습식전류

Wetting current

전기전자 공학에서 습식 전류는 접촉에서 표면막 저항을 돌파하기 위해 접촉면을 통해 흐를 필요가 있는 최소 전류다.[1]그것은 일반적으로 접촉자의 명목상의 최대 전류 정격보다 훨씬 낮다.[2]

산화막의 얇은 막 또는 그렇지 않으면 통과된 층은 대부분의 환경, 특히 높은 습도를 가진 환경에서 형성되는 경향이 있으며 표면 거칠기와 함께 인터페이스의 접촉 저항성에 기여한다.[3]충분한 양의 습식 전류를 제공하는 것은 접촉 압력이 작은 섬세한 스위치를 센서 입력으로 사용하는 시스템을 설계하는 데 있어 중요한 단계다.그렇지 않으면 접촉 산화 때문에 스위치를 누를 때 스위치가 전기적으로 "개방" 상태로 남을 수 있다.[4][5]

콘덴서 방전 용액

스위칭 전류가 제조업체의 습식 전류 사양보다 낮은 일부 저전압 애플리케이션에서는 접촉 폐쇄 시 접촉 표면을 통해 전류를 증가시키기 위해 스위치 접점에 소형 캐패시터를 배치하여 콘덴서 방전 방법을 사용할 수 있다.[4][6]

밀봉 전류

접점과 스플라이스의 접촉 산화를 피하기 위해 구리선 루프에서 작은 상수 DC 전류(일반적으로 1-20mA)를 기술하는 전기 통신업계에서는 관련 용어인 실링 전류(습전류 또는 프리팅 전류)가 널리 사용된다.그것은 "모든 디지털 모드 ADSL"의 경우 ITU-T G.992.3에서 전화선을 통해 ATU-C(ADSL 라인카드)에서 ATU-R(CPE)로 흐르는 전류로 정의된다.[7][8]탄소 브러시는 장기간 전류가 흐르지 않고 사용하면 높은 저항 유약을 발생시킨다.터빈과 발전기가 브러시를 통해 전류를 샤프트로 유입시켜 이 접촉이 끊어지는 것을 방지하기 위해 특수 회로를 사용한다.[9]

콘택트 클리너

접촉 표면에 접촉 클리너를 적용하여 저항성 표면 필름의 형성을 억제하거나 기존 필름을 개선시킬 수 있다.[10]

참고 항목

참조

  1. ^ McMillan, Gregory K., ed. (1999). Process/Industrial Instruments and Controls Handbook (5th ed.). McGraw Hill. p. 7.26. ISBN 0-07-012582-1.
  2. ^ "Switch Contact Design - Switches - Electronics Textbook".
  3. ^ Zhai, C.; Hanaor, D.; Proust, G.; Gan, Y. (2015). "Stress-Dependent Electrical Contact Resistance at Fractal Rough Surfaces" (PDF). Journal of Engineering Mechanics. 143 (3): B4015001. doi:10.1061/(ASCE)EM.1943-7889.0000967.
  4. ^ a b "Relay contact life" (Application note). Winston-Salem, NC, USA: Tyco Electronics Corporation (TEC), P&B Relays. 13C3236, IH/12-00. Archived from the original on 2018-05-19. Retrieved 2018-05-18.
  5. ^ Mairs, William (September 2004). "Keeping in contact" (PDF). NHP Technical News. NHP Electrical Engineering Products Pty. (42). TNL-42 10/04 14M. Archived (PDF) from the original on 2018-05-19. Retrieved 2018-05-19.
  6. ^ Stewart, Anthony (2011). "The Case of the Intermittent Relay". Design News.
  7. ^ Recommendation G.992.3: Asymmetric digital subscriber line transceivers 2 (ADSL2). ITU-T. Archived from the original on 2018-05-19. Retrieved 2018-05-19. [1]
  8. ^ Bennett, Brad (1996-12-13). "Sealing current on ISDN loops". comp.dcom.isdn. Retrieved 2018-05-19. […] Wynn Quon: The Bellcore Layer 1 specs talk about "sealing current". This is a low current (1-20mA) DC signal applied to tip and ring. […] It is supposed to reduce oxidation at line splices and it provides a troubleshooting aid in the field. […] Brad Bennett: I was personally the researcher that did the sealing current work while at Bellcore […] sealing current does effectively keep a copper loop intact (through a process called electromigration […] it does work on copper loops which have splices […] for direct copper loops (CO to customer sites) it is ALWAYS suppose to be applied (and is built into the line cards). For other technologies (e.g. BRITE cards), which synthesize ISDN from 3 DS0 circuits at a subscriber loop cabinet (SLC), I am […] not sure it is a requirement. […] other interesting upshots of […] this work, which I am not certain have ever made it to the public. For example there are certain metal pairs [for] which you definitely do NOT want to use sealing current […] or […] run any continuous DC current (e.g. copper and precious metals). Such contacts (splices) are materially designed to fail if current continually flows in the wrong direction. […] on […] copper wires, sealing current helps to maintain good electrical connections […]
  9. ^ Kiameh, Philip (2003-04-11). Electrical Equipment Handbook : Troubleshooting and Maintenance: Troubleshooting and Maintenance. McGraw Hill Professional. pp. 13–9. ISBN 978-0-07-139603-5.
  10. ^ "Down and Dirty with Contact Cleaners". 2017-02-17.

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