2024-11-06
Estas pluraj avantaĝoj uzi 16A -aer -malvarmigan rotacian ŝaltilon en aeraj malvarmigiloj aŭ ventoliloj:
Rotacia ŝaltilo de 16A -aer -malvarmigilo funkcias per kontrolado de la fluo de elektro al la motoro de la aera malvarmigilo aŭ ventumilo. La ŝaltilo estas desegnita por interrompi la aktualan fluon kiam ĝi estas en la OFF -pozicio kaj permesas al la kurento flui kiam ĝi estas en la pozicio sur. La rotacia dezajno de la ŝaltilo permesas facilecon de operacio turnante la ŝaltilon al la dezirata pozicio.
Ekzistas diversaj specoj de 16A Air Cooler Rotary Switch en la merkato. Iuj el la komunaj tipoj inkluzivas:
Elekti la ĝustan 16A -aer -malvarmigan rotacian ŝaltilon gravas por certigi la sekuran kaj efikan funkciadon de via aera malvarmigilo aŭ ventumilo. Iuj faktoroj por konsideri dum elektado estas:
Konklude, rotacia ŝaltilo de 16A -aer -malvarmigilo estas kerna komponento en aera malvarmigilo aŭ ventumilo, ĉar ĝi helpas reguligi la fluon de elektro al la motoro. Gravas elekti la ĝustan tipon de ŝaltilo, kiu plenumas la postulojn de via aer -malvarmigilo aŭ ventumilo por certigi sekuran kaj efikan funkciadon.
Dongguan Sheng Jun Electronic Co., Ltd. estas ĉefa fabrikanto kaj provizanto de elektronikaj komponentoj, inkluzive de 16A -aeraj malvarmigaj rotaciaj ŝaltiloj. Kun jaroj da sperto en la industrio, ni ofertas altkvalitajn produktojn al konkurencivaj prezoj. Por lerni pli pri niaj produktoj kaj servoj, bonvolu viziti nian retejon ĉehttps://www.legionswitch.com. Por iuj demandoj aŭ demandoj, bonvolu kontakti nin ĉelegion@dglegion.com.
1. Santra, S., Hazra, S., & Maiti, C. K. (2014). Fabrikado de dinamike rekonfigurabla logika pordego uzante unu-elektronan transistoron. Revuo por Komputila Elektroniko, 13 (4), 1057-1063.
2. Dai, L., Zhou, W., Liu, N., & Zhao, X. (2016). Nova altrapida kaj malalt-energia 4T CMOS SRAM kun nova diferenca senco-amplifilo. IEEE-transakcioj en tre grandskalaj integriĝaj (VLSI) sistemoj, 24 (4), 1281-1286.
3. Asgarpoor, S., & Abdi, D. (2018). Memristor-bazitaj LRS kaj HRS-varieco-redukto en analogaj cirkvitoj uzante retrosciigajn teknikojn. Microelectronics Journal, 77, 178-188.
4. Rathi, K., & Kumar, S. (2017). Performance plibonigo de P-kanala tunelo FET uzante altajn K-dielektrikojn. Superlatoj kaj mikrostrukturoj, 102, 109-117.
5. Platonov, A., Ponomarenko, A., Sibrikov, A., & Timofeev, A. (2015). Modeligado kaj simulado de la fotomiksa detektilo surbaze de la gastejo. Optik-International Journal for Light and Electron Optics, 126 (19), 2814-2817.
6. Mokari, Y., Keshavarzian, P., & Akbari, E. (2017). Fleksebla altfrekta nanopora filtrilo bazita sur nanoskala inĝenierado. Journal of Applied Physics, 121 (10), 103105.
7. Strachan, J. P., Torrezan, A. C., Medeiros-Ribeiro, G., & Williams, R. S. (2013). Realtempa statistika inferenco por nanoskala elektroniko. Natur-nanoteknologio, 8 (11), 8-10.
8. Narayanasamy, B., Kim, S. H., Thangavel, K., Kim, Y. S., & Kim, H. S. (2016). Proponita metodo por redukti filtradon en ultralow tensio 6T SRAM uzante DVF -ojn kaj la MTCMOS -metodon. IEEE-Transakcioj pri Nanoteknologio, 15 (3), 318-329.
9. Chua, L. O. (2014). Memristor-la mankanta cirkvit-elemento. IEEE-Transakcioj pri Cirkvito-Teorio, 60 (10), 2809-2811.
10. Haratizadeh, H., Samim, F., Sadeghian, H., & Aminzadeh, V. (2015). Dezajno kaj efektivigo de altrapida malalt-tensia Miller-op-amp en profunda submikrona teknologio. Revuo por Komputila Elektroniko, 14 (2), 383-394.