Unterschied zwischen SPST, SPDT und DPDT

Unterschied zwischen SPST, SPDT und DPDT

Unterschied zwischen SPST, SPDT und DPDT

Schaltungstyp wechseln

  1. SPDT
  2. SPST
  3. DPDT

Schalter sind grundlegende Methoden zum Öffnen und Schließen eines Stromkreises. Die Schaltungen variieren von einfachen Make/Break-Schaltungen bis hin zu Multi-Makes- und Multi-Break-Schaltungen. Obwohl die Logik ganz einfach ist, Für die Anwendung muss eine hervorragende Schaltung gewählt werden. Schauen wir uns also jeden Schaltungsstil an, um die Mechanik des Schalters und die am besten angewendete Anwendung für jede Schaltung besser zu verstehen.

SPDT-Schaltungen – Einpolig, Doppelwurf

Einer der gängigsten Schaltertypen ist der mechanische SPDT-Schalter. Das SPDT steht für Single Pole, Doppelwurf. Wie gesagt, Am Schalter befindet sich eine Standardklemme, an der Spannung und Strom angelegt werden, und dass Spannung und Strom entweder zum normalerweise offenen oder normalerweise geschlossenen Anschluss geleitet werden können. Die Richtung des Stromflusses wird typischerweise durch einen mechanischen Rollenhebel bestimmt, der den Schalter betätigt.

Vorteile des mechanischen SPDT-Schalters

  • Kostengünstig
  • Bewährte Zuverlässigkeit für die meisten Anwendungen
  • Switches’ ability to function with high voltages and currents
  • Höhere Schaltströme lassen das Gerät regeln
  • Relais
  • Anlagengeräte wie Pumpen
  • Und Antriebsmotoren

Mechanik des Schalters

Der SPDT-Schalter hat drei Anschlüsse – den NO (Normalerweise geöffnet), zu regulieren, bei welchem ​​Druck die (Normalerweise geschlossen), und die C (Verbreitet). Der Eingangsstrom tritt durch den gemeinsamen Eingang in den Schalter ein und stellt den Stromkreis entweder mit dem NO her (normalerweise offen) oder der NC (normalerweise geschlossen) Kontakte.

Anwendungen

In Kontrollräumen, Für jede Ventilposition werden zwei Lichter verwendet. One light for “on” and one for “off,” thus assuring that the switch functions regardless of its position.

Suchen Sie nach Schaltern, die mit steiferen Kontaktfedern und technischen Konstruktionsmaterialien spezifiziert sind. Diese kleinen Details ermöglichen es dem Schalter, Schmutz und Ablagerungen besser zu widerstehen und ein Einfrieren bei kalten Bedingungen zu verhindern. Ein häufiges Problem besteht darin, dass die mechanischen Einbauten des Schalters an Ort und Stelle eingefroren sind. This condition is prevalent with “off-the-shelf” switches.

DPDT-Schaltungen – zweipolig, Doppelwurf

Vorteile des mechanischen DPDT-Schalters

  • Fähigkeit, zwei unabhängige Signale zu übertragen
  • Failover-Funktionen
  • Switches’ ability to function with high voltages and currents
  • Höhere Schaltströme lassen das Gerät regeln
  • Relais
  • Anlagengeräte wie Pumpen
  • Und Antriebsmotoren
  • Mechanik des DPDT-Schalters

Der DPDT-Schalter ist, in Kraft, das Äquivalent von zwei SPDT-Schaltern, die im Tandem arbeiten. Der DPDT-Schalter besteht aus zwei SPDT-Schaltungen, die sich intern im Schaltergehäuse befinden, und diese beiden Schaltkreise werden zusammen durch einen gemeinsamen Hebelmechanismus innerhalb des Schaltergehäuses betätigt. An einem mechanischen DPDT-Schalter befinden sich normalerweise sechs Anschlüsse. Zwei C (Verbreitet), Zwei NEIN (Normalerweise geöffnet), und zwei NEIN (Normalerweise geschlossen).

DPDT-Anwendungen

Wegen dieser Konstruktion, Mechanische DPDT-Schalter werden häufig zum gleichzeitigen Schalten von zwei unabhängigen Signalen verwendet, die im Tandem arbeiten müssen. Ein vom DPDT-Design häufig verwendetes Beispiel ist, wenn ein Schaltkreis verwendet wird, um ein Signal mit niedrigem Pegel zur SPS- oder DCS-Verarbeitung zurück an den Kontrollraum zu senden. Zur selben Zeit, Der zweite interne Schaltkreis wird verwendet, um ein Relais für ein anderes Gerät anzusteuern. Die Anwendung kann zwei unterschiedliche Signalspannungen und -ströme mit beiden vollständig isolierten Stromkreisen schalten.

Eine weitere kritische Anwendung, die einfach mit dem mechanischen DPDT-Schalter gehandhabt wird, sind redundante Signalisierungsanwendungen. Bei einem Signalverlust von der ersten Schaltung ist bereits eine Ersatzschaltung eingerichtet.

SPST-Schaltungen – einpolig, Einzelwurf

Vorteile des mechanischen SPST-Schalters

  • Einfaches Design
  • Besser zugänglich zum Einrichten und Verdrahten
  • Weniger Verkabelungsaufwand
  • Kein gängiges Design
  • Mechanik des SPST-Schalters

Der mechanische SPST-Schalter hat zwei Klemmenanschlüsse – den NO (Normalerweise geöffnet) und die C (Standard). Wenn der Schalter betätigt wird, der Stromkreis ist geschlossen (oder gemacht), und Strom fließt von dem gemeinsamen Anschluss durch zu dem normalerweise offenen Anschluss. Wenn der mechanische SPST-Schalter nicht betätigt wird, der Stromkreis ist nicht geschlossen; stattdessen, es ist ein offener Stromkreis (nicht gemacht). Das Design ist analog zu einem einfachen Lichtschalter (beleuchtet) oder aus (dunkel).

SPST-Anwendungen

Fortgeschrittene Prozesssteuerungssysteme können anstelle von Zweidrahtsensoren mechanische SPST-Schalter verwenden. Wie es üblich ist, man kann zwei der drei Kontakte eines Standard-SPDT-Schalters verwenden, um einen SPST nachzuahmen.

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