Cách kiểm tra chất lượng của các công tắc vi mô

Jun 26, 2025

Để lại lời nhắn

Các công tắc hành động vi mô là các thành phần chính trong các thiết bị điện tử khác nhau và có thể nói là bảo đảm cơ bản cho hoạt động của nhiều thiết bị. Ví dụ, các nút bếp gạo được sử dụng tại nhà, các nút điều khiển cửa sổ trên xe và các thiết bị điều khiển tự động trên dây chuyền lắp ráp nhà máy sẽ sử dụng công tắc này. Nguyên tắc của nó thực sự không khó hiểu. Đó là thay đổi các tiếp xúc kim loại bên trong trong tiếp xúc hoặc ngắt kết nối thông qua sự dịch chuyển nhẹ của các nút vật lý, do đó kiểm soát và tắt dòng điện. Để đưa ra một ví dụ cụ thể, chẳng hạn như thiết bị khóa cửa thang máy và các nút dừng khẩn cấp trên máy nhà máy, độ tin cậy của các công tắc trong các thiết bị an toàn quan trọng này có xác định trực tiếp liệu thiết bị có thể hoạt động bình thường hay không và thậm chí ảnh hưởng đến sự an toàn cá nhân của người vận hành.

Sự cần thiết của việc phát hiện chất lượng của các công tắc như vậy chủ yếu được phản ánh ở hai khía cạnh: một là khi có vấn đề với thiết bị, một là để ngăn chặn các mối nguy hiểm an toàn có thể xảy ra trước. Ví dụ, nếu tiếp xúc chuyển đổi kém, nó có thể khiến thiết bị ngừng hoạt động đột ngột, hoặc quá trình oxy hóa tiếp xúc là nghiêm trọng và tia lửa điện có thể xảy ra và gây ra tai nạn.

Trong quá trình kiểm tra cụ thể, ba khía cạnh của nhà nước cần được xác nhận: Đầu tiên, liệu điểm liên lạc có thể được chuyển thường không (nghĩa là trạng thái mở và đóng thường được gọi là trạng thái mở và đóng bình thường), thứ hai, kiểm tra xem có bao nhiêu lực cần phải kích hoạt (điều này có liên quan đến tuổi thọ của dịch vụ hay không.

Các tham số kiểm tra cơ bản của các công tắc vi mô là gì?
Liên hệ xác minh hiệu suất tắt
· Đối với các liên hệ mở thường (NO), nghĩa là khi công tắc không được kích hoạt, dòng điện không được phát hiện về mặt lý thuyết (điện trở lớn vô hạn). Sau khi kích hoạt, giá trị này sẽ giảm xuống gần bằng 0 ohms. Ngược lại, liên hệ đóng bình thường (NC) chỉ ngược lại. Điện trở rất nhỏ ở trạng thái bình thường và sau khi kích hoạt, nó sẽ bị ngắt kết nối để tạo thành một sự phá vỡ. Trong hoạt động thực tế, thiết bị điện trở của đồng hồ vạn năng có thể được sử dụng để đo và so sánh trước và sau khi hoạt động chuyển đổi.

Kiểm tra tham số cường độ hành động
· Thử nghiệm này chủ yếu xác nhận lực lượng được yêu cầu bao nhiêu để nhấn công tắc. Ví dụ, các thông số kỹ thuật của sản phẩm thường bao gồm các phạm vi số như 1 đến 5 N. thông qua máy đo lực kế hoặc thiết bị đặc biệt với cảm biến áp suất, lực tối thiểu thay đổi trạng thái chuyển đổi có thể được ghi lại. Điều này rất quan trọng để sử dụng thực tế. Ví dụ, nếu các nút của thiết bị trên bo mạch quá mạnh, có thể bất tiện cho người lái để vận hành trong khi lái xe.

Phát hiện hiệu suất cách nhiệt
· Theo các tiêu chuẩn thông thường, hiệu suất cách nhiệt giữa mỗi thành phần dẫn điện phải đủ tốt. Nói một cách đơn giản, giá trị điện trở giữa điểm tiếp xúc và vỏ kim loại và giữa các chân khác nhau phải đạt ít nhất 100 megohms. Tại thời điểm này, thiết bị điện trở cao của megohmmeter cần được kiểm tra. Đặc biệt đối với các công tắc được cài đặt trong môi trường ẩm, nếu chỉ báo này không thành công, rò rỉ hoặc thậm chí có thể xảy ra ngắn mạch.

Thí nghiệm đánh giá cuộc sống dịch vụ
· Mô phỏng các kịch bản sử dụng dài hạn thông qua thiết bị tự động, chẳng hạn như cho phép chuyển đổi hoạt động liên tục trong 100, 000 lần. Trong quá trình này, những thay đổi trong một số chỉ số chính cần được quan sát: chẳng hạn như vấn đề tăng khả năng kháng gây ra bởi quá trình oxy hóa bề mặt tiếp xúc, sự suy giảm áp suất ép do mệt mỏi cấu trúc lò xo và nhiễu bất thường do hao mòn của các bộ phận nhựa. Loại thử nghiệm này đặc biệt quan trọng đối với kiểm soát chất lượng sản phẩm. Ví dụ, các công tắc tần số cao như nút thang máy phải vượt qua thử nghiệm nghiêm ngặt.

 

Làm thế nào để đánh giá sơ bộ xem liệu chuyển đổi vi mô có bị hỏng thông qua kiểm tra ngoại hình không?
. Kiểm tra vỏ
· Nếu có các vết nứt hoặc biến dạng, nó có thể ảnh hưởng đến hiệu ứng niêm phong, chẳng hạn như hiệu suất chống thấm nước và chống bụi. Cụ thể, các yêu cầu cấp độ bảo vệ như IP67 có thể không được đáp ứng.
· Hãy chú ý đến việc các bộ phận kim loại có vết rỉ sét hay ăn mòn, đặc biệt là đối với các công tắc được sử dụng trong môi trường tương đối ẩm như nhà bếp và phòng tắm. Hiện tượng oxy hóa này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu ứng dẫn điện.

Kiểm tra pin
· Nếu pin bị oxy hóa và đen hoặc lỏng, dễ dàng gây ra các vấn đề tiếp xúc kém, chẳng hạn như tín hiệu thường xuyên hoặc ngắt kết nối trực tiếp. Tại thời điểm này, bạn có thể tìm thấy vấn đề bằng cách đo nó bằng một đồng hồ vạn năng.
· Nếu pin được tìm thấy bị hỏng, về cơ bản, bạn chỉ có thể thay thế công tắc bằng một cái mới. Trong trường hợp này, sẽ an toàn hơn để loại bỏ nó trực tiếp.

Kiểm tra liên hệ
· Nếu bề mặt tiếp xúc bị cháy và đen hoặc cacbon hóa, nó cảm thấy thô và không đồng đều khi chạm vào. Tại thời điểm này, giá trị kháng thuốc sẽ tăng bất thường, điều này có thể gây ra nguồn điện kém. Ví dụ, đôi khi không có phản hồi khi nhấn nó, có thể là vấn đề này.
· Hao mòn do sử dụng lâu dài sẽ làm cho các liên hệ mỏng hơn. Tại thời điểm này, khu vực liên lạc là không đủ, điều này có thể gây ra liên hệ kém. Ví dụ, sự nhấp nháy của ánh sáng có thể được gây ra bởi lý do này.

Kiểm tra thanh ổ đĩa
· Nếu thanh truyền động bị kẹt hoặc bị biến dạng, sẽ có cảm giác tắc nghẽn hoặc thêm lực khi nhấn và công tắc có thể không được kích hoạt. Ví dụ, một số nút cần được nhấn mạnh để trả lời, đây có thể là một vấn đề với thanh truyền động.
· Một thanh truyền động hoàn toàn bị hỏng sẽ khiến công tắc bị hỏng hoàn toàn. Tình huống này phổ biến hơn trên các thiết bị thường cần được nhấn nhiều lần, chẳng hạn như các nút điều khiển trò chơi.

 

Các bước chi tiết để sử dụng đồng hồ vạn năng để kiểm tra tính liên tục của một công tắc vi mô là gì?
1. Chuẩn bị
· Hãy chắc chắn ngắt kết nối nguồn điện trước, chẳng hạn như rút phích cắm thiết bị hoặc tắt công tắc chính, an toàn và sẽ không làm hỏng thiết bị. Nếu bạn hoạt động với nguồn điện, đồng hồ vạn năng có thể bị đốt cháy.
· Chọn bánh răng đo, chẳng hạn như sử dụng bánh răng buzzer để đo tính liên tục và sử dụng bánh răng 200 ohm để đo điện trở. Hoạt động của các mô hình khác nhau của vạn năng có thể hơi khác nhau.

2. Đo liên hệ thường mở
· Khi công tắc không được nhấn, hai liên hệ nên bị ngắt kết nối và màn hình vạn năng phải là vô hạn tại thời điểm này. Ví dụ: màn hình kỹ thuật số 1 hoặc OL cho biết bình thường.
· Sau khi nhấn công tắc, giá trị phải gần bằng 0 và tiếng chuông sẽ phát ra âm thanh. Nếu không có phản hồi hoặc giá trị cao, điều đó có nghĩa là tiếp xúc có thể bị oxy hóa hoặc tiếp xúc kém.

3. Đo lần tiếp xúc thường đóng
· Khi nó không được nhấn, giá trị điện trở phải rất nhỏ và tiếng còi sẽ tiếp tục phát ra âm thanh. Ví dụ: màn hình hiển thị khoảng 0. 5 ohms được coi là bình thường.
· Khi nhấn công tắc, nó sẽ bị ngắt kết nối và giá trị được hiển thị sẽ đột nhiên tăng lên. Nếu giá trị không thay đổi, có thể các liên hệ bị dính hoặc lò xo không hợp lệ.

4. Thử nghiệm cách nhiệt
· Nó cần được điều chỉnh theo vị trí điện trở cao, chẳng hạn như phạm vi 100mΩ. Khi đo, dây dẫn thử nghiệm màu đỏ nên chạm vào điểm và dây dẫn thử màu đen sẽ chạm vào vỏ. Giá trị hiển thị càng lớn thì càng tốt.
· Ví dụ, nếu giá trị đo được nhỏ hơn 50 megohms, điều đó có nghĩa là lớp cách nhiệt có thể bị già hoặc bị hỏng. Nếu công tắc này được sử dụng liên tục, sẽ có nguy cơ rò rỉ.
 

Làm thế nào để mô phỏng các điều kiện làm việc thực tế để kiểm tra độ tin cậy của các công tắc vi mô?
1. Xác minh cuộc sống cơ học
Ví dụ, được trang bị thiết bị kiểm tra cuộc sống tự động, thiết bị này thường có thể mô phỏng hơn 100, 000 Các hành động nhấn lặp đi lặp lại. Các khía cạnh sau đây cần được tập trung vào:
· Giá trị điện trở của điểm tiếp xúc sẽ ngày càng lớn hơn khi tiếp xúc, như tiếp xúc kém của công tắc cũ
· Liệu sự suy giảm của lực ép có vượt quá phạm vi cho phép của hướng dẫn sử dụng sản phẩm
· Sự hao mòn của các bộ phận cơ học, đặc biệt là cho dù có các vết nứt trong vỏ hoặc biến dạng của thanh truyền động. Những thiệt hại cấu trúc này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc sử dụng công tắc bình thường

2. Phát hiện khả năng thích ứng môi trường
Thử nghiệm có thể được chia thành hai chiều: nhiệt độ và độ ẩm. Ví dụ, trong các điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt từ -40 độ đến 85 độ, thử nghiệm thực tế về sự thay đổi trong lực ép của công tắc và liệu điện trở cách điện có đáp ứng tiêu chuẩn hay không. Thử nghiệm độ ẩm chủ yếu phụ thuộc vào việc có nguy cơ rò rỉ trong môi trường độ ẩm cao, chẳng hạn như hiệu suất trong mùa mưa ở miền Nam hay trong môi trường phòng tắm.

3. Đánh giá khả năng tải
Ví dụ: nếu bạn thực hiện các thử nghiệm thông thường theo giá trị dòng điện tiêu chuẩn được đánh dấu trên hướng dẫn sản phẩm, bạn cần ghi lại sự gia tăng nhiệt độ của các điểm tiếp xúc và quá trình oxy hóa bề mặt kim loại. Kiểm tra quá tải cần phải mô phỏng các trường hợp khẩn cấp, chẳng hạn như quá nhiều thiết bị điện năng lượng cao tại nhà gây ra một chuyến đi. Dòng điện được điều chỉnh thành 1,2 lần giá trị tiêu chuẩn và liên tục được cung cấp năng lượng để xem công tắc có thể kéo dài bao lâu mà không bị hỏng. Đây là một bước quan trọng trong việc xác minh chất lượng sản phẩm.

 

Những biện pháp phòng ngừa an toàn nào nên được thực hiện khi kiểm tra các công tắc vi mô?
1. Phát hiện tắt nguồn
· Ví dụ, trước khi bắt đầu thử nghiệm, đường dây cung cấp điện phải bị ngắt kết nối trước. Bước này có thể được xác nhận bằng cách sử dụng máy kiểm tra hoặc vạn năng để xác nhận rằng không có dòng điện nào trong dòng, giống như hoạt động thông thường chúng ta thực hiện khi thay đổi cầu chì hoặc điều chỉnh các dòng

2. Bảo vệ rò rỉ
· Khi vận hành, bạn cần chọn các công cụ có lớp cách điện, chẳng hạn như tuốc nơ vít với tay áo cao su hoặc kìm cách nhiệt
· Nên đeo một thiết bị chống tĩnh trên cổ tay, chẳng hạn như dây đeo cổ tay có kẹp kim loại

3. Điều khiển tham số
· Không bao giờ vượt quá các tham số số được viết trên nhãn thiết bị, chẳng hạn như kích thước hiện tại hoặc phạm vi điện áp. Thử nghiệm quá tải này có thể dễ dàng khiến các liên hệ bị đốt cháy và trong trường hợp nghiêm trọng, nó cũng có thể gây ra một đám cháy trong dòng

4. Yêu cầu trang web
· Cố gắng sắp xếp hoạt động trong một không gian khô với lưu thông không khí, chẳng hạn như một nơi có quạt khí thải trong hội thảo và tránh thử nghiệm ở những nơi có độ ẩm cao hoặc khí dễ bay hơi
· Cần chú ý đặc biệt đến việc không có nguồn đánh lửa trong khu vực làm việc. Ví dụ, khi tiến hành kiểm tra, hoạt động hàn hoặc sử dụng các thiết bị ngọn lửa mở như bật lửa không nên được thực hiện cùng một lúc.

 

 

 

Gửi yêu cầu