답변:
NO = 상시 개방 (개방 = 개방 회로 = 전류에 대한 경로 생성 안 함)
NC = 상시 폐쇄 (폐쇄 = 단락 = 전류에 대한 경로 생성)
C = 공통
(도면은 힘이없는 상태를 보여줍니다.)
정상적으로 열린 푸시 버튼을 누르면 전류의 경로를 제공합니다.
정상적으로 닫힌 푸시 버튼을 누르면 전류가 흐르지 않습니다.
릴레이에서 코일에 전원이 공급되지 않으면 C와 NC가 연결됩니다. 코일에 전원이 공급되면 자기장이 움직일 수있는 금속을 끌어 당기고 대신 C와 NO가 연결됩니다.
용도 :
NO는 일반적으로 열려 있습니다. 즉 스위치가 작동 될 때 접점이 정상적으로 열리고 닫힙니다.
NC가 정상적으로 닫힙니다. 즉 스위치가 작동되면 접점이 정상적으로 닫히고 열립니다.
1NO1NC는 일반적으로 컨택 터 (산업용 전력 계전기)와 비상 정지 버튼과 같은 수동 스위치를 설명하는 데 사용됩니다. 즉, 한 쌍의 상시 닫힘과 한 쌍의 상시 개방 접점이 자체 터미널과 함께 즉 4 개의 터미널이 있음을 의미합니다.
3 개의 터미널로 설명하는 스위치는 일반적으로 SPDT 또는 단일 극, 이중 던지기라고 합니다.
일반적으로 열린 접점은 대부분의 전자 장치에서 특히 순간 접점 푸시 버튼에 사용됩니다. 이와 같은 스위치로 작업하는 것이 더 직관적입니다.
로직은 전적으로 스위치와 컨택 터에 의해 구현되므로 많은 산업 응용 분야에서 정상적으로 닫힌 접점을 찾을 수 있습니다. NC 접점은 비상 정지 버튼에서 사용되어 예를 들어 컨택 터 코일에 통전되는 전류를 차단합니다 .
약어 "NO"는 "Normally Open"을 의미합니다. 약어 "NC"는 "정상적으로 닫힘"을 의미합니다.
이 스위치는 일반적으로 래칭이 아닌 순간적인 유형입니다. "임시"는 래칭이 아니라 키보드의 키처럼 누르는 동안에 만 켜져 있다는 것을 의미합니다. 즉, 라이트 스위치처럼 배치 한 곳에 그대로 있습니다. 스프링 식 토글 스위치이거나 푸시 버튼 일 수 있습니다. 단일 작동 레버를 공유하는 스위치 또는 컨택 터 쌍일 수도 있습니다.
"C"는 거의 확실하게 "공통"을 나타내며, 이는 두 스위치간에 공유되는 터미널입니다. 스위치 본체 자체에 공통 단자가있는 경우 일반적으로 "SPDT"또는 "단극 이중 스로"스위치라고합니다. 단일 극은 공통 단자이며 스위치는 어느 방향 으로든 "투사"될 수 있습니다.
다음은 1NC1NO 스위치의 간단한 회로도입니다. <---
중앙 레버를 왼쪽으로 당기는 스프링 이라고 상상해보십시오 .
<---|
|
NC-| | |-NO
|----|--|
| O |
C1-| |-C2
이 기본 설정에서 왼쪽 터미널 "NC"는 닫힙니다. C1에 연결되어 있습니다. "NO"스위치가 끊어졌습니다. C2에 열려 있거나 연결되어 있지 않습니다. 작동되면 상황이 변경됩니다.
<- - - |
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NC-| | |-NO
|----|--|
| O |
C1-| |-C2
이제 "NC"터미널은 열려 있고 "NO"터미널은 닫혀 있습니다. 릴리스되면 왼쪽으로 돌아와 원래 구성으로 돌아갑니다.
많은 상황에서 개별 NC 또는 NO 스위치를 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 리셋 버튼은 일반적으로 리셋 회로에 사용됩니다.
일반적으로 저항 R1은 출력 와이어를 높게 유지합니다. 버튼을 누르면 라인이 접지로 당겨지고 출력이 낮습니다. 위치를 바꾸고 NC 버튼을 사용할 수는 있지만 저항을 통해 지속적으로 전력을 소비합니다.
1NC1NO 콤비네이션 스위치의 한 가지 응용 분야는 산업 장비에서 일반적으로 사용되는 '빨간 버섯'과 같은 비상 차단 장치에 있습니다. 두 스위치 유형을 모두 사용하면 시스템은 대부분의 장애 모드에서 종료 상태가 될 수 있습니다.
이 유형의 스위치는 일반적으로 버섯과 함께 제공되며 각 스위치는 별도의 부품으로 제공되며 나중에 다음과 같이 조립됩니다.
스위치 뒷면에있는 3 개의 장치는 자체 액추에이터가있는 개별 장치입니다.