Villamos kötések,érintkezők, kapcsolók Ideális villamos érintkező: ― bekapcsolt helyzetben zérus ellenállás ― kikapcsolt helyzetben végtelen nagy ellenállás Átmeneti ellenállás: ― szűkületi ellenállás ― felületek közötti átmenet Rá t
Villamos érintkezőpár modellje Egyszerű villamos érintkezőpár 1. fémes, 2. kvázifémes, 3.szigetelőhártya, áramvezetés nincs, 4. nem érintkező felületek
Reed- érintkezők Védett érintkezőjű kontaktus. Az üvegcsőben védőgáz vagy nemesgáz van. A mágneses kör az érintkezőkön keresztül záródik. A védett kontaktusok átmeneti ellenállása a működtető elektromágnes ampermenetszámának függvényében. Az ampermenetszám növelése csak egy bizonyos határig eredményez kisebb átmeneti ellenállást.
Reed-érintkezők Védett érintkezőjű kontaktusok működtetése állandó mágnessel. A működtetés mechanikai mozgással jár együtt. Működtetés elektromágnessel. A b.) és c.) esetben az elektromágnesnek le kell győznie az állandó mágnesek hatását.
Kapcsolók, mikrokapcsolók Karos billenőkapcsoló Billenőkapcsoló mechanizmusa 1. és 2. érintkezők, 3. működtető kar, 4. himba, 5. nyomórugó
Kapcsolók, mikrokapcsolók Mikrokapcsolók elméleti jelleggörbéje Egy valóságos, méréssel felvett jelleggörbe
Mikrokapcsolók érintkezői között ébredő nyomás a működtető szerv elmozdulásának függvényében
Kapcsolók, mikrokapcsolók Omegarugós mikrokapcsoló 1. alapérintkező, 2. munkaérintkező, 3. omega-rugó, 4. érintkező rugó Szigonyrugós megoldás 1. alapérintkező, 2. munkaérintkező, 3. szigonyrugó, 4. élágy Szimmetrikus típus 1. munkaérintkező, 2. alapérintkező, 3. érintkezőtartó, 4. rugalmas híd, 5. csavarrugó Hengeres húzórugós 1. alapérintkező, 2. munkaérintkező, 3. érintkezőtartó, 4. élágy, 5. húzórugó, Kettős pattanórendszerrel működő mechanizmus 1. alapérintkező, 2. munkaérintkező, 3. érintkezőtartó, 4. élágy, 5. nyomóórugó (ez az első pattanórendszer), 6. rugalmas elem, 7. billenőkar (ez a második pattanórendszer)