Leitfaden: Der Membranschalter klingt ziemlich professionell. Tatsächlich ist die beliebte Taste des Panel -Typs. Dieser Name ist bekannt. Viele Gerätekontrollpaneele verwenden Membranschalter , die häufig für elektronische Kommunikation, elektronische Messinstrumente, industrielle Kontrolle, medizinische Geräte, Automobilindustrie, intelligente Spielzeug, Haushaltsgeräte und andere Bereiche eingesetzt werden. Die Wolke der Alten: Wissen Sie, warum sie wissen warum. Die folgende kleine Serie lernt die Grundstruktur und das Arbeitsprinzip des Membranschalters mit allen.
1. Prinzip der Membranschaltung - Einführung
Der Membranschalter ist ein (nicht lockerer) Tasteschalter mit mehrschichtiger (planarer) Typ (nicht lockerer) Schalttyp, der aus einer Isoliermaterialschicht mit einer gewissen Elastizität besteht, die Funktionen wie Schaltflächen integriert, die Komponenten und Instrumentenplatten anzeigen. Die Wirkung des Membranschalters wird nur durch die vertikale Bewegung der elastischen Membran realisiert. Obwohl die Elastizitätsmembran Millionen von Peristalen unterzogen wurde und die Amplitude des Kriechens klein, nur 0,1 bis 0,3 mm, und die Rationalität der Materialauswahl, das Filmmaterial, das sie mehr als ein Million Mal lang Leben ohne Deformation standhalten kann, welche bestimmt die Haltbarkeit des Membranschalters.
Der Membranschalter hat ein schönes Aussehen, eine lange Lebensdauer, eine einfache Struktur, eine bequeme Installation, ein gutes Handgefühl und ein kleiner besetzter Bereich. Es wird in allen Lebensbereichen weit verbreitet, von kleinen Haushaltsgeräten bis hin zu High-Tech-Produkten, die es langsam ersetzen. Der Markt für einige Taktschalter hat einen großen Anteil am Markt.
2. Prinzip der Membranschalter - Grundstruktur
Im Allgemeinen besteht der gemeinsame Membranschalter hauptsächlich aus 6 Materialien, die Panel, Oberflächenkleber, Oberkreis, Isolationsschicht, unteren Schaltkreis und Primer in der Reihenfolge von oben nach unten sind. Das Folgende beschreibt die Struktur jeder Schicht separat:
1) Panel: Das Panel ist das [äußere Kleidungsstück "des gesamten Membranschalters. Auf der Grundlage der ordnungsgemäßen Anordnung der Tasten spielt der gesamte Membranschalter eine notwendige dekorative Rolle durch verschiedene Farben, Muster und Knopfformen. Die wichtigste Funktion Von der Panelschicht besteht die Verwendung des Logos und der Taste. Daher muss das Material hohe Transparenz, hohe Tintenadhäsion, hohe Elastizität und Antifaltung aufweisen.
2) Oberkreis und Unterkreis: Die oberen und unteren Schaltkreise sind die elektrischen Komponenten des Membranschalters sowie die [Aus "und [Taste" des Schalters. Die Leistung wirkt sich direkt auf die Leistung der Schaltanlage aus, die hauptsächlich auf dem Film gedruckt ist. Gebildet durch eine Schicht aus leitendem Material. Die oberen und unteren Schaltungen sind für die beiden elektrischen Stoßdämpfer verantwortlich, die für den Schalter erforderlich sind. Die Dicke liegt im Allgemeinen im Bereich von 0,05 bis 0,175 mm und der häufigste beträgt 0,125 mm PET.
3) Gesichtskleber, Isolationsschicht, Primer: Die Materialien der Dreischichtstruktur sind doppelseitige Bänder, die aufgrund der unterschiedlichen Positionen in der Schaltstruktur unterschiedliche Namen haben. Die dreischichtigen doppelseitigen Bänder haben je nach Schicht unterschiedliche Dicke. Dies wird hauptsächlich durch die Dicke des Schalters und die Betriebskraft der Tasten bestimmt.
3. Prinzip des Membranschalters - Arbeitsprinzip
Das grundlegende Arbeitsprinzip des Membranschalters lautet wie folgt: Wenn das Panel nicht gedrückt wird, befindet sich der Membranschalter in einem normalen Zustand, die oberen und unteren Kontakte befinden sich in einem getrennten Zustand, und die Isolationsschicht isoliert die oberen und unteren Linien. Wenn das Feld gedrückt wird, ist das obere Feld der Kontakt der Schaltung deformiert nach unten und die Linie wird mit der unteren Linie neu verknüpft, um die Linie leitend zu machen. Die Linie nach der Leitung wird dem extern verbundenen Instrument (Substrat) signalisiert, um seine entsprechende Funktion zu realisieren; Wenn der Finger freigesetzt wird, berührt der obere Stromkreis den Punkt nach hinten, der Schaltkreis ist gebrochen und die Schleife löst ein Signal aus.

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