logo
Поддерживается до 5 файлов размером 10M каждый. Хорошо
TKM MEMBRANE TECHNOLOGY LTD. 86-0769-82659918-1062 amy@foundationfe.com
Новости Получить цитату
Главная страница - Новости - Принцип работы мембранного переключателя!

Принцип работы мембранного переключателя!

August 20, 2025
Принцип работы мембранного переключателя основан наэлектрическая проводимость, вызванная механическим давлением, опираясь на контакт и разделение проводящих слоев внутри его слоевой структуры для управления состоянием включения/выключения цепи.

 

Основные компоненты

Типичный мембранный переключатель состоит из нескольких ключевых слоевых компонентов (сверху вниз):

 

  1. Верхний графический слой: тонкая, гибкая пленка (обычно ПЭТ или ПК) с напечатанными этикетками, значками или текстом для идентификации пользователя.
  2. Удалённый слой: Непроводящая, тонкая пленка (часто ПЭТ) с точно вырезанными отверстиями (или "окнами") на позициях переключателя. Эти отверстия отделяют верхний и нижний проводящие слои, когда переключатель не нажимается,предотвращение непреднамеренного контакта.
  3. Верхний проводящий слой: пленка (например, ПЭТ), покрытая проводящим чернилом (обычно углеродом или серебром) в местах, соответствующих отверстиям расстояния.
  4. Нижний проводящий слой: основной пленка (например, ПЭТ или ПХБ) с напечатанными проводящими следами ("нижние контакты"), которые подключаются к внешним схемам (например, контроллер или микрочип).

 

Как это работает (шаг за шагом)

  1. Состояние покоя (выключение):
    При отсутствии давления разъединительный слой физически отделяет верхний и нижний проводящие слои.
  2. Активация (включение):
    Когда пользователь нажимает на верхний графический слой в назначенном положении переключателя, давление сжимает слои.Верхний проводящий слой (в нажатом положении) изгибается вниз через отверстие расстояния и вступает в прямой контакт с соответствующим нижним проводящим слоем.
    • Этот контакт закрывает цепь: электрический ток течет из нижних проводящих путей через верхний контакт, создавая сигнал (например, микроконтроллеру).
  3. Деактивация (выключение):
    Когда пользователь освобождает давление, гибкость верхнего и верхнего проводящих слоев заставляет их отскакивать.разрыв электрической связи.Схема снова открывается, и сигнал останавливается.

 

Ключевые замечания

  • Проводящие материалы: Проводящие слои используют такие материалы, как углеродные чернила (рентабельные) или серебряные чернила (более высокая проводимость, для применения с низким сопротивлением).
  • Никаких движущихся частей: В отличие от механических переключателей с металлическими рычагами или пружинами, мембранные переключатели зависят от гибкости тонких пленок для работы, что делает их тонкими и прочными.
  • Конфигурация: Количество и расположение выключателей (проводящих контактных пар) могут быть адаптированы к конкретным потребностям, что позволяет использовать сложные панели управления (например, с несколькими кнопками или ползучками).

 

Короче говоря, мембранный выключатель функционирует как "чувствительный к давлению проводник": механическое давление перекрывает разрыв между отделенными проводящими слоями,Завершая схему и отправляя электрический сигнал, все в компактном виде., с низким профилем дизайна.