스위치 – 유형 및 작동

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스위치는 전기 회로를 자동 또는 수동으로 만들거나 끊을 수있는 전기 부품입니다. 스위치는 주로 ON (열림) 및 OFF (닫힘) 메커니즘으로 작동합니다. 수많은 회로 보유 제어하는 스위치 회로가 어떻게 작동하는지 또는 회로의 다른 특성을 작동하는지. 스위치의 분류는 연결에 따라 다릅니다. 스위치가 어떤 종류의 연결을 만드는지 확인하는 두 가지 중요한 구성 요소는 극과 투척입니다.

이들은 연결을 기반으로 분류됩니다. 스위치가 단순히 회로를 켜고 끄는 인상을 받았다면 다시 추측하십시오.




폴 및 스로우라는 용어는 스위치 접점 변형을 설명하는데도 사용됩니다. '극'의 수는 스위치에 의해 제어되는 개별 회로의 수입니다. '쓰로'수는 스위치가 채택 할 수있는 개별 위치의 수입니다. 단일 던지기 스위치에는 닫히거나 열 수있는 한 쌍의 접점이 있습니다. 이중 던지기 스위치에는 두 개의 다른 접점 중 하나에 연결할 수있는 접점이 있고 삼중 던지기에는 다른 세 개의 접점 중 하나에 연결할 수있는 접점이 있습니다.

폴: 스위치에 의해 제어되는 회로의 양은 극으로 표시됩니다. 단극 (SP) 스위치는 하나의 전기 회로 만 제어합니다. DP (Double pole) 스위치는 두 개의 독립적 인 회로를 제어합니다.



던지다: 던지는 횟수는 모든 스위치 극이 입력을 연결할 수있는 서로 다른 출력 연결 수를 나타냅니다. 단일 투척 (ST) 스위치는 간단한 켜기 / 끄기 스위치입니다. 스위치가 ON이면 스위치의 두 단자가 연결되고 그 사이에 전류가 흐릅니다. 스위치가 OFF 일 때는 단자가 연결되어 있지 않으므로 전류가 흐르지 않습니다.

4 가지 유형의 스위치

기본 유형의 스위치는 SPST, SPDT, DPST 및 DPDT입니다. 이에 대해서는 아래에서 간략하게 설명합니다.


SPST 스위치 작동

SPST (Single Pole Single through)는 두 터미널 사이의 연결 만 연결하거나 끊는 기본 온 / 오프 스위치입니다. 그만큼 전원 공급 SPST 스위치에 의해 회로로 전환됩니다. 아래 그림에는 간단한 SPST 스위치가 나와 있습니다.

SPST이러한 유형의 스위치를 토글 스위치라고도합니다. 이 스위치에는 두 개의 접점이 있습니다. 하나는 입력이고 다른 하나는 출력입니다. 일반적인 전등 스위치 다이어그램에서 하나의 와이어 (극)를 제어하고 하나의 연결 (투척)을 만듭니다. 이것은 on / off 스위치로, 스위치가 닫히거나 켜지면 전류가 단자를 통해 흐르고 회로의 전구가 빛납니다. 스위치가 열리거나 꺼지면 회로에 전류가 흐르지 않습니다.

SPST 회로

SPST 회로

SPDT 스위치 작동

SPDT (Single Pole Double Throw) 스위치는 입력 용과 출력용으로 각각 하나씩 3 개의 단자 스위치입니다. 공통 터미널을 두 터미널 중 하나 또는 다른 터미널에 연결합니다.

SPDT를 SPST 스위치로 사용하려면 다른 터미널 대신 COM 터미널을 사용하십시오. 예를 들어 COM과 A 또는 COM과 B를 사용할 수 있습니다.

SPDT

SPDT

회로에서 SPDT 스위치가 앞뒤로 움직일 때 어떤 일이 발생하는지 명확하게 보여줍니다. 이 스위치는 계단의 상단과 하단과 같은 두 위치에서 조명을 켜고 끄는 3 방향 회로에 사용됩니다. 스위치 A가 닫히면 전류가 단자를 통해 흐르고 표시 등 A 만 켜지고 표시 등 B가 꺼집니다. 스위치 B가 닫히면 전류가 단자를 통해 흐르고 표시 등 B 만 켜지고 표시 등 A가 꺼집니다. 여기서 우리는 단방향 또는 소스를 통해 두 개의 회로 또는 경로를 제어합니다.

SPDT 회로

SPDT 회로

DPST 스위치 작동

DPST는 이중 극, 단일 던지기의 약어입니다. 이중 극은 장치에 두 개의 동일한 스위치가 나란히 있고 하나의 단일 토글 또는 레버로 작동됨을 의미합니다. 이는 한 번에 두 개의 개별 회로가 한 번에 제어된다는 것을 의미합니다.

DPST

DPST

DPST 스위치는 두 회로를 켜거나 끕니다. DPST 스위치에는 입력 2 개와 출력 2 개 등 4 개의 단자가 있습니다. DPST 스위치의 가장 일반적인 용도는 240 볼트 기기를 제어하는 ​​것입니다. 여기에서 두 공급 라인을 모두 전환해야하며 중성선은 영구적으로 연결할 수 있습니다. 여기에서이 스위치를 토글하면 전류가 두 회로를 통해 흐르기 시작하고 꺼지면 차단됩니다.

DPDT 스위치 작동

DPDT는 두 개의 SPDT 스위치에 해당하는 이중 폴 이중 스로우 스위치입니다. 두 개의 개별 회로를 라우팅하여 두 입력 각각을 두 출력 중 하나에 연결합니다. 스위치의 위치는 두 접점 각각을 라우팅 할 수있는 방법의 수를 결정합니다.

DPDT

DPDT

ON-ON 또는 ON-OFF-ON 모드에 관계없이 동일한 액추에이터에 의해 작동되는 두 개의 개별 SPDT 스위치처럼 작동합니다. 한 번에 두 개의 부하 만 켜질 수 있습니다. DPDT는 개방 및 폐쇄 배선 시스템이 필요한 모든 애플리케이션에 사용할 수 있습니다. 그 예로는 소규모 기차와 철도, 교량 및 자동차를 사용하는 철도 모델링이 있습니다. 닫힌 상태에서는 시스템이 항상 켜져있을 수 있고, 열린 상태에서는 릴레이를 통해 다른 부품을 켜거나 활성화 할 수 있습니다.

아래 회로에서 연결 A, B 및 C는 스위치의 한 극을 형성하고 연결 D, E 및 F는 다른 극을 형성합니다. 연결 B와 E는 각 극에서 공통입니다.

양극 전원 공급 장치 (Vs)가 연결 B에 들어가고 스위치가 맨 위 위치로 설정되면 연결 A가 양극이되고 모터가 한 방향으로 회전합니다. 스위치가 가장 낮은 위치로 설정되면 전원 공급 장치가 반전되고 연결 D가 양극이되면 모터가 반대 방향으로 회전합니다. 중앙 위치에서는 전원 공급 장치가 모터에 연결되지 않고 회전하지 않습니다. 이 유형의 스위치는 주로 해당 모터의 속도가 반전되는 다양한 모터 컨트롤러에 사용됩니다.

DPDT- 회로

DPDT- 회로

이러한 스위치와 함께 리드 스위치는 아래이 문서에서도 설명합니다.

리드 스위치

리드 스위치는 리드라고하는 2 ~ 3 개의 빈약 한 금속 조각을 사용하여 그 이름을 얻었으며 팁에 도금 된 접점이 있고 약간 분리되어 있습니다. 리드 스위치는 일반적으로 불활성 가스가로드 된 고정 유리관에 표시됩니다. 자석 또는 전자석의 장은 갈대를 피하여 스위치 접촉을 수행하거나 차단합니다.

리드 스위치

리드 스위치

리드 스위치의 접점은 스위치 가까이에 작은 자석을 운반하여 차단됩니다. 두 개의 리드 장치에는 활성화되면 닫히는 일반적으로 열린 접점이 있습니다. 세 가지 리드 버전에는 두 개의 개방 및 폐쇄 접점이 있습니다. 스위치를 작동하면 이러한 부분이 반대 상태로 변경됩니다. 일반적인 상용 등급 리드 스위치는 최대 약 1A의 dc 또는 ac 전류에서 밀리 암페어 범위의 전류를 처리합니다. 그러나 특수 설계는 약 10amp 이상을 얻을 수 있습니다. 리드 스위치는 자주 센서와 릴레이에 통합됩니다. 스위치의 중요한 특성 중 하나는 감도, 작동에 필요한 자기 에너지의 양입니다.

리드 스위치는 예를 들어 도어가 닫혔는지 여부를 확인하기 위해 보안 시스템 내에서 사용됩니다. 또한 소비자 전자 장비, 자동 측정 기기, 키 스위치 및 리드 릴레이와 같은 많은 응용 분야가 있습니다. 표준 리드 스위치는 SPST (단순 ON-OFF)이지만 SPDT (전환) 버전도 사용할 수 있습니다.

리드 스위치의 특성 :

  • 불활성 가스가있는 유리관 내에 밀폐 고정되어있어 리드 접점이 외부 환경의 영향을받지 않습니다.
  • 동축으로 배열 된 작동 및 전기 부품으로 구성된 리드 스위치는 고주파 애플리케이션에 적합합니다.
  • 작고 가벼운 무게
  • 낮고 안정적인 접촉 저항
  • 리드 스위치는 경제적이고 쉽게 근접 스위치가됩니다.

리드 스위치의 적용 :

리드 스위치가 유도 성 부하 또는 순방향 전류 또는 고전류가 흐르는 부하 (예 : 정전 용량 부하, 램프, 긴 케이블 등)에 연결되는 지점입니다.

리드 스위치 회로

리드 스위치 회로

인덕턴스가있는 전자기 릴레이가 회로의 부하로 제공되는 경우 인덕턴스에 저장된 에너지는 리드 접점이 끊어 질 때 역 전압을 발생시킵니다. 전압은 인덕턴스 값에 따라 다르지만 때로는 수백 볼트에 도달하여 접점 열화의 주요 요인이됩니다.

사진 크레딧