Обозначение перекидного рубильника на схеме
Каждый специалист-электротехник должен обладать навыками чтения электрических схем. При помощи специальных условных знаков легко отображаются любые типы розеток, выключателей, коммутационной аппаратуры, электроприборов и оборудования. В нормативных документах предусмотрено и обозначение перекидного рубильника на схеме. Отечественные и зарубежные стандарты практически не отличаются, поэтому данные устройства свободно идентифицируются в проектной документации.
Содержание
Нормативные документы и типы электрических схем
Электрические схемы являются наиболее востребованными при составлении проектов и выполнении практических работ. Их основой служат многочисленные варианты условного — графического обозначения – УГО, определяемые ГОСТ 2.702-2011. Этот документ известен среди специалистов под названием «ЕСКД. Правила выполнения электрических схем. Он создан на основе нескольких норм и правил, определяемых другими видами ГОСТ.
Все представленные нормативы отображаются в виде четких требований, касающихся подробностей всех типов электрических схем. Документ содержит не только перечень обозначений, касающийся приборов и изделий, но и отображает взаимные связи между ними, а также основные принципы работы каждого устройства, использующего электроэнергию. Здесь же определяются правила, в соответствии с которыми можно узнать, как обозначается то или иной вид контактных соединений, особенности в маркировке проводников, буквенные и графические отображения используемых элементов.
В практической деятельности электротехники пользуются тремя основными видами электрических схем.
Монтажная схема. Как правило отображается в виде печатной платы с точным указанием мест расположения деталей и элементов. С помощью специальных знаков указываются их номинальные значения, принципы соединений, креплений и подводки к соседним компонентам. В электрических схемах, отображающих проводку жилого помещения, точно показываются места установки розеток и выключателей, осветительных и других приборов. Здесь же наносятся линии кабелей и проводников, с указанием их технических характеристик.
На принципиальных схемах (рис. 1), наносятся подробные обозначения всех контактных соединений и других связей, а также параметры элементов и сетей. Полная схема отображает процессы управления и контроля над компонентами и всю силовую цепь. Линейная схема отображает только цепь, детали которой наносятся на отдельные листы.
Функциональные схемы (рис. 2) составляются в виде основных узлов, используемых во всей цепи или в отдельно взятом приборе. В этом случае не указываются в деталях физические размеры и прочие параметры деталей. Они обозначаются как отдельные блоки с необходимой маркировкой, дополненные связями с другими составляющими цепи или устройства.
Отображение электрических сетей на разных схемах
Перекидные рубильники отображаются на разных электрических схемах, в том числе и на однолинейной схеме, каждая из которых имеет свои специфические особенности. Знание этих отличий позволит правильно прочитать и расшифровать нанесенные изображения, безошибочно определить то или иное устройство. Подобные схемы могут быть многолинейными и однолинейными.
Наиболее подробно состояние электрической цепи отображается в виде графического чертежа на многолинейных схемах. Поскольку передача электричества осуществляется по трехфазной сети, то и на чертежах фиксируется каждая фаза со всеми подключенными устройствами и оборудованием. Такие схемы получили название трехлинейных.
В четырехлинейных схемах, используемых в сетях с низким напряжением, к фазным проводам добавляется нулевой проводник PEN или N. При наличии провода защитного заземления РЕ, схема превращается в пятилинейную.
В соответствии с Правилами устройства электроустановок, однофазные сети оборудуются фазным, нулевым и заземляющим проводником. Эти три провода составляют трехлинейную схему. При отсутствии заземления нередко обходятся двумя проводами – фазным и нулевым, собранными в двухлинейную схему. Такая же схема используется в сетях постоянного тока, где используется два провода – плюс и минус.
В случае слишком разветвленных сетей, использование подробных многолинейных схем становится не совсем удобным. Для этого предусмотрены однолинейные схемы, на которых трехфазная электрическая сеть отображается в виде одного общего проводника.
Основные виды рубильников
Согласно электротехнической терминологии, рубильник относится к устройствам, обеспечивающим течение по цепи электрического тока. Его отличительной особенностью является уникальная система, действие которой направлено на быстрый разрыв контакта. Все функции устройства осуществляются ручным приводом, надежно отключающим напряжение во время выполнения ремонтных и профилактических работ.
Существует несколько типов рубильников, среди которых можно выделить следующие:
- Перекидные (рис. 1). С помощью этих устройств напряжение перекидывается с одной цепи на другую. В основном они используются, когда возникает необходимость переключить подачу тока с аварийного участка цепи на рабочий. Для установки приборов предусматриваются специальные щитовые помещения. Данный тип рубильников имеет высокие эксплуатационные и технические показатели.
- Разрывные (рис. 2). Подключается к общим выходным цепям, идеально подходят для частных домов, квартир, офисных зданий. С помощью этого прибора осуществляется подключение какого-либо объекта к общей сети. Устанавливаются в электрическом щите с выводом наружу переключающего рычага. На рынке представлены широким модельным рядом.
- Реверсивные (рис. 3). Используются в трехфазных электрических сетях, обеспечивая их нормальное функционирование. С помощью этих приборов нагрузка распределяется между линиями, а ток бесперебойно поступает потребителям. Установка рубильников выполняется в горизонтальном или вертикальном положении, все переключения производятся вручную. Отдельные виды приборов могут управляться дистанционно.
Основной деталью рубильника является поворотная контактная система. Конструкция подвижного контакта представляет собой нож или подпружиненную вилку, а неподвижного – нож или две пластины, подпружиненные посредством стального рассеченного кольца. Кроме того, рубильник оборудуется рукояткой или ручным приводом, контактными выводами для подключения проводов. Разрывной рубильник на 1 направление с тремя полюсами оборудуется тремя входными и тремя выходными контактами, а у перекидного изделия на 2 направления – шесть входных и шесть выходных контактов. Для каждого полюса предусмотрены 1 или 2 дугогасительные камеры, в соответствии с количеством направлений.
Конструкция контактной группы не позволяет подвижному контакту самопроизвольно выпадать под действием вибрации или под собственным весом. Для всех переключений требуется только физическая сила персонала.
Перекидные рубильники на электрических схемах
Существуют различные варианты отображения перекидных и других рубильников. Разница между ними зависит от параметров электрической сети и конкретного места в схеме каждого из них. При использовании однолинейной схемы, обозначение на схеме прибора выполняется так, как это показано на рисунке 1. Такой же вариант используется в многолинейной схеме, когда рубильник устанавливается на какую-то одну фазу.
На рисунке 2 отображается трехфазный рубильник, обеспечивающий поочередное включение и отключение фаз. Точно такие же рубильники (рис. 3) оборудуются специальной планкой, позволяющей одновременно замыкать все три фазы. Эта важная деталь обязательно отображается на трехлинейных схемах и вариантах с большим количеством линий. Данная схема подходит и для двухфазных рубильников, когда отображается два прибора, соединяемых общей планкой. На рисунке 4 хорошо просматривается обозначение перекидного рубильника на схеме в однолинейном варианте. В этом случае вместо трех фаз указана всего лишь одна, которая называется условно средней.
Существуют варианты (рис. 5), обозначений рубильника на однолинейной схеме, в которой она превращается в многолинейную. Такое изображение используется при необходимости более подробного рассмотрения некоторых участков цепи.
Отдельное обозначение предусмотрено для реверсивных рубильников перекидного типа, устанавливаемых вместе с трехфазными асинхронными двигателями. Данные приборы характеризуются наличием трех положений, в том числе – 2 положения на включение и 1 – на отключение. Эти обозначения применяются чаще всего, но при использовании редких видов сетевых соединений, в нормативной документации вполне возможно подобрать УГО или скомбинировать наиболее подходящий вариант.
Как Обозначается Рубильник на Электрической Схеме: Описание
Требования ЕСКД к обозначению рубильников
Обозначение на схеме рубильника достаточно однозначно. Оно прописано в ЕСКД, а зарубежные системы метрики прописываются в соответствии со стандартом ISO. При этом обозначение рубильников в обоих этих системах практически идентичны. Но, как обычно, имеются и свои нюансы, на которые мы и обратим ваше внимание в этой статье.
Содержание
- Основные понятия электрических схем
- Виды схем
- Основные обозначения на схеме
- Варианты обозначения рубильников
- Вывод
Основные понятия электрических схем
Прежде чем разбирать отображение рубильника или другого оборудования на схеме, давайте разберемся с несколькими вопросами. Первый из них — виды электрических схем, а второй — это основные обозначения на схеме, что позволит вам их читать.
Виды схем
Прежде всего следует знать, что если вы откроете ГОСТ 2.725-68, который по сей день действует в нашей стране, то просто не обнаружите там такого устройства как рубильник. Более того, вы столкнётесь с таким понятием как однолинейные и многолинейные схемы. Поэтому. прежде чем разбираться с тем, каково обозначение рубильника на схеме, давайте разберемся с самими схемами.
Четырехлинейная электрическая схема
- Начнем наш разговор с многолинейной схемы, как наиболее подробной и правильной. Как известно в нашей стране для передачи электрической энергии используется трехфазная сеть. Поэтому наиболее правильно на схемах обозначать каждую фазу с оборудованием и устройствами, к которым они подключаются. Такая схема называется трехлинейной.
Трехлинейная схема электрической сети
- В низковольтных сетях кроме трех фаз практически всегда имеется N или PEN проводник.
- Кроме того, существуют низковольтные сети, в которых используются пять проводов. Три из них фазные, один нулевой – N и один защитного заземления – PE. Для отображения такой схемы следует использовать пятилинейную схему.
- Для однофазной сети, согласно норм ПУЭ, должно использоваться три провода – фазный, нулевой и защитного заземления. А значит, и схема должна быть трехлинейная. Но часто, как на видео, для однофазной сети используется двухлинейная схема, когда на схеме отображены только фазный и нулевой провод.
- Практически всегда двухлинейная схема применяется для отображения схем, работающих на постоянном токе. Ведь для работы такой схемы нам потребуются два проводника – «+» и «-».
Та же самая схема, но в однолинейном варианте
- Конечно, такие многолинейные схемы значительно более точные, но инструкция допускает использование однолинейной схемы. Что это такое? Однолинейная схема — это такой тип отображения электрической сети, при которой все три фазы, а также нулевые и проводники защитного заземления при их наличии, изображаются одним проводником.
Однолинейная схема с изображением трансформаторов тока – ТА в трехлинейном варианте
- Такие схемы очень удобны при отображении больших электрических сетей, где нет отличий в схеме разных фаз. И даже если незначительные отличия есть, то часто используется принцип, при котором большая часть схемы выполняется однолинейной, а отдельный кусок, например, трехлинейным.
Основные обозначения на схеме
Любая схема электрическая принципиальная – рубильников, или любого другого оборудования, имеет целый ряд обозначений, понимание которых обеспечит возможность прочтения схемы.
В нашей статье мы рассмотрим основные из них. Все эти нормы прописаны в правилах устройства электроустановок, и являются обязательными для всех схем.
Обозначение фазных проводов
Начнем с обозначения фазных проводов. Оно должно быть либо буквенным, либо цветовым. Фазные провода обозначаются символами А, В, С или соответственно желтым, зеленым и красным цветом.
Обратите внимание! Достаточно часто обозначение фазных проводов вы можете встретить как L1, L2, и L3. Такое обозначение не предусмотрено ПУЭ, но часто встречается у иностранных компаний. И наши отечественные специалисты часто перенимают такой способ обозначения.
- Нулевой проводник обозначается – N. Часто вместо буквенного обозначения применяется обозначение цветом – голубым.
- Проводник защитного заземления обозначается – РЕ. На цветных схемах он обозначается желто-зеленым цветом. Но так как цена на цветные схемы несколько выше чаще встречается только буквенное обозначение фаз и защитных проводников.
Обозначение нулевого и защитного проводника
Обратите внимание! Достаточно часто на схемах вы можете встретить обозначение PEN. Оно говорит нам о том, что перед нами совмещенный проводник защитного заземления и нулевого провода. Они обозначаются голубым цветом с желто-зелеными полосками на концах. Но на схемах это правило часто игнорируют.
Обозначение проводников постоянного тока
Что касается цепей постоянного тока, то здесь все несколько иначе. Положительная и отрицательная жила обозначается соответственно «+» и «-». А цветовое обозначение, соответственно – красный и синий цвет. Нулевая жила обозначается М и должна иметь голубой цвет.
Варианты обозначения рубильников
Ну вот, теперь мы готовы разобрать рубильник и обозначение на схеме этого элемента. Для большей наглядности все варианты обозначения мы свели в таблицу.
Рубильник на однолинейной схеме | Даже если вы рисуете схему своими руками, то вы должны придерживаться определенных норм. Эти нормы вы можете увидеть на наших картинках. Перед вами обозначение рубильника на однолинейной схеме, либо на многолинейных схемах при установке рубильника только на одной из фаз. |
Трехфазный рубильник с пофазным отключением | Разбирая рубильники, мы уже отмечали, что в трехфазном исполнении они могут как содержать планку крепления, обеспечивающую одновременное замыкание всех трех фаз, так и не иметь ее. На данном фото представлен рубильник с возможностью пофазного отключения. |
Трехфазный рубильник с управлением всеми тремя фазами | Если трехфазный рубильник имеет данную планку, то это обязательно должно быть отраженно на схеме. Поэтому на всех трех и более линейных схемах, эта планка отображается. То есть, перед нами рубильник с одновременной коммутацией всех трех фаз. Внимание: Тут хотелось бы отметить, что подобным образом отображаются и двухфазные рубильники. На которых соответственно отображается два рубильника, соединенных планкой. Дабы не засорять нашу таблицу, мы не будем указывать такое обозначение рубильника на схеме. |
Перекидной рубильник на трехлинейной схеме | Отдельным вариантом является обозначение так называемых перекидных рубильников. Это рубильники, которые имеют три положения – «включено» положение 1, «включено» положение 2 и «отключено». Как обозначается такой рубильник на трехлинейной схеме, вы можете видеть на приведенном рисунке. |
Перекидной рубильник на однолинейной схеме | Обозначение на схемах рубильника перекидного типа для однолинейных схем, представлено на картинке слева. |
Переход из однолинейной в трехлинейную схему | Мы уже говорили, что в некоторых случаях вы можете встретить переход однолинейной схемы в многолинейную. Приведенное обозначение рубильника на электрической схеме, как раз и является таким вариантом. |
Рубильник с замкнутой фазой «С» в нормальном режиме работы
Обратите внимание! На всех приведенных вариантах с пофазным управлением рубильника, возможно соединение одного или нескольких элементов, что сигнализирует об их нормально замкнутом положении. То есть, при нормальных условиях работы, данные ножи рубильника должны быть включены, а изображенные разомкнутыми элементы, должны быть отключены.
Вывод
Рубильник на электросхеме, и обозначение других элементов на схеме, могут иметь множество вариаций. Это связано как с особенностями начертания схемы, так и задачами, стоящими перед конструктором. Но в любом случае, они отвечают нормам ЕСКД и подчиняются единому правилу, которое вы легко можете уловить из приведенных нами наиболее распространенных вариантов обозначения.
SPST, SPDT, DPST и DPDT объяснили
- Home
- > Технические ресурсы
- > Технические центры
- > Технический центр коммерческого транспортного средства
- > SPST, SPDT, DPST и DPDT.
Спецификации и файлы для загрузки
Онлайн-инструменты
Технические центры
- Статьи
- Информация о карбиде кремния
- Карбид кремния Общая информация
- Платформа динамической характеристики
- Датчики температуры
- Информация о термисторе
- Информация о РДТ
- Контроль качества термисторов
- Проверка надежности
- Термистор Терминология
- Технический центр по керамике, полимерам и плавким предохранителям
- Технический центр магнитных датчиков и герконов
- Технический центр коммерческих автомобилей
- Часто задаваемые вопросы
- Глоссарий — Товары для коммерческого транспорта
- Технические ресурсы бренда Cole Hersee
- Описание SPST, SPDT, DPST и DPDT
- Технический центр промышленных предохранителей
- Промышленные предохранители
- Готовые решения
- Реле и органы управления Технический центр
- Дуговая защита
- Промышленная защита от солнца
- Промышленная противоударная защита
- Промышленная защита от перенапряжения
- Защита двигателя
- IEEE и документы конференции
- Технические примечания к изделию
- Программное обеспечение
- Онлайн-демонстрации и инструменты
- Технический центр полупроводников
- Потребительские и персональные компьютеры
- Гарнитура Bluetooth
- Настольный компьютер и ноутбук
- Цифровой мультимедийный вещательный приемник
- Цифровая фото- и видеокамера
- DVD-плеер и рекордер
- ЖК-проектор
- ЖК-телевизор
- MP3-плеер
- Портативное навигационное устройство
- Принтер
- Спутниковое радио
- Телевизионная приставка
- Смартфон
- Планшет
- Строительство и домашняя автоматизация
- Строительные решения на работе
- Инфраструктура электромобиля
- Решения для зарядки электромобилей
- Решения для внедорожных электромобилей
- Общая защита порта
- Общая защита порта
- промышленный
- GFCI и AFCI
- Ручной кассовый сканер
- Электроприводы и устройства плавного пуска
- Источник питания
- Осветительные приборы
- Балласт
- Электронный балласт
- HID-освещение
- Диммер с линейным управлением фазой
- Диммер с микропроцессорным управлением
- Наружное светодиодное освещение
- Источник питания
- Сенсорный диммер
- Литий-ионный аккумулятор
- Литий-ионный аккумулятор
- SMPS Встроенный
- SMPS Внешний
- Медицинское оборудование
- Приборы для медицинской диагностики и анализа
- Приборы медицинской визуализации
- Портативные медицинские устройства
- Источник питания
- Блок питания
- Солнечная
- Солнечная энергетическая система (жилая)
- Телеком
- Разветвитель центрального офиса
- Проводной телефон
- Беспроводной телефон
- Разветвитель CPE
- Мультиплексор доступа к цифровой абонентской линии
- DSL-модем-маршрутизатор
- Ethernet-маршрутизатор
- IP-телефон
- Базовая станция Micro Power Cell
- Устройство сетевого интерфейса
- Сеть линий электропередач
- Плата RT/ONU T1
- Линейная карта SLIC
- Драйвер линии T1/T3
- Телефонный адаптер VoIP
- Точка доступа к беспроводной локальной сети
- Техника
- Сушилка для белья
- Посудомоечная машина
- Электрическая индукционная плита
- Электрическая духовка
- Электрическая резистивная варочная панель
- Морозильник
- Газовая варочная панель
- Духовка газовая плита
- Микроволновая печь
- Вытяжка
- Холодильник
- Комната переменного тока
- Стиральная машина
SP и DP относятся к однополюсным и двухполюсным, ST и DT относятся к однонаправленным и двухполюсным.
Полюс относится к количеству цепей, управляемых переключателем: переключатели SP управляют только одной электрической цепью. Переключатели DP управляют двумя независимыми цепями (и действуют как два идентичных переключателя, механически связанных). Не путайте «полюс» с «терминал». Например, переключатель DPST имеет четыре клеммы, но это переключатель DP, а не переключатель 4P.
Ход относится к крайнему положению привода: переключатели ST замыкают цепь только в одном положении. Другое положение рукоятки выключено. Переключатели DT замыкают цепь в положении «Вверх», а также в положении «Вниз» (Вкл-Вкл). Переключатель DT также может иметь среднее положение (часто вкл-выкл-вкл).
Однополюсные/перекидные и двухполюсные/перекидные выключатели на сегодняшний день являются наиболее распространенными переключателями, но также доступны тройные и четверные конфигурации. Их обычно обозначают 3PST, 3PDT, 4PDT и т. д.
Нажмите здесь, чтобы посмотреть наши автомобильные переключатели
Загрузите техническое описание полюсов и ходов
На следующих схемах переключателей показаны наиболее распространенные типы тумблеров и клавишных переключателей. (Щелкните миниатюру, чтобы просмотреть изображение в полном размере)
SPST On-Off | SPDT Вкл.-Вкл. Одновременно может быть включена только одна из нагрузок. | SPDT Вкл-Выкл-Вкл Одновременно может быть включена только одна из нагрузок. |
DPST On-Off Обе клеммы нагрузки могут быть запитаны одновременно. Они независимы друг от друга и могут иметь разное напряжение. | DPDT On-On Функционирует как два однополюсных переключателя SPDT, управляемых одним приводом. Одновременно могут быть включены только две нагрузки. | DPDT On-Off-On Функционирует как два отдельных переключателя SPDT, управляемых одним приводом. Одновременно могут быть включены только две нагрузки. |
Переключатели | Клуб электроники
Переключатели | Клуб электроники Контакты переключателя (полюсные, бросковые и т. д.)
Стандартные переключатели (SPST, DPDT и т. д.)
Специальные переключатели (многопозиционные, наклонные, герконовые и т. д.)
См. также: Реле | Серия и параллель
Выбор переключателя
Особенности, которые следует учитывать при выборе коммутатора:
- Тип контактов , например, DPDT.
- Номинальные значения для напряжения и тока.
- Принцип действия тумблер, слайдер и т. д.
Следующие термины используются для обозначения различных типов стандартных переключателей:
SPST = однополюсный, однонаправленный
SPDT = однополюсный, двунаправленный
DPST = двухполюсный, однонаправленный
DPDT = двухполюсный, двунаправленный
Контакты переключателя
Для описания переключающих контактов используется несколько терминов:
- Полюс — количество групп контактов переключателя.
- Throw — количество проводящих позиций (используется только для одинарных и двойных)
- Путь — количество проводящих позиций.
- Моментальный — переключатель возвращается в нормальное положение при отпускании.
- Разомкнут — выключено, контакты не токопроводящие.
- Замкнут — на положение, контакты токоведущие, на положения может быть несколько.
Простой выключатель
Простой выключатель имеет один набор контактов, однополюсный , и одно положение переключения, которое проводит, на одно направление . Этот тип переключателя называется SPST (однополюсный, однопозиционный). и его действие описывается как ON-OFF . Механизм переключателя имеет два положения: закрыто = включено и открыто = выключено, но называется «однооборотный». потому что ведет только одна позиция.
Простой кнопочный переключатель
Простой кнопочный переключатель, например дверной звонок, имеет один набор контактов и положение «включено». только на мгновение, как только вы отпускаете переключатель, он снова выключается. Это действие называется push-to-make (нажать, чтобы закрыть контакты). Мгновенное действие показано с помощью таких квадратных скобок: (ВКЛ)-ВЫКЛ .
Номинальные характеристики контактов переключателя
Переключающие контакты рассчитаны на максимальное напряжение и ток, и могут быть разные номиналы для переменного и постоянного тока. Значения переменного тока выше, потому что ток падает до нуля много раз в секунду, и вероятность образования дуги на контактах переключателя меньше.
Для проектов низковольтной электроники номинальное напряжение не имеет значения, но вам может понадобиться чтобы проверить текущий рейтинг. Максимальный ток меньше для индуктивных нагрузок (катушки и двигателей), потому что они вызывают большее искрение на контактах при выключении.
Стандартные переключатели
Фотографии © Rapid Electronics
ВКЛ-ВЫКЛ, SPST
SPST = однополюсный, однонаправленный
Простой выключатель.
Этот тип может использоваться для переключения источника питания на цепь. На фотографии показан тумблер SPST
При использовании с электросетью этот тип переключателя должен находиться в проводе под напряжением, но лучше использовать переключатель DPST для изоляции как живого, так и нейтрального.
Rapid Electronics: тумблер SPST
(ВКЛ.)-ВЫКЛ., нажимной, SPST Мгновенный
Нажимной переключатель возвращается в нормально открытое = выключенное положение, когда вы отпускаете кнопку, это показано скобками вокруг (ON). Это стандартный дверной звонок.
Rapid Electronics: кнопочный переключатель
ON-(OFF), Push-to-break, SPST Мгновенный
Нажимной выключатель возвращается в нормально замкнутое = включенное положение, когда вы отпускаете кнопку, это показано скобками вокруг (OFF).
Rapid Electronics: выключатель
ВКЛ-ВКЛ, SPDT
SPDT = однополюсный, двухпозиционный
Этот переключатель может быть включен в обоих положениях, в каждом случае включая отдельное устройство. Его также называют перекидным переключателем .
Например, переключатель SPDT можно использовать для включения красной лампы в одном положении и зеленой лампы в другом положении.
Тумблер SPDT можно использовать в качестве простого выключателя путем подключения к COM и одному из контактов A или B. клеммы, показанные на схеме. A и B взаимозаменяемы, поэтому переключатели обычно не маркируются.
SPDT является популярным типом переключателей, и поставщики, вероятно, предлагают большое разнообразие стилей, например:
Rapid Electronics: тумблер SPDT
Rapid Electronics: ползунковый переключатель SPDT
Rapid Electronics: кулисный переключатель SPDT
Тумблер , ползунковые и кулисные переключатели SPDT
ВКЛ-ВЫКЛ-ВКЛ, SPDT Центр Выкл
Это специальная версия стандартного переключателя SPDT, показанного выше. Он имеет третье положение переключения в центре, которое выключено.
Быстрая электроника: Центральный выключатель SPDT
Мгновенное (ВКЛ.)-ВЫКЛ.-(ВКЛ.) Также доступны версии , в которых при отпускании переключатель возвращается в центральное положение «выключено». Скобки используются, чтобы показать мгновенное действие.
Быстрая электроника: (ВКЛ)-ВЫКЛ-(ВКЛ) переключатель
Двойной ВКЛ-ВЫКЛ, DPST
DPST = двухполюсный, однонаправленный
Пара двухпозиционных выключателей, которые работают вместе (показаны пунктирной линией на символе цепи).
Переключатель DPST часто используется для подключения к электросети, поскольку он переключает как токоведущие, так и нейтральные соединения.
Быстрая электроника: Кулисный переключатель DPST
Двойной ВКЛ-ВКЛ, DPDT
DPDT = двухполюсный, двухходовой
Пара выключателей, которые работают вместе (показаны пунктирной линией на символе цепи).
Реверсивный переключатель
Переключатель DPDT может быть подключен как реверсивный переключатель для двигателя, как показано на схеме ниже:
Быстрая электроника: Ползунковый переключатель DPDT
ВКЛ-ВЫКЛ-ВКЛ, DPDT Центр Выкл
Это специальная версия стандартного переключателя DPDT, показанного выше. Он имеет третье положение переключения в центре, которое выключено. Это может быть полезно для управления двигателем, поскольку у вас есть положения вперед, назад и назад.
Быстрая электроника: Центральный выключатель DPDT
Мгновенное (ВКЛ.)-ВЫКЛ.-(ВКЛ.) Также доступны версии , в которых при отпускании переключатель возвращается в центральное положение «выключено». Скобки используются, чтобы показать мгновенное действие.
Быстрая электроника: DPDT центральный выключатель мгновенного действия
Специальные переключатели
Фотографии © Rapid Electronics
Нажимной переключатель (например, ON-OFF, SPST)
Это похоже на кнопочный переключатель мгновенного действия, но это стандартный однопозиционный двухпозиционный переключатель: нажмите один раз, чтобы включить, нажмите еще раз, чтобы выключить. Это называется блокирующим действием .
Rapid Electronics: двухтактный переключатель SPST
Микропереключатель (обычно ON-ON, SPDT)
Микропереключателипредназначены для переключения полностью открыто или полностью закрыто в ответ на небольшие движения и небольшие усилия. Они доступны с прикрепленными рычагами и роликами.
Микропереключатели часто используются в качестве датчиков в машинах для определения положения деталей, включая, например, двери. их можно использовать для остановки машины, если открывается дверь или панель, открывающая доступ к движущимся частям.
Обычные переключатели, скорее всего, будут страдать от повреждающего дугового разряда (искрения) на их контактах при они не полностью открыты или закрыты, микропереключатели разработаны, чтобы избежать этой проблемы.
Rapid Electronics: микропереключатели
Переключатель с ключом
Переключатель с ключом. Показанный пример — SPST.
Rapid Electronics: клавишные переключатели
Переключатель наклона (SPST)
Переключатели наклона содержат проводящую жидкость, которая при наклоне замыкает контакты внутри, замыкая переключатель. Их можно использовать в качестве датчика для определения положения объекта. Старые переключатели наклона содержат ядовитую ртуть.
Rapid Electronics: переключатель наклона
Геркон
Контакты геркона замыкаются при поднесении небольшого магнита к переключателю. Они используются в схемах безопасности, например, для проверки того, закрыты ли двери. Стандартные герконовые переключатели представляют собой SPST (простое включение-выключение), но также доступны версии SPDT (переключающие).
Предупреждение: герконы имеют стеклянный корпус, который легко разбить! Советы по обращению см. на веб-сайте Electronics in Meccano.
Rapid Electronics: герконы
DIL-переключатель
DIL = двухрядный.
DIL-переключатель представляет собой набор миниатюрных однопозиционных двухпозиционных переключателей, в показанном примере их 8. Размер корпуса соответствует стандартной интегральной схеме DIL.
DIL-переключателииспользуются для настройки цепей, например, для установки кода пульта дистанционного управления. Они также известны как DIP-переключатели (Dual In-line Parallel).
Rapid Electronics: DIL-переключатели
Многополюсный переключатель
На рисунке показан 6-полюсный двухпозиционный переключатель, также известный как 6-полюсный перекидной переключатель. Его можно настроить на мгновенное или фиксирующее действие. Фиксирующее действие означает, что он ведет себя как нажимной переключатель, нажмите один раз для первого положения, нажмите еще раз для второго положения и т. д.
Быстрая электроника: 6-полюсный переключатель
Многопозиционный переключатель
Многопозиционные переключатели имеют 3 или более проводящих положений и могут иметь несколько полюсов (контактных групп).