Auto >> Fordonsteknik >  >> Elbil

Skillnad mellan elektromekaniskt omkopplingssystem och elektroniskt system?

Den viktigaste skillnaden mellan elektromekaniska och elektroniska omkopplingssystem ligger i hur de dirigerar signaler eller kraft:

Elektromekaniskt omkopplingssystem:

* Mekanism: Använder fysiska rörliga delar för att skapa eller bryta elektriska anslutningar. Detta involverar vanligtvis reläer, switchar eller stegomkopplare. Ett signal eller kraftflöde upprättas genom att fysiskt stänga en krets.

* hastighet: Långsam jämfört med elektroniska system. Den mekaniska rörelsen introducerar latens.

* Pålitlighet: Benägen att mekanisk slitage. Flytta delar kan misslyckas över tid, vilket kräver underhåll och utbyte. Mottaglig för kontaktstopp (ett tillfälligt avbrott i anslutningen när en switch stängs).

* Strömförbrukning: Kan konsumera relativt mer kraft, särskilt äldre system på grund av den energi som krävs för att driva de rörliga delarna.

* Storlek och kostnad: Generellt större och dyrare än motsvarande elektroniska system för jämförbar funktionalitet.

* buller: Kan generera elektromagnetisk störning (EMI) eller brus på grund av rörelse av delar.

* Exempel: Äldre telefonutbyten, några äldre industriella kontrollsystem.

Elektroniskt omkopplingssystem:

* Mekanism: Använder halvledarenheter som transistorer och integrerade kretsar för att kontrollera signalvägar elektroniskt. Inga rörliga delar är involverade i växlingen.

* hastighet: Extremt snabbt, kapabel att växla signaler med mycket höga hastigheter.

* Pålitlighet: Högre tillförlitlighet jämfört med elektromekaniska system eftersom det inte finns några rörliga delar att slitna. Misslyckanden beror vanligtvis på komponentfel, vilket kan vara mindre frekventa än mekaniska fel.

* Strömförbrukning: I allmänhet konsumerar mindre kraft än elektromekaniska system.

* Storlek och kostnad: Vanligtvis mindre och billigare för jämförbar funktionalitet, särskilt med framsteg i miniatyrisering av integrerade kretsar.

* buller: Betydligt mindre benägna att generera EMI.

* Exempel: Moderna telefonutbyten, datornätverk, de flesta moderna elektroniska enheter.

Sammanfattningsvis:

| Funktion | Elektromekanisk | Elektronisk |

| ----------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------- |

| Växlingsmetod | Fysisk rörelse av kontakter | Elektronisk kontroll av halvledarenheter |

| Hastighet | Långsam | Mycket snabb |

| Tillförlitlighet | Lägre; benägna att bära och riva | Högre; Färre rörliga delar |

| Strömförbrukning | Högre | Nedre |

| Storlek | Större | Mindre |

| Kostnad | Högre | Lägre (generellt) |

| Buller | Högre EMI | Nedre EMI |

Elektroniska omkopplingssystem har till stor del ersatt elektromekaniska system i de flesta applikationer på grund av deras överlägsna hastighet, tillförlitlighet, storlek, kostnad och lägre strömförbrukning. Emellertid kan elektromekaniska system fortfarande hitta nischapplikationer där enkelhet, robusthet eller isolering från elektriskt brus är avgörande.