波段开关4刀4层11档(波段开关几刀几档什么意思)

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波段开关几刀几档什么意思

     bōduànkāiɡuān

     波段开关,是一个很古老的名字。实际上应该叫做多刀多掷开关,因为它不仅仅能做波段开关,也能做其它的用途。至于需要多少刀(就是多少组触点),看你的电路的需要。当然至少两组以上,才能称为波段开关。至于需要多少掷(就是多少个档位),也要根据你的需要。从2档到10多档的都有。如果仅仅作波段开关,则是少4组触点,最多6组触点足够。档位的话,有多少个波段,就需要多少的档位,至少2档吧。“波段开关”的型式也是多样的,常见的是旋转式的,也有推拉式的,还有按键(琴键)式的。体积也是有大有小。

     下图中显示的是双刀三掷开关:


波段开关4刀4层11档(波段开关几刀几档什么意思)

波段开关接线图及接法

      使用方法

     波段开关接线图及接法一、准备工作

     波段开关接线图及接法==注意:当第一次使用仪表时,需充电6小时。否则仪表不能正常工作。充电方法详见“电池充电”的相关内容。

     1、试验前应拆除被试设备电源及一切对外连线,并将被试物短接后接地放电1min,电容量较大的应至少放电2min以免触电和影响测量结果。

     2、用干燥清洁的柔软布擦去被试物的表面污垢,必要时先用汽油洗净套管的表面积垢,以消除表面漏电电流影响测试结果。

     3、将带高压测试线红色插头端插入(3)LINE端,绿色插头端插入(2)GUARD端,另一端探针或夹子接于被试设备的高压导体上。将测试线副线(绿色)插入(2)GUARD端(右手边),另一端接于被试设备的高压护环上,以消除表面泄漏电流的影响(详见“屏蔽端的使用方法”相关内容。将另外一根黑色副线测试线插入地端(EARTH)(1)端,另一头接于被试设备的外壳或地上,如图2所示。

     波段开关接线图及接法==图3:测试端接线图

     波段开关接线图及接法==注意:在接线时严禁将LINE与GUARD长时间短路,以免发生过载现象!

     波段开关接线图及接法二、开始测试

     1、转动波段开关(9)选择需要的测试电压,这时如果电源正常则电源指示灯(6)应发绿光,如欠压则发红光。

     2、仪器开始自检并初始化。

     3、按下或锁定测试键(7),测试编号自动累加开始测试。这时高压状态指示灯(6)和液晶屏上高压警示符号点亮并且仪表内置蜂鸣器发出警示音,代表LINE端(3)有高压输出。时间标志符号(10)开始闪动。

     波段开关接线图及接法==警告:测试过程中,严禁触模探棒前端裸露部分以免发生触电危险!

     波段开关接线图及接法==注意:按下测试键(7)前,显示屏有可能显示上一次存储的测试结果,如图4所示。

     波段开关接线图及接法==图4:存储的测试结果

     4、这时液晶屏进入测试状态显示模式,见图5所示。

     波段开关接线图及接法==图5:测试状态液晶显示界面

     5、仪表每隔一定时间发出提示音(缺省值=>Time1:15秒、Time2:1分钟、Time3:10分钟)。

     6、根据所需要的测试结果(连续测试、吸收比测试、极化指数测试),松开测试键(7)。这时仪表停止高压输出,并自动计算、显示测试结果(各个时间状态的电阻值、吸收比、极化指数)。按动上键或下键(5)可循环显示本次测试结果(当前阻值、15秒(Time1)阻值、1分钟(Time2)阻值、10分钟(Time3)阻值、吸收比、极化指数)。

     波段开关接线图及接法==注意:吸收比测试时间应大于1分钟,极化指数的测试应大于10分钟。每次测量的时间最长为10分钟,10分钟以后仪表会自动关闭高压,并自动计算、显示测试结果。

     波段开关接线图及接法==警告:试验完毕或重复进行试验时,必须将被试物短接后对地充分放电(仪表也有内置自动放电功能,不过时间较长)才能保证人身安全和下次测量的准确性!

     7、需连续进行第二次测量时,再次按下或锁定测试键(7),按4=6步骤执行。(仪表可连续进行19次测量,超过19次从第1次开始并覆盖第1次的结果。每次测量结果都自动保存,以便日后调阅。)。

     波段开关接线图及接法三、查询测试结果

     1、转动波段开关在任意一电压档,此时电源接通。

     2、按动存储键(5)来增加测试结果的编号(1=19编号循环显示)。

     波段开关接线图及接法==注意:如果测试编号(9)为0,则内存没有测试数据,不可查询。

     3、选择好编号后,按动上下键(5)可查询该编号测试结果(当前阻值、15秒(Time1)阻值、1分钟(Time2)秒阻值、10分钟(Time3)阻值、吸收比、极化指数)。

     波段开关接线图及接法四、删除测试结果

     1、转动波段开关在任意一电压档,此时电源接通。

     2、长按存储键(5)3秒钟以上,此时测试编号(9)变为0,所有测试数据清空。

     波段开关接线图及接法五、测试时间设置

     1、转动波段开关在任意一电压档,此时电源接通。

     2、不在测试状态时按一下时间设置键进入时间设置。

     3、如果需要改变时间(Time1:15秒、Time2:1分钟、Time3:10分钟),则可按动上或下键来改变数值。

     4、多次按下时间设置键可在Time1、Time2、Time3分钟或秒循环切换,相应所需要改变的数字在闪动。

     5、修改完毕,按下存储键可以保存所设定的时间,保存完毕返回查询界面。

     波段开关接线图及接法==注意:所设定的时间必须满足Time1

     =10秒钟,如果设定的数值不能满足以上要求则按下存储键后回返回缺省值。(缺省值为Time1:15秒、Time2:1分钟、Time3:10分钟)。

     波段开关接线图及接法六、屏蔽端(GUARD)的使用方法

     在电力电缆等的绝缘测量或外界电磁场干扰时,为了消除表面漏电和外界电磁场的干扰而影响测量结果的准确度,在实际测量过程中,采用仪表的屏蔽端来消除漏电电流、屏蔽干扰。

     对于两节及以上的被试品,例如避雷器、耦合电容可采用图6所示的接线进行测量。图中将屏蔽端接到被测避雷器上一节法兰上,这样,由上方高压线路等所引起的干扰电流由屏蔽端子屏蔽掉,而不经过测试主回路,从而避免了干扰电流的影响。对最上节避雷器,可将其上法兰接仪表地端(EARTH)后再接地,使干扰电流直接入地。但后者不能将干扰完全消除掉。

     波段开关接线图及接法==图6:利用屏蔽端(GUARD)屏蔽干扰

     其它方面的应用可参考此接法。

波段开关12档4刀怎么接

     四档是开关有四个状态。

     三刀是开关有3个接线点。

波段开关工作原理

     波段开关使用的地方很多,比如现在的电风扇也会使用这样的波段开关,会有不同的几个档位,可以调换不同的风速,波段开关的用途很广,而且是很多用户都很需要的一个开关,那么大家知道波段开关的相关知识吗,比如波段开关的结构特点是什么呢,有什么样的工作原理呢,下面就详细的给大家介绍一下波段开关的结构知识,让朋友们更多的了解这个开关产品。

     波段开关可以用来取代传统电阻式电位计模拟功能的旋转脉冲产生器,这些波段开关通常应用在仪器前端面板和影音控制板的人机界面,波段开关采用正交光学编码器作为取代模拟电位计的纯数字器件,这些波段开关在外观上相似于传统或电阻式电位计,不过这些波段开关的内部构造完全数字化并使用光学技术。和传统增量编码器产品相似有两个正交输出信号(通道A和通道B),可以直接和编码器处理芯片相连接。

     用途波段开关是以旋转手柄来控制主触点通断的一种开关。波段开关的结构形式也有两种,分别是单极单位结构和多极多位结构。单极单位波段开关在应用中常与转轴式电位器共同使用,而多极多位波段开关多用于工作状态线路的切换。

     工作原理在一段范围内是变换电阻值,然后有一个触点开关,这是老式电视机和收音机的开关,现在的风扇的话就是有几个档位,接了风扇绕组的几组引出线,通过改变线圈圈数来改变转速,原理和电位器相似。

     结构特点常见的波段开关及万用电表的换挡开关均为波段开关,其结构有两种:一种是BBM(BreakBeforeMake)接点型,其特点是在换位时动接点先断开前接点后再接通后接点,其间有一个与前后接点都断开的状态:另一种是MBB(MakeBeforeBreak)接点型,其特点是在换位时动接点有一个与前后接点都接触的状态.然后再断开前接点,与后接点保持接触状态。在电路设计中应根据电路用途和电路安全来选择合适的波段开关。

     通过介绍波段开关的结构特点,以及工作原理,大家很清楚的认识了这个开关了,就是因为应用的范围特别的广,让很多朋友都知道波段开关的使用重要性,大家也知道为什么波段开关会用在一些必要的电器上面,就是因为它自身工作方面的原理,因为有如此好的优势,才会吸引更多的客户来购买,波段开关自身的结构说明了它的用途确实是很广泛的,值得购买。

旋转式波段开关

     波段开关按照操作方式可以分为:旋转式,拨动式及杠杆式,通常应用较多的是旋转式开关。波段开关的各个触片都固定在绝缘基片上。绝缘基片通常由三种材料组成:高频瓷,主要适应于高频和超高频电路中;环氧玻璃布胶板,适用于高频电路和一般电路;纸质胶板,其高频性能和绝缘性能都不及上面两种,在普及型收音机,收录机和仪器中应用较多。波段开关是俗称,正规名称为几刀几掷,“刀”是动触点,接信号输入,“掷”是静触点,接信号输出。如3刀6掷,是三组联动的1对6开关,动作方式是旋转的,也叫旋钮开关。要考虑的是触电最大电流是否合适,通常说的波段开关是不能切换大电流的。波段开关是收音机里的一个多触点开关,作用是改变接入振荡电路的线圈的圈数。主要用在收音机,收录机,电视机和各种仪器仪表中,一般为多极多位开关,它的各个触片都固定在绝缘基片上。收音机的输入电路是一个电感与电容组成的振荡电路,不连续地改变电感量就可以改变振荡电路的固有频率范围,也就是改变接收波段。

波段开关原理图

      首先,值得肯定的是,小环天线的性能是非常强悍的,其性能接近全尺寸偶极或者垂直天线。这为很多空间受限的爱好者提供了在家操作业余电台的可能。

     短波由于巨大的天线经常让很多爱好者望而却步,确实,40米波段的全尺寸偶极天线的长度为20米。国内的爱好者不同于国外,多数生活在城市中,架设如此庞大的天线成了难题。小环天线无疑是一种折中的选择,但是要注意的是,钢筋混凝土的建筑物对无线电信号屏蔽很厉害,小环天线在室内使用效果会大打折扣。还有就是,室内的金属物,钢筋混凝土的墙壁对信号的反射会使信号变得非常复杂,小环是个好天线,但是在室内其性能却难以施展。放在阳台上是没有办法的办法,解决了天线有无的问题,加之方便携带,可以去野外架台使用。

     小环天线的辐射电阻很低,为了提高效率,要使用较粗的振子,串联谐振电容的损耗也必须考虑。使用中要注意安全,100w的发射功率会产生几十安的电流,在调谐电容器上产生的电压高达10000V。还有就是小环的Q值非常高,这决定了它的工作带宽非常窄,频率变化超过5khz左右就必须重新进行调谐,这也带来了非常好的信号选择性。

     BobColegrove分享了他关于制作无源、谐振、变压器耦合环路(PRTCL)天线的出色文章:《DIY:如何构建用于HF接收的无源谐振变压器耦合环形天线》

     用于短波的无源、谐振、变压器耦合环形天线

     文:鲍勃·科尔格罗夫(BobColegrove)

     BG5WKP朱轶编译

     多年来,我一直抵制在制作室外天线上的无谓努力。相反,我把精力专注于将信号聚集在室内进行接收。多年前,我可以自由进入藏书丰富的工程类图书馆,并利用自己的优势收集有关环形天线的理论和研发的信息,这对英语专业的我来说是一项艰巨的任务。最终,通过遵循一些基本规则(其中一些规则可以追溯到100年前),我发现室内无源天线仅与几平方英尺的电磁能量相交就可以达到相当令人满意的性能。

     天线理论

     相对于非谐振环形天线,谐振环形天线有两个优点。首先是当您到达共振点时信号急剧增强的事实。第二个优点接着第一个,因为共振提供了一个自然的带通,可以抑制较高和较低的频率。这为接收器提供了一个有利的开端,可以减少互调或其他虚假响应。这些天线共通的缺点是,根据设计,谐振环路天线是一个窄带天线,每当接收器频率变化几kHz时,就必须重新调谐。另一方面,当您随便从这些天线拿起一根并知道何时调谐时,您所看到的S表和听到的声音并没有什么比这更有价值的了。

     这里介绍的环形天线没有什么创新的内容。这只是我能够收集和应用信息的提炼。整个文献中有很多重复的观点,其中之一是环形天线“有效高度”的方程式。它基本上归结为“NA乘积”,其中N是环形天线中的匝数,A是它们绑定的区域。换句话说,为线圈提供尽可能大的电感。不幸的是,对于谐振环形天线,最大线圈尺寸随频率而减小。

     由于存在电感限制,因此要使谐振频率公式中的不可用电容最小化,以使电感/电容(L/C)比率达到最高,就成为了挑战。一些无法使用的电容以分布电容或线圈匝之间的自电容的形式内置在线圈本身中。这不能完全消除,但是可以通过将线圈绕成扁平螺旋而不是螺线管来缠绕,并使各匝之间保持良好的间距来将其最小化。

     第二招是使用可变电容器。即使板完全打开,仍有大约10到20皮法拉的剩余电容不能用于调谐目的。一种简单的解决方案是串联插入一个电容器,约为可变电容器最大值的1/4。这有效地减小了最小容量并扩展了较高的频率范围。为了恢复可变电容器的整个工作范围,可以通过“频带开关”旁路固定电容器。串联电容器短路后,可变电容器将在其正常范围内工作,并将覆盖范围扩展到低频。

     枯燥无味的理论,接下来动手DIY

     天线施工

     我制作了类似的环形天线,涵盖了长波,中波和短波,一直到大约23MHz。我想针对短波频谱中最活跃的部分优化此环形天线。因此,它覆盖大约2.6至12.3MHz。参见图1。

     图1.用于短波的无源,谐振,变压器耦合环形天线

     图2是天线的示意图。Cd(红色)是初级线圈L1的分布电容。这不是可调电容,但仍会引起谐振。同样,C1的最小15pf电容。通过添加C2,可以降低最小总电容,从而大大增加天线的上限范围。S1是“波段开关”。它使串联电容器短路,恢复最大低频。

     图2.原理图

     波段开关原理图==天线框架:由3/8平方英寸(2.41935平方厘米)的椴木或白杨木钉制成(请参阅文末“专用零件”)。已经以?“的间隔预钻了两块长36英寸(91.44厘米)的零件,以容纳初级和次级线圈金属丝(想想球拍的样子)。在每个销钉的长度上钻孔是一个好主意。您可能会决定稍后进行更改,并且在组装好的天线上钻孔并不容易。同样,两个销钉在其中心开有缺口,以相互配合。参见图3和图4。图4中的透明塑料盘是CD主轴上的包装盘。它被粘在方形销钉上,并用于将它们以直角固定。任何刚性,轻质的材料都可以。

     图3.方销显示了?”的孔间距和次级线圈的布置

     图4.交叉构件的缺口和方形销钉的加固

     波段开关原理图==初级线圈:直径为36英寸(91.44厘米)的线圈,您可能无法获得多于两匝的导线以在高达12MHz的频率上产生谐振。这考虑了上述预防措施,以最大程度地减少不可用的电容。使用AWG22绞合绝缘电线绑扎该线圈。确保销钉彼此成直角。请注意,定位销中的一组孔在第一圈和第二圈之间被跳过。

     AWG(Americanwiregauge)美国线规,是一种区分导线直径的标准,又被称为Brown&Sharpe线规。这种标准化线规系统于1857年起在美国开始使用。AWG前面的数值(如24AWG、26AWG)表示导线形成最后直径前所要经过的孔的数量,数值越大,导线经过孔的等级越高,导线的直径也就越小。粗导线具有更好的物理强度和更低的电阻,但是导线越粗,制作电缆需要的铜就越多,这会导致电缆更沉、更难以安装、价格也更贵。电缆设计的挑战在于使用尽可能小直径的导线(减小成本和安装复杂性),而同时保证在必要电压和频率之下实现导线的最大容量。

     不同AWG数值的导线的直径、面积和重量:

     波段开关原理图==调谐电容器:几乎所有可用的可变电容器都可以工作。对于典型的2座组单元,可以通过公共转子部分和金属框架将各座组串联连接,每个座的定子端子都用作外部端子。如上所述,这将产生较低的最小电容。

     对于此处姐好啊的天线,使用了一个单端365pf电容器(请参阅文末“专用零件”)和一个固定的云母电容器串联。可变电容器的最小电容标称值为15pf。图5显示了用于初级线圈的电容器组件。组件安装在穿孔的电路板上,而穿孔的电路板又安装在垂直方形销的底部。可以在后部看到底座的一部分。建议使用大直径的调节旋钮,因为正确制造的环形天线的峰值调节将非常灵敏,并且需要小心的调整。作为一种选择,我在其他天线上使用了行星减速机构,以使电容器轴的比例为8:1。

     您可能会注意到,在HF高频情况下,由于旋钮的身体接触或调谐电容器的周围,天线有些不稳定。这是因为谐振电路以非常高的L/C比工作,而电容仅为几微微法拉。人体电容将使天线失谐。用绝缘轴将旋钮从调谐电容器延伸2或3英寸(5.08或7.62厘米)可能会很有用。

     图5.电容器组件

     波段开关原理图==次级线圈:次级线圈在低阻抗下工作以馈入引入线。控制次级线圈尺寸有两个极端。太小的线圈在谐振时不会吸收初级线圈产生的太多磁场。另一方面,过大的次级线圈将使初级线圈过载或负载。这将减小天线的Q值或天线调谐灵敏度。

     次级线圈最大匝数为16英寸(40.64厘米)对角线,由7匝AWG20母线组成。使用了母线,因此可以在第一,第二,第三,第四和第六圈之后轻松地抽出线圈。当前未使用第七圈。当在较宽的频率范围内使用天线时,分接线圈将提供与引入线更好的阻抗匹配。分接头用旋转开关选择。连接抽头,以便首先使用外匝,并根据需要连接内匝。重要的是,未使用的匝保持未连接(空闲)而不是短路。参见图6。

     图6.次级线圈开关

     波段开关原理图==引入线:将双绞线AWG22绞合线用作引入线。这将比同轴电缆更灵活。引入线应保持尽可能短并拧紧,以免其自身吸收任何信号。这对于短波频率很重要。双绞线可以用两段长度的钢丝制成,其中一组末端固定在虎钳中,而其余末端在手钻的卡盘中绞合。大多数便携式无线电在外部天线连接点都配备了标准的1/8英寸(0.3175厘米)电话插孔。因此,该天线用1/8英寸(0.3175厘米)电话插头端接。

     波段开关原理图==底座:底座没有什么特别的。给您唯一的指导应该是使其尽可能稳固。由于框架很轻,因此电容器组件和其他部件的大部分重量将位于底部。这有助于天线的稳定性。该天线的底部使用5英寸(12.7厘米)塑料瓶盖。保持底座较小,因为天线可能会在桌子上操作。

     天线操作方式

     天线应在靠近收音机的地方操作,例如在桌子或桌子上。必须有足够的空间横向旋转环。如上所述,该天线的范围为2.6MHz至12.3MHz,约有8MHz频带重叠。根据您选择的电容器,范围和重叠可能会略有不同。

     将接收器调到所需的频率。

     将天线上的波段开关设置为相应的波段。

     调整天线电容器使其谐振(峰值信号)。

     将辅助开关旋转到最大信号强度的位置。从次要匝数最少(通常为一匝)开始。

     可能需要重新调整初级线圈。

     重复该过程以测试上限或下限频段的操作。

     与长波和中波接收的类似环路不同,该天线对峰值或空信号接收的方向没有特别的响应。但是,您会发现减少或消除本地产生的噪声非常有用。只需旋转天线的底座即可。

     天线修正

     该天线的基本概念可以轻松扩展到更高或更低的频率。减少初级线圈的内匝将显著提高上限频率;相反,增加匝数会增加下限范围。请注意,初级线圈的系带会在第一圈和第二圈之间跳过方形销钉中的一组孔。这使匝间的分布电容最小。如果增加额外的匝数以降低工作频率,则应保持这种间隔。

     专用零件

     下面列出了方形木销和单联365pf可变电容器的一些来源。作者不认可其中任何一个。类似电容器的价格差异很大。

     波段开关原理图==方形木榫:

     可变电容(365pf):

     天线看似简单,但是其中的理论和实践都需要深入咀嚼,尤其是搞懂其中的原理更有助于后续的DIY制作,社交隔离期间,手把手教你制作环形天线,还等什么呢?

波段开关接线图

     这样接线,见下图:

     只要是满足上述条件,不管是四个还是更多的开关都是这么接。

     开关的词语解释为开启和关闭。它还是指一个可以使电路开路、使电流中断或使其流到其他电路的电子元件。最常见的开关是让人操作的机电设备,其中有一个或数个电子接点。接点的"闭合"(closed)表示电子接点导通,允许电流流过;开关的"开路"(open)表示电子接点不导通形成开路,不允许电流流过。

     基本分类

     按用途分

     波动开关,波段开关,录放开关,电源开关,预选开关,限位开关,控制开关,转换开关,隔离开关,行程开关,墙壁开关,智能防火开关等。

     按结构分

     微动开关,船型开关,钮子开关,拨动开关,按钮开关,按键开关,薄膜开关,智能防火开关,更安全的钢架开关等。

     按开关数分

     单控开关

     双控开关

     多控开关

     调光开关

     调速开关

     防溅盒

     门铃开关

     感应开关

     触摸开关

     遥控开关

     智能开关

     插卡取电开关

     浴霸专用开关

     络开关

     基本结构

     最简单的开关有二片名叫“触点”的金属,二触点接触时使电流形成回路,二触点不接触时电流开路。选用接点金属时需考虑其对抗腐蚀的程度,因为大多数金属氧化后会形成绝缘的氧化物,使接点无法正常工作。选用接点金属也需考虑其电导率、硬度、机械强度、成本及是否有毒等因素。

     有时会在接点上电镀抗腐蚀金属。一般会镀在接点的接触面,以避免因氧化物而影响其性能。有时接触面也会使用非金属的导电材料,如导电塑胶。

     开关中除了接点之外,也会有可动件使接点导通或不导通,开关可依可动件的不同为分为杠杆开关(Toggleswitch)、按键开关、船型开关(Rockerswitch)等,而可动件也可以是其他型式的机械连杆。

     延时开关

     延时开关是使用电子元件继电器安装于开关之中,延时开关电路的一种开关。延时开关又分为声控延时开关、光控延时开关、触摸式延时开关等。延时开关的原理就是电磁继电器的原理,继电器的工作原理是,当继电器线圈通电后,线圈中的铁芯产生强大的电磁力,吸动衔铁带动簧片,使触点1、2断开,1、3接通。当线圈断电后,弹簧使簧片复位,使触点1、2接通,1、3断开。我们只要把需要控制的电路接在触点1、2间(1、2称为常闭触点)或触点1、3间(称为常开触点),就可以利用继电器达到某种控制的目的。

     工作原理

     将电源开关K2闭合,再按下按钮开关K1,这时,晶体二极管V1、V2导通,继电器吸合。同时电源对电容器C充电。当K1断开后由于C已被充电,它将通过R和V1V2放电,从而维持三极管继续导通,继电器仍然吸合。经过一段时间的放电,C两极间电压下降到一定值时,不足以维持三极管继续导通,继电器才释放。从K1断开到继电器释放的时间间隔称为延时时间。它决定于R和C的大小。一般C为100微法时,调节可调电阻器R可获得10秒至90秒的延时时间。若C取1000微法,则延时时间可达5分钟以上。

     继电器上并联的二极管起保护作用,防止继电器断电释放时,由于自感产生高电压损坏晶体三极管。

     印刷电路板和元件规格

     延时开关电路的印刷电路板如图3一26(A)。实物图见图3—26(B)。

     波段开关接线图==元件规格:

     J继电器4098型工作电压6VV1V2晶体三极管9014VD晶体二极管2CP10或1N4001R可调电阻器100kC电解电容器100u/6VK1按钮开关。

     轻触开关

     轻触开关tactswitch,使用时轻轻点按开关按钮就可使开关接通,当松开手时开关即断开,其内部结构是靠金属弹片受力弹动来实现通断的。如领弈的IKI系列轻触开关。

     轻触开关由于体积小重量轻在电器方面得到广泛的应用如:影音产品、.数码产品、遥控器、通讯产品、家用电器、安防产品、玩具、电脑产品、医疗器材、汽车按键等等。

     双控开关它一般应用在楼梯上下层或走道的两头等两个不同的地方,能各自独立控制同一盏电灯的点亮或熄灭。如图提供了三种不同的接法,S1、S2均为1×2单刀双掷开关,它们都能各自独立控制灯E点亮或熄灭。其中图(b)接法,因每个开关内都同时存在电源的相线与零线,所以安装时比较方便,但维修时需特别注意要谨防相、零线两端头短路。

3档波段开关

     波段开关我没有了解过,但是我还是想学习学习它的原理,不为别的就为这句话:活到老学到老!哈哈,这句话真的很有道理!我在想波段开关是不是我们平时用的那些按钮开关呢?我觉得应该是吧!我也不太清楚,上面都我都说了我不了解它,何况是它的原理。所以你们带我一起学习学习吧,姐需要你们帮我解释波段开关原理哦!

     波段开关,是一个很古老的名字。实际上应该叫做多刀多掷开关,因为它不仅仅能做波段开关,也能做其它的用途。至于需要多少刀(就是多少组触点),看你的电路的需要。当然至少两组以上,才能称为波段开关。至于需要多少掷(就是多少个档位),也要根据你的需要。从2档到10多档的都有。如果仅仅作波段开关,则是少4组触点,最多6组触点足够。档位的话,有多少个波段,就需要多少的档位,至少2档吧。“波段开关”的型式也是多样的,常见的是旋转式的,也有推拉式的,还有按键(琴键)式的。体积也是有大有小。

     原理

     将电源开关K2闭合,再按下按钮开关K1,这时,晶体二极管V1、V2导通,继电器吸合。同时电源对电容器C充电。当K1断开后由于C已被充电,它将通过R和V1V2放电,从而维持三极管继续导通,继电器仍然吸合。经过一段时间的放电,C两极间电压下降到一定值时,不足以维持三极管继续导通,继电器才释放。从K1断开到继电器释放的时间间隔称为延时时间。它决定于R和C的大校一般C为100微法时,调节可调电阻器R可获得10秒至90秒的延时时间。

     3档波段开关==波段转换开关:简称波段开关,主要用在收音机,收录机,电视机和各种仪器仪表中,一般为多极多位开关。按操作方式可分为:旋转式,拨动式及杠杆式,通常应用较多的是旋转式开关。波段开关的各个触片都固定在绝缘基片上。波段开关在收音机里,作用是改变接入振荡电路的线圈的圈数。收音机的输入电路是一个电感与电容组成的振荡电路,不连续地改变电感量就可以改变振荡电路的固有频率范围,也就是改变接收波段。

     看了上面的波段开关原理我了解了波段开关原来是这样的,真的很有趣也很强大!它的用途还很广,波段开关原来是我们生活中用到的电视机,收音机等设备中内部都有存在的,原来平时我们接触的设备都有由它组成的部分的,现在我终于了解了波段开关了,也学习了波段开关的原理原来是这样的。感觉有种学到了什么不得了的知识一样。

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