2024-11-15
1. SPST (polo bakarreko jaurtiketa bakarra)
Zirkuitua osatzeko terminal bakarra da. Oinarrizko mota daRocker Switcheta zirkuitu bakarrean pizteko edo itzaltzeko erabiltzen da.
2. DPST (polo bikoitzeko bikoitza)
Bi terminalik gabeko bi terminal ditu. Aldatuta dagoenean, bi terminalak zirkuitu bat osatzeko eta gailua pizteko konektatu dira. Bi terminalak deskonektatuta mantentzen ditu boterea babesten denean.
3. SPDT (polo bakarreko jaurtiketa bikoitza)
Sinplea baina polifazetikoa da eta bi zirkuitu desberdinen artean aldatzeko erabil daiteke. Hiru terminal ditu. Lehenengo terminala konexio arrunta da, beste bi terminalak konektatu edo deskonektatu beharreko bi zirkuitu desberdinetarako.
4. DPDT (polo bikoitzeko bikoitza)
Bi zirkuitu desberdin aldi berean kontrolatu ditzaketen sei konektore ditu. Aldatuta, 1 eta 2, 3 eta 4 terminalek edo 5 eta 6 eta 5 eta 6 zirkuitua osatzeko.
1. Automozio sistemak
2. Kontrol industrialak
3. Ekipo medikoak
4. Kontsumo produktuak
5. Itsas sistemak
1. funtzionatzeko erraza
2. Iraunkorra eta iraunkorra
3. Diseinu erakargarriak
4. Aplikazio desberdinetarako egokia
5. merkatuan oso eskuragarri
Ondorioz, Rocker Switches elektronikarako kontrolatzeko eta desaktibatzeko aukera ezaguna da. Hainbat aplikazioetarako erabil daitezkeen mota desberdinetan datoz. Diseinu ergonomikoa, iraunkortasuna eta aldakortasuna bezalako abantailak eskaintzen dituzte. Hainbat aplikaziorekin, garrantzitsua da jakitea zer nolako rocker etengailua egokia den zure aplikaziorako.
Dongguan Sheng Ecen Electronic Co., Ltd. fabrikatzaile profesionala da eta rocker etengailuen hornitzailea da. Hainbat rocker etengailu eta pertsonalizazio aukera eskaintzen ditugu bezeroen eskakizunen arabera. Gure webgunea bisita dezakezuhttps://www.legionswitch.comGure produktuei buruzko informazio gehiago lortzeko. Edozein kontsulta edo galderetarako, ez izan zalantzarik guregana iristekolegion@dglegion.com.
1. M. Saeb, Y. L. Huang, M. Lin, P. Chen, B. Menelas, eta Al. (2021) IOT sistemarako, etorkizuneko belaunaldiko informatika sistemetarako adimen-oinarritutako QOS optimizazio metodoa, Vol. 115, 212-228. or.
2. L. Liu, J. Lu, Z. Gao, Y. Zhang (2019) objektibo anitzekoa da Interneteko bide ezin hobea da Hornikuntza-katearen arabera 233, PP. 408-423.
3. Shilpa, S. M. Shashidhara, B. R. Prakash (2019) Aldatutako txokolate algoritmoa Parametroak optimizatzeko zereginetarako zereginetarako, Cluster Computing, Vol. 22, 3. zk., 683-697 PP.
4. Y. Feng, Z. Wang, L. Yang, J. Yang, J. Ye (2019) Hodeiko lan-fluxuen errendimendua optimizatzeko lankidetza optimizazio mekanismoan oinarrituta, IEEE Access, Vol. 7, 136145-136157.
5. 5. He, Y. H. Hu, X. S. Zhang, J. S. Zhang, Z. B. Song, Z. G. Guo (2019) Lineako ibilbidea Spray estaldura robotak planifikatzea, IEEE transakzioak kontrol sistemen teknologiari buruzko transakzioak, Vol. 27, 3. zk., 966-974 PP.
6. Zhou, B. Zhou, B. Zhou, M. Cao, Y. Xu, S. Cai (2020) Ekoizpen Plangintza Optimizazioa Enpresak berrezartzeko, zalantzazko eskaeretan, Journal of Cleaner Production, Vol. 242, 118464-118474 PP.
7. M. Cheng, S. Fei, S. Zhang, N. Chen, Y. CUI, Y. CUI (2019) BLOCKAIN-OINARRIZKO INFORMAZIOAREN KONPENTSAZIO MEKANISMOA INDUSTRIA INDUSTRIALEN GAINEAN, Journal of Cleaner Ekoizpena, Vol. 221, 559-570. or.
8. Y. Liu, G. Liu, Q. Xu, L. Wu, Y. Shi, eta al. (2019) Energia-eraginkortasun handiko bideratze protokoloa, interneteko sistema immunologiko artifizialean oinarritutako, sentsoreak, Vol. 19, 6, 1430 zk.
9. LI, B. Yu, L. Qi, Q. Zhang (2019) Blokchain-en oinarritutako Hasiera Smart-en berrikuspena: Aplikazioa, erronkak eta etorkizuneko jarraibideak, IEEE Sarbidea, Vol. 7, 46909-46922 PP.
10. Cheng, F. Wu, W. Wu, S. Zhou, E. Zhou, E. K. Park (2020) talk-ibilgailuen intersekzio kontrolerako eskema klusterreko analisian oinarritutako hiria adimendunaren bidez, IEEE transakzioak Garraio Adimendun Systems-en, Vol. PP, 99. zk., 1-13.