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Sprungschalter
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Ein Sprungschalter oder Schnappschalter ist ein elektrischer Schalter, dessen Kraft-Weg-Charakteristik eine ausgeprΓ€gte Hysterese zeigt. Die Haptik ist dabei Γ€hnlich wie bei dem Kinderspielzeug Knackfrosch. Zu Beginn der Entwicklung von elektrischen Schaltern wurden diese Schalter auch als Momentschalter bezeichnet.cite-ref-1[1]

Contents

β€’ Verwendung
β€’ Bauformen

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Kraft-Weg-Kennlinie

Zu Beginn der BetΓ€tigung steigt die notwendige Kraft mehr oder weniger stark an. Bei Erreichen des Schaltpunkts schnappt das mechanische System im Inneren des Schalters schlagartig in die andere Schaltstellung, und die BetΓ€tigungskraft fΓ€llt entsprechend ab. Im anschließenden Überhub oder Durchdruck oder Nachlaufweg steigt die BetΓ€tigungskraft normalerweise wieder an, da der typische Sprungschalter eine RΓΌckstellfeder enthΓ€lt, die bei Wegnahme der Belastung den Schalter wieder in die Ausgangsstellung bringt. Bei der RΓΌckstellung erfolgt ein genauso schlagartiges Umschnappen, wobei der RΓΌckschaltpunkt auf der Wegkoordinate vor dem β€žHinβ€œ-Schaltpunkt liegt (RΓΌckschalten erfolgt nach Überstreichen des β€žHinβ€œ-Schaltpunkts)!

Verwendung

Durch die hysteretische Charakteristik eignet sich der Sprungschalter gut zur Verwendung in Zwei-Punkt-Regelkreisen (wie z. B. Temperaturschalter): Nach jedem Umschalten ist die neue Schaltstellung relativ stabil, die BetΓ€tigungskraft muss erst eine deutliche Γ„nderung erfahren, damit die Mechanik in die andere Schaltstellung schnappen kann.

In jeder Position der BetΓ€tigers kann eine ausreichende Mindest-Kontaktkraft gewΓ€hrleistet werden.

Bauformen

Bekannteste und am weitesten verbreitete Bauform ist der schnappende Mikroschalter, der als Massenware produziert wird und als Standardelement in vielen Konstruktionen zum Einsatz kommt. Beispielsweise im Mikrowellenofen, um den Zustand der TΓΌre zu erkennen (offen/geschlossen), oder in digitalen Computerjoysticks wie dem Competition Pro.

Einzelnachweise

cite-note-11. ↑ Ernst Philippi: Über AuschaltvorgΓ€nge und magnetische FunkenlΓΆschung. Simion, Berlin 1909, S. 26.