이 SPST 스위치 는 상자에 "125VAC에서 정격 10A 또는 250VAC에서 6A"로 표시되어 있습니다.
12V DC에서 처리 할 암페어 수에 대한 계산이 있습니까?
(갱신) 로서 JYelton 지적 순진한 가정 스위치 용량이 스위치 (100A)를 처리 할 정도의 것이라고 암시 전류 흐름의 간단한 함수가 될 것이라는 것이다. 왜 그렇지 않습니까?
이 SPST 스위치 는 상자에 "125VAC에서 정격 10A 또는 250VAC에서 6A"로 표시되어 있습니다.
12V DC에서 처리 할 암페어 수에 대한 계산이 있습니까?
(갱신) 로서 JYelton 지적 순진한 가정 스위치 용량이 스위치 (100A)를 처리 할 정도의 것이라고 암시 전류 흐름의 간단한 함수가 될 것이라는 것이다. 왜 그렇지 않습니까?
답변:
안전 측면에서 잘못하려면 사양을 다음과 같이 읽으십시오.
정격 최대 수 있도록 에서 10A 최대 125VAC 또는 최대 의 6A 최대 250VAC. 실제로 DC 등급은 아니므로 스스로 결정 합니다.
다시 말해, 선택의 여지가 있다면 DC 정격 스위치를 선택하십시오. 따라서 정격 매개 변수 내에 있음을 알 수 있습니다. 그러나 이것이 옵션이 아닌 경우 계속 읽으십시오 ...
스위치 접점 정격에 영향을 미치는 일부 요인 :
따라서 DC에 사용될 때 AC 정격의 최저 정격 전류와 동일하게 정격 전류를 유지하면서 최고 정격 AC 전압의 10 %를 가정합니다.
이 특정 스위치의 경우 12.5V DC에서 6A 는 편집증 발작을 유발하지 않습니다.
질문에 대한 업데이트 를 해결하려면
스위치 내에서 발생하는 열은 스위치를 통해 흐르는 전류와 접촉 저항과 다른 저항의 합입니다 (솔더 접합, 산화물 형성 등 ). P = V x I
스위치의 정격 전압으로 전력을 계산하는 것은 유효하지 않습니다. 스위치의 접점에서 전압이 표시되지 않기 때문입니다 (접점을 만들거나 끊는 동안 일시적으로 제외).
더 나은 계산 기준은 P = I ^ 2 x R 입니다.
주어진 저항을 통해 주어진 전류에 대해 소비되는 전력이 동일한 RMS 값의 두 전류에 대해 동일하고 AC 전압은 일반적으로 RMS 값으로 표현되므로 스위치 내에서 생성 된 열은 AC 및 DC의 경우 동일합니다. 흐름.
그러나 스위치의 예상 수명에 대한 접촉 저항은 AC보다 DC의 경우 더 증가합니다. 접점은 전기가 흐르면서 전기 도금 / 금속 스퍼터링과 같은 효과를 나타내는 경향이 있습니다. AC를 사용하면 이러한 전기 도금과 같은 효과가 반주기마다 반전되므로 시간이 지남에 따라 열화가 DC보다 적어 접점 중 하나가 증착물을 형성합니다.
AC, DC의 경우 산화, 습도 관련 영향 및 대기 오염 물질과 같이 접촉 저항을 증가시키는 다른 요소는 공칭으로 동일합니다. 실제로 AC는 그러한 영향도 약간 줄입니다.
유념해야 할 마지막 요소 : 접점 파손시 플라즈마 형성으로 접점이 닫히는 (단락 된) 효과와 같은 "스폿 용접"이 발생할 수 있습니다. AC에는 사이클 당 두 개의 제로 크로싱이있어 아크를 끊기 때문에 DC에서 더 일반적입니다.
참고로 여기 스위치 등급의 예가 있습니다. Arcolectric 1350 High Inrush Rocker 스위치
http://www.arcolectric.com/pdfs/catalogue/pages/P028-031%7C1550+1350-High-Inrush-Switches.pdf
이를 통해 어플리케이션에 적합한 스위치를 선택할 수 있습니다. "hp"는 모터 스위치의 마력을 나타냅니다.
~ 6A @ 12v에 대한 Anindo Ghosh의 대답이 바로 그 자리에 있습니다! 그러나 나는 단지 추가하고 싶었습니다. 무전 한 판잣집 품질의 물건을 올바르게 평가하지 마십시오! (나는 십대 때 거기에서 일했고, 나는이 물건 등에 매우 익숙합니다.) 가능한 한 안전한면에 있어야합니다!
해당 스위치가 DC 정격 인 경우 10Amp @ 12vDc가 제공되었을 가능성이 큽니다. 그리고 아마도 최대 9Amp를 안전하게 처리 할 수 있습니다 ( 6 번 스틱하려고 시도하지 마십시오 )
내가 봤던 끔찍한 평가 등의 예 radioshack relay
, 이것은 첫 번째 계전기에 대한 승인 된 데이터 시트 에서 가져온 것입니다 !
접점 용량 상태를 확인하십시오.
60 A 14 VDC Resistice.
및 최대 스위칭 전류 상태 :
120 A 14 VDC.
실제 릴레이 (내가 찾지 않았지만 보통 40 ~ 60aDc 등급의 DC 용 자동차 릴레이라고 확신합니다 (~> 20amps에 사용되는 경우 많은 사이클을 지속하지 않습니다)
AC 및 DC 정격 전류에는 큰 차이가 있습니다. 하중의 유형은 큰 차이를 만듭니다.
저항 부하를 전환하면 간단합니다. 그러나 부하가 용량 성이거나 유도 성이라면 매우 공격적 일 수 있습니다.
또한 DC의 경우 유도 성 부하의 작동 횟수가 줄어 듭니다 (8 년 동안 하루에 한두 번 괜찮음).
여기서는 Panasonic 계전기 데이터 시트의 내용을 참조하십시오 . (스위치에 동일한 데이터를 사용할 수 있습니다) :
@Anindo Ghosh, 여기에 인용 된 예제로 도움이된다면이 질문에 대한 답을 자유롭게 추가하십시오. 저는 여전히 멍청한 사람이므로 당신을 바꿀 권리가 없다고 생각합니다.
문제를 더 혼동시키기 위해 AC의 경우 RMS (root mean square)를 사용하여 평균 또는 평균을 강조하여 전류 및 전압을 계산하여 전류가 정격보다 높은 스파이크가 발생하여 10A 스위치가 적어도 일시적으로 더 많이 처리됨을 나타냅니다 때때로 12-13 A이지만 냉각주기가 0으로 떨어지고 방향이 반대로됩니다. 그 사실에 근거하여 DC는 AC와 같은 사이클이 없기 때문에 DC에 냉각 시간이 없으므로 정격 또는 절반 이하로 유지해야한다고 말하고 싶습니다. 나는 캠프에서 슬라이드 아웃을위한 순간적인 스위치로 인해 15a @ 125v 등급을 가지고 있기 때문에 실제로이 문제를 발견했으며 이전에 실행 된 릴레이를 대체 할 솔레노이드로 약 5A를 처리 할 수 있기를 원했습니다 ( 12V 릴레이 코일은 솔레노이드 코일의 10 %를 끌어 당길 수 있습니다.)
P = I * E
기존 등급을 기준으로 1250와 1500 와트 사이의 정격을가집니다. 이를 사용하면 12 볼트에서 104 ~ 125 암페어를 처리 할 수 있다고 가정 할 수 있습니다! 좋은 대답은 왜 그렇지 않은지를 설명해야한다고 생각합니다.