0.22×φ421m a x75max1825.5±0.258m a xR=672×φ475max21m a x1870m a x25.5±0.2R=542×φ4YBLXW-6/11DDLYBLXW-6/11ZLYBLXW-6/11DLφ12.7×7.516.510R 48t=1O PF P首振角度最大90°动作方向不动作方向YBLXW-6/11YBLXW-6/11DA YBLXW-6/11CA5订货须知订货时须说明开关的全型号、名称和数量。

微动开关工作原理

微动开关工作原理

微动开关工作原理
微动开关是一种常见的电子元件,广泛应用于各种电子设备中。

它的工作原理
是通过微小的机械运动来控制电路的通断,从而实现设备的启停或功能切换。

下面我们将详细介绍微动开关的工作原理。

首先,微动开关由外壳、触点、弹簧和手柄等部件组成。

当手柄施加力量使得
触点发生位移时,弹簧会产生弹力,使得触点恢复原位。

这种微小的机械运动通过触点的开闭来控制电路的通断,实现设备的控制功能。

微动开关的工作原理基于电路的开闭。

当手柄施加力量使得触点闭合时,电路
通路形成,电流得以通过;相反,当手柄使得触点断开时,电路断路,电流无法通过。

这种开闭状态的切换,实现了设备的启停或功能切换。

微动开关的工作原理还涉及到触点的材料和结构。

触点通常采用金属材料,具
有良好的导电性和机械弹性,能够承受频繁的开闭操作。

同时,触点的结构设计也影响着开关的性能,如接触面积、接触压力等参数都会影响触点的稳定性和可靠性。

除此之外,微动开关的工作原理还与外部环境因素有关。

例如,温度、湿度、
尘埃等因素都可能影响开关的性能,甚至导致故障。

因此,在实际应用中,需要考虑这些因素对微动开关的影响,选择合适的型号和材质,进行合理的防护和维护。

总的来说,微动开关的工作原理是基于微小的机械运动和电路的开闭。

通过手
柄施加力量使得触点开闭,控制电路的通断,实现设备的控制功能。

同时,触点的材料和结构、外部环境因素等也会影响开关的性能。

因此,在设计和选择微动开关时,需要综合考虑这些因素,以确保其稳定可靠地工作。

微动开关原理

微动开关原理

微动开关原理
微动开关是一种电气开关,其工作原理是通过接触点的开闭状态来控制电路的通断。

微动开关通常由弹性材料制成,具有弯曲或压缩的弹性恢复力,使得开关可以在外力作用下实现开闭的动作。

微动开关内部包含多个连接器和触点,其中一个连接器为移动连接器,另一个或多个为静态连接器。

当移动连接器在外力作用下发生移动时,触点会发生相应的开合动作。

当连接器处于闭合状态时,触点之间形成通路,电流可以通过;当连接器处于断开状态时,触点之间断开,电流无法通过。

微动开关具有高灵敏度和稳定的特点,适用于各种需要快速动作和精确控制的电气设备中。

例如,微动开关可以应用于电子设备中的按键开关、自动控制系统中的接触器、机器操作中的安全开关等。

总之,微动开关通过移动连接器的运动来实现触点的开闭,从而控制电路的通断。

其高灵敏度和可靠性使其成为各种电子设备中不可或缺的元件。

微动开关

微动开关

微动开关微动开关一种电子开关,使用时轻轻点按开关按钮就可使开关接通,当松开手时开关既断开,其内部结构是靠金属弹片受力弹动来实现通断的。

微动开关由于体积小重量轻在家用电器方面得到广泛的应用如:彩电按键,影碟机按键,电脑鼠标等等。

但微动开关也有它不足的地方,频繁的按动会使金属弹片疲劳失去弹性而失效。

因此现在大部分电器的按钮都使用导电橡胶来代替,比如电脑键盘,遥控器等。

还可用于控制照明灯和排风扇等小功率家用电器。

微动开关在市电停电后自动断开。

再次来电时不会自行接通 (需按动控制按钮才能接通),可避免因电器长期通电而耗费电能或引发意外事故。

关于微动开关四角的接法问题:距离较远的两脚短接即可,四角是为了微动开关焊接得更稳固。

热电偶传感器热电偶传感器是一种自发电式传感器,测量时不需要外加电源,直接将被测量转换成电势输出。

使用十分方便,常被用作测量炉子、管道内的气体或液体的温度及固体的表面温度。

它的测温范围很广:-270℃~2500℃。

它具有结构简单、制造方便、测量范围广、精度高、惯性小和输出信号便于远传等许多优点。

三、热电偶的分类:1.热电偶的结构分类:(1)普通装配式热电偶:一般由热电极、绝缘套管、保护套管和接线盒等几部分组成。

(2)铠装式热电偶(缆式热电偶):此种热电偶是将热电极、绝缘材料连同保护管一起拉制成型,经焊接密封和装配等工艺制成的坚实的组合体热电偶工作原理一、热电效应(又称温差电效应):将两种不同成分的导体组成一个闭合回路,当闭合回路的两个接点分别置于不同的温度场图3-5 热电偶回路中,回路中产生一个方向和大小与导体的材料及两接点的温度有关的电动势,这种效应称为“热电效应”。

一、均质导体定律:如果热电偶回路中的两个热电极材料相同,无论两接点的温度如何,热电偶回路内的总热电动势均为零。

应用:由于两相同的热电极材料间无自由电子的扩散运动,总电动势为零。

因此,可用于检查热电极成分是否相同。

二、中间导体定律:在热电偶A、B回路中接入第三种导体C,只要第三种导体的两接点温度相同,则回路中总的电动势不变。

微动开关-欧姆龙学堂-技术指南

微动开关-欧姆龙学堂-技术指南

微动开关的定义微动开关具有微小接点间隔和速动机构,用规定的行程和力进行开关动作的接点机构,被外壳覆盖,其外部有传动器,且外形较小。

下图为典型的微动开关构造的一个示例。

微动开关由5个大类的构成要素组成。

微动开关用语说明■一般用语(1)一般用语微动开关:具有微小接点间隔和快动机构,用规定的行程和规定的力进行开关动作的接点结构,用外壳覆盖,其外部有驱动杆的一种开关。

(以下称开关)有接点:在开关类型中,和具有开关特性的半导体开关相比,通过接点的机械开关来实现开关的功能。

接触形式:根据各种用途构成接点的电气输入输出电路[(16)中显示]。

额定值:一般指作为开关特性和性能的保证基准的值,例如额定电流、额定电压等,其前提是特定的条件(负载的种类、电流、电压、频率等)。

树脂固定(塑封端子):在端子部位用导线配线后,通过填充树脂来固定该部分,消除露出的带电部位来提高防滴性的方法。

绝缘电阻:指非连接端子间、各端子和不带电金属部位间、各端子和地间的电阻值。

耐压:在规定的测定部位加1分钟高电压后,不会引起绝缘损坏的临界值。

接触电阻:表示接点的接触部位的电阻,但一般表示包含弹簧和端子部位导体电阻的电阻值。

抗振性:误动作振动微动开关在使用时,由于振动闭合的接点在超过规定的时间内不分离的振动范围。

抗冲击性:耐久冲击指微动开关在运输中或者安装时不会受到由该机械冲击带来的各部位的损伤,并满足动作特性的范围内的冲击。

误动作冲击?指微动开关使用时由于冲击闭合的接点在超过规定的时间内不分离的冲击范围。

(2)关于结构、构造的用语●微动开关的结构、构造(3)有关寿命的用语机械寿命:指接点不通电,以规定的操作频率将过行程(OT)设定为规格值使其运行时的开关寿命。

电气寿命:在接点上连接额定负载,以规定的操作频率将过行程(OT)设定为规格值进行开关时的开关寿命。

(4)标准试验状态开关的试验条件如下。

环境温度:20±2℃、相对湿度:65±5%RH、气压:101.3kPa(5)N水平参考值表示可靠度为60%(λ60)下的故障水平。

微动开关:微动开关的特性及用途具体介绍

微动开关:微动开关的特性及用途具体介绍

微动开关:微动开关的特性及用途具体介绍微动开关是一种小型化开关,由于其结构紧凑、触点可靠和寿命长等特点,因此在电力、通讯、自动化控制等领域广泛应用。

本文将介绍微动开关的特性及用途。

微动开关的特性结构及工作原理微动开关结构主要包括闭合片、触点、弹簧、触动机构和外壳等部分。

当微动开关处于动作位置时,闭合片和触点闭合,电路被通断。

当微动开关松开工作位置时,闭合片和触点分离,电路被断开。

触点的寿命微动开关的寿命主要由触点的材料和结构决定。

一般情况下,触点材料主要是由银和银合金制成,使用寿命可达10万次以上。

对于高负载电路,触点材料会采用更高耐磨、高导电材料,可使寿命更长。

防抖动工作另一个微动开关的重要特性是防抖功能。

防抖是通过特殊的机构来防止微动开关在振动或冲击的情况下意外触发。

这种机构可以通过增加弹片、采用击打结构、限制传动活动角度等手段来实现。

安装方式微动开关安装方式有多种,如底座安装、插入式安装、螺纹安装等。

不同的安装方式适用于不同的场合。

底座安装常用于多个微动开关组成控制电路的场合;插入式安装可以便于维护和更换零部件;螺纹安装适用于需要更牢固的固定,不容易松动的场合。

微动开关的用途电力领域微动开关在电力领域中的应用比较广泛,主要应用于高低电压开关设备,变压器开关设备、电力自动控制系统等。

在这些应用场合下,微动开关的使用寿命和防抖性能更为重要。

通讯领域微动开关在通讯领域中也有广泛应用。

比如,手机、电脑等电子产品中的按键开关、磁头检测开关、接触器等,都是采用微动开关来实现的。

在这些应用场合中,稳定性、带载能力等特性是微动开关的关键要素。

自动化控制领域微动开关在自动化控制领域中也有比较广泛的应用。

自动门、自动售货机、仓储设备、各种检测装置、安全设备等自动化设备中都广泛使用了微动开关。

在这些场合下,微动开关不仅需要具备高精度的开关动作特性,也需要具备多种安装方式,以适应各种不同的机械结构。

结论微动开关作为一种小型化开关,在电力、通讯、自动化控制等领域有着广泛的应用。

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微动开关是一种主要通过机械操作来实现电气信号切换的装置,广泛应用于各种机器设备中,用于检测机器的位置、状态或控制机器的功能。它由驱动部、接点部、快动机构部、端子部和外壳部五个主要构成要素组成。其中,驱动部负责将外部的力和动作传递到内部机构;接点部则负责正确地通断电路;快动机构部使用导电性能优异的簧片材料进行快速切换操作;端子部用于连接外部回路;外壳部则保护内部机构,具有良好的绝缘性能和机械强度。微动开关的动作原理是通过开关按扭的操作,将可动片的接触从常闭端子切换到常开端子,从而实现电流回路的切换。此外,微动开关还具有优异的快动性能,即接点切换时间短,无跳动和震颤,这有助于微动开关在各种应用场合中,如家电、工业机器、办公机器及安全装置等,都发挥着重要的作用。
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