
電気工学において、スイッチとは、電気回路内の導電経路を切断または接続し、電流を遮断したり、ある導体から別の導体へ電流を迂回させたりできる電気部品である。[ 1 ] [ 2 ]最も一般的なタイプのスイッチは、外部回路に接続された1つ以上の可動式電気接点からなる電気機械装置である。一対の接点が接触しているときは電流が流れるが、接点が離れているときは電流は流れない。
スイッチにはさまざまな構成があり、同じノブやアクチュエータで制御される複数の接点セットを持つものもあれば、接点が同時に、順次、または交互に動作するものもあります。スイッチは、例えば照明スイッチやキーボードのボタンのように手動で操作することも、サーモスタットのように機械部品の位置、液面、圧力、温度などを感知するセンシング素子として機能することもあります。トグルスイッチ、ロータリースイッチ、水銀スイッチ、プッシュボタンスイッチ、反転スイッチ、リレー、回路ブレーカーなど、多くの特殊な形状が存在します。一般的な用途としては照明制御があり、複数のスイッチを1つの回路に配線することで、照明器具を簡単に制御できます。高出力回路のスイッチは、開閉時に破壊的なアーク放電が発生しないように、特別な構造にする必要があります。

The most familiar form of switch is a manually operated electromechanical device with one or more sets of electrical contacts, which are connected to external circuits. Each set of contacts can be in one of two states: either "closed" meaning the contacts are touching and electricity can flow between them, or "open", meaning the contacts are separated and the switch is nonconducting. The mechanism actuating the transition between these two states (open or closed) is usually (there are other types of actions) either an "alternate action" (flip the switch for continuous "on" or "off") or "momentary" (push for "on" and release for "off") type.
A switch may be directly manipulated by a human as a control signal to a system, such as a computer keyboard button, or to control power flow in a circuit, such as a light switch. Automatically operated switches can be used to control the motions of machines, for example, to indicate that a garage door has reached its full open position or that a machine tool is in a position to accept another workpiece. Switches may be operated by process variables such as pressure, temperature, flow, current, voltage, and force, acting as sensors in a process and used to automatically control a system. For example, a thermostat is a temperature-operated switch used to control a heating process. A switch that is operated by another electrical circuit is called a relay. Large switches may be remotely operated by a motor drive mechanism. Some switches are used to isolate electric power from a system, providing a visible point of isolation that can be padlocked if necessary to prevent accidental operation of a machine during maintenance, or to prevent electric shock.
An ideal switch would have no voltage drop when closed, and would have no limits on voltage or current rating. It would have zero rise time and fall time during state changes, and would change state without "bouncing" between on and off positions.
Practical switches fall short of this ideal; as the result of roughness and oxide films, they exhibit contact resistance, limits on the current and voltage they can handle, finite switching time, etc. The ideal switch is often used in circuit analysis as it greatly simplifies the system of equations to be solved, but this can lead to a less accurate solution. Theoretical treatment of the effects of non-ideal properties is required in the design of large networks of switches, as for example used in telephone exchanges.

最も単純なケースでは、スイッチは接点と呼ばれる2つの導電性部品(多くの場合金属)から構成され、外部回路に接続されています。接点が接触すると回路が完成(接続)し、離れると回路が開き(切断)ます。接点材料は耐腐食性に基づいて選択されます。これは、ほとんどの金属が絶縁性酸化物を形成し、スイッチの動作を妨げるためです。接点材料は、電気伝導性、硬度(耐摩耗性)、機械的強度、低コスト、低毒性に基づいて選択されます。接点表面における酸化層の形成、表面粗さ、接触圧力は、機械式スイッチの接触抵抗と濡れ電流を決定します。接点は、優れた導電性と耐腐食性のために貴金属でメッキされることがあります。接点は、汚染物質を除去するために互いに擦り合うように設計される場合もあります。導電性プラスチックなどの非金属導体が使用されることもあります。絶縁性酸化物の形成を防ぐために、特定のスイッチ設計に対して最小濡れ電流が規定される場合があります。

電子工学では、スイッチは接点の配置によって分類されます。一対の接点は、一方から他方へ電流が流れることができるときに「閉じている」と言われます。接点が絶縁性の空気ギャップによって分離されている場合、それらは「開いている」と言われ、通常の電圧ではそれらの間に電流は流れません。[ 3 ]接点を閉じることを「メイク」、接点を開くことを「ブレーク」という用語も広く使用されています。
スイッチ接点のバリエーションを説明するためにも、「極」と「投」という用語が使用されます。「極」の数は、単一の物理的なアクチュエータによって制御される電気的に独立したスイッチの数です。たとえば、「2極」スイッチには、同じメカニズムを介して同時に開閉する2つの独立した並列接点セットがあります。「投」の数は、スイッチが各極に対して「開」以外の独立した配線経路の選択肢の数です。単投スイッチには、閉じるか開くかのいずれかの接点のペアが1つあります。複投スイッチには、他の2つの接点のいずれかに接続できる接点があり、三重投スイッチには、他の3つの接点のいずれかに接続できる接点があります。[ 4 ]
押しボタンスイッチ のように、操作されない限り接点が1つの状態のままになるスイッチでは、接点は、スイッチの操作によって閉じられるまで常時開(「no」または「no 」またはNOと略記)であるか、常時閉(「nc」または「nc」またはNC)[注1 ]で、スイッチの動作によって開くかのいずれかになります。両方のタイプの接点を持つスイッチは、切替スイッチまたは双投スイッチと呼ばれます。これらは、両方の回路を瞬間的に接続する「メイク・ビフォア・ブレーク」(「MBB」または短絡)であるか、一方の回路を閉じる前に他方の回路を遮断する「ブレーク・ビフォア・メイク」(「BBM」または非短絡)のいずれかになります。
これらの用語は、電子産業で使用されるスイッチの種類を表す略語を生み出しました。例えば、「単極単投」(SPST)(最も単純なタイプで、「オンまたはオフ」)や、「単極双投」(SPDT)などです。SPDTは、2つの端子のいずれかを共通端子に接続します。電気配線(つまり、電気技師 による住宅や建物の配線)では、一般的に「-way」という接尾辞が付きますが、これらの用語はイギリス英語とアメリカ英語で異なります(つまり、 2方向と3方向という用語は異なる意味で使用されます)。
Switches with larger numbers of poles or throws can be described by replacing the "S" or "D" with a number (e.g. 3PST, SP4T, etc.) or in some cases the letter "T" (for "triple") or "Q" (for "quadruple"). In the rest of this article the terms SPST, SPDT and intermediate will be used to avoid the ambiguity.

Contact bounce (also called chatter) is a common problem with mechanical switches, relays and battery contacts, which arises as the result of electrical contact resistance (ECR) phenomena at interfaces. Switch and relay contacts are usually made of springy metals. When the contacts strike together, their momentum and elasticity act together to cause them to bounce apart one or more times before making steady contact. The result is a rapidly pulsed electric current instead of a clean transition from zero to full current. The effect is usually negligible in low-current signal circuits, but becomes critical in power circuits where high inrush currents during bounce intervals cause localized heating, arc erosion, and contact welding. It also causes problems in some analogue and logic circuits that respond fast enough to misinterpret the on‑off pulses as a data stream.[6] In the design of micro-contacts, controlling surface structure (surface roughness) and minimizing the formation of passivated layers on metallic surfaces are instrumental in inhibiting chatter.
In high-current power circuits, contact bounce has more severe consequences than signal errors. When contacts close under high voltage, bouncing creates repeated arc discharges between the separating surfaces. During each bounce interval, the contact resistance rises sharply while inrush current may reach several thousand amperes. The resulting instantaneous power dissipation (P = I²R) concentrated at the contact point can reach hundreds of kilowatts within milliseconds, causing localized melting and contact welding. This mechanism is particularly critical in battery energy storage systems (BESS) and electric vehicle contactors operating at 400 V and above, where pre-charge circuits are used to limit inrush current as a workaround for inadequate contact physics.
In the Hammond organ, multiple wires are pressed together under the piano keys of the manuals. Their bouncing and non-synchronous closing of the switches is known as Hammond Click and compositions exist that use and emphasize this feature. Some electronic organs have a switchable replica of this sound effect.[7]

The effects of contact bounce can be eliminated by:
All of these methods are referred to as 'debouncing'.
Mechanical switch contacts fail through several cumulative mechanisms that interact during service life:
Arc erosion occurs when the electric arc formed at contact separation vaporizes and transfers contact material. Over thousands of operations, this leads to pitting, material loss, and increased contact resistance.

Contact welding results from contact bounce under high inrush current. During each bounce interval, the contact resistance rises sharply — from a typical closed-state value of 0.2 mΩ to values exceeding 30 mΩ[9] — while inrush current may reach several thousand amperes. The resulting instantaneous power dissipation (P = I²R) concentrated at the contact point causes localized melting and permanent welding of contacts.[10]
短絡電流下での電気力学的反発 により、電流の二乗に比例する電磁力によって接点が引き離されます。固体金属接点では、これらの力が短絡耐量に制限を与えます。銅接点は10 kAで分離し、再接続時に持続的なアーク放電と溶着が発生することが観察されています。[ 10 ]
ガリンスタンをベースとした液体金属複合接点(CLMC)は、機械的・電気的メカニズムの結合により、これらの故障メカニズムの 3 つに同時に対処します。弾性耐火金属フレームワーク(モリブデンまたはタングステンワイヤーメッシュ)が毛細管力によってガリンスタンを保持し、開閉サイクルを通して液体接触面を維持します。これにより、接触バウンスと溶着がなくなります。液体表面全体に均一な電流分布により、電気力学的反発力が排除されます。また、自己復元する液体表面により、固体接触突起の永久的なアーク侵食が防止されます。[ 11 ] [ 10 ] [ 12 ]

スイッチングされる電力が十分に大きい場合、スイッチが開くと、スイッチ接点を横切る電子の流れが、接点間の微小な隙間を横切る空気分子をイオン化するのに十分となり、ガスプラズマ、すなわち電気アークが形成されます。プラズマは抵抗が低く、スイッチ接点間の距離が着実に増加しても電力の流れを維持できます。プラズマは非常に高温であり、スイッチ接点の金属表面を侵食する可能性があります(真空スイッチでも同様です)。電流アークは接点の著しい劣化と著しい電磁干渉(EMI)を引き起こすため、アーク抑制方法の使用が必要です。[ 13 ]
電圧が十分に高い場合、スイッチが閉じられ接点が接近する際にアークが発生することがあります。電圧が接点間の空気の絶縁破壊電圧を超えるほど高ければ、スイッチが完全に閉じて接点同士が接触するまでアークが発生し続けます。
いずれの場合も、アークの発生を最小限に抑え、接点の損傷を防ぐための標準的な方法は、高速で動作するスイッチ機構を使用することです。通常、スイッチ制御の操作速度に関わらず、スイッチ接点が素早く動くように、バネ式のティッピングポイント機構が用いられます。スイッチ制御レバーを動かすとバネに張力が加わり、ティッピングポイントに達すると、バネの張力が解放され、接点が突然開閉します。
スイッチングされる電力が増加するにつれて、アークの発生を最小限に抑えたり防止したりするために、他の方法が用いられる。プラズマは高温であるため、対流による空気の流れによって上昇する。アークは、スイッチ接点間の距離に渡って配置された一連の非導電性ブレードによって消弧することができる。アークが上昇するにつれて、ブレード間の空間に隆起部が形成され、アークの長さが増加する。最終的にアークが長くなりすぎて維持できなくなり、消弧される。パファーを使用して、スイッチ接点に高速のガスを瞬間的に吹き付けることで、アークの長さを急速に伸ばし、速やかに消弧することもできる。
非常に大型のスイッチでは、アークをより迅速に消弧するために、スイッチ接点が空気以外の物質で囲まれていることが多い。例えば、スイッチ接点は真空中、鉱物油中、または六フッ化硫黄中で動作することがある。
交流電源では、電流が周期的にゼロ点を通過するため、開閉時にアーク放電が発生しにくくなります。メーカーは、直流 回路で使用する場合、スイッチの定格電圧または定格電流を低く設定することがあります。
大きな電力を切り替えるスイッチを設計する場合、スイッチの過渡状態と、連続動作電流に耐える能力の両方を考慮する必要があります。スイッチがオン状態のときは、抵抗はほぼゼロで、接点での電力損失はごくわずかです。スイッチがオフ状態のときは、抵抗は非常に高く、接点での電力損失はさらに少なくなります。しかし、スイッチを切り替えたとき、抵抗は負荷の定格電力の4分の1 (負荷が純粋な抵抗でない場合はさらに大きい)がスイッチ内で一時的に低下する状態を経由する必要があります。
このため、負荷電流を遮断することを目的とした電源スイッチには、ユーザーがロッカースイッチを動かす速度に関係なく、オンとオフの切り替え時間をできるだけ短くするためのバネ機構が備えられています。
電源スイッチには通常2種類あります。モーメンタリー式オン/オフスイッチ(レーザーポインターなどに使用されているもの)はボタン型で、ボタンを押している間だけ回路が閉じます。通常のオン/オフスイッチ(懐中電灯などに使用されているもの)は常時オン/オフの状態を維持します。デュアルアクションスイッチは、これら両方の機能を兼ね備えています。
電動機などの強い誘導性負荷のスイッチをオフにすると、電流は瞬時にゼロにならず、開いた接点間で火花が発生します。誘導性負荷用のスイッチは、このような場合に対応できる定格でなければなりません。火花は抑制されないと電磁干渉を引き起こします。抵抗とコンデンサを直列に接続したスナバ回路で火花を抑制できます。[ 14 ]

白熱電球は点灯時に定常電流の約10倍の大きな突入電流を流します。フィラメントが熱くなると抵抗が上昇し、電流は定常値まで減少します。白熱電球負荷用に設計されたスイッチはこの突入電流に耐えることができます。 [ 15 ]
湿潤電流とは、機械式スイッチの動作中にスイッチ接点に付着した酸化膜を破るために流れる必要のある最小電流のことです。 [ 16 ]酸化膜は湿度が高い場所でよく発生します。センサー入力として接触圧力の小さい繊細なスイッチを使用するシステムを設計する際には、十分な湿潤電流を供給することが重要なステップとなります。これを怠ると、接点の酸化によりスイッチが電気的に「開いた」状態のままになる可能性があります。
接点に動作力を加える可動部はアクチュエータと呼ばれ、トグルスイッチやドリー、ロッカースイッチ、プッシュボタン、またはあらゆる種類の機械式リンク機構(写真参照)などが用いられる。
スイッチは通常、一度操作されると設定された位置を維持します。バイアススイッチは、操作者がスイッチを離すと、別の位置にバネで移動する機構を備えています。モーメンタリプッシュボタンスイッチは、バイアススイッチの一種です。最も一般的なタイプは、「プッシュ・トゥ・メイク」(またはノーマルオープン、NO)スイッチで、ボタンを押すと接点が接続され、ボタンを離すと接点が切断されます。たとえば、コンピューターのキーボードの各キーは、ノーマルオープンの「プッシュ・トゥ・メイク」スイッチです。一方、「プッシュ・トゥ・ブレーク」(またはノーマルクローズ、NC)スイッチは、ボタンを押すと接点が切断され、ボタンを離すと接点が接続されます。プッシュ・トゥ・ブレークスイッチの例としては、電磁石で閉じられたドアを開けるためのボタンがあります。家庭用冷蔵庫の庫内灯は、ドアが閉じているときに開いたままになるスイッチによって制御されます。

ロータリースイッチは、操作ハンドルを回すことで少なくとも2つの位置で操作します。スイッチの1つ以上の位置はモーメンタリー(バネでバイアスされている)である場合があり、操作者はスイッチをその位置に保持する必要があります。その他の位置には、離したときにその位置を保持するためのクリック機構が備わっている場合があります。ロータリースイッチは、複数の回路を制御できるように、複数のレベルまたは「デッキ」を備えている場合があります。
ロータリースイッチの一種は、カムのように表面から突き出た接点アーム(スポーク)を備えたスピンドル(ローター)で構成されています。ローターの周囲には円状に配置された端子アレイがあり、それぞれの端子がスポークの接点として機能し、様々な電気回路のいずれかをローターに接続できます。スイッチは複数の極を使用できるように層状になっており、各層が1つの極に相当します。通常、このようなスイッチにはデテント機構があり、中間位置で停止するのではなく、あるアクティブ位置から別のアクティブ位置へ「カチッ」と切り替わります。そのため、ロータリースイッチは、より単純なスイッチよりも多くの極数とストローク数を提供できます。
他のタイプでは、カム機構を用いて複数の独立した接点セットを動作させる。
ロータリースイッチは、1970年代初頭までテレビ受信機のチャンネルセレクターとして、電気計測機器のレンジセレクターとして、マルチバンドラジオのバンドセレクターとして、その他同様の用途で使用されていました。産業界では、ロータリースイッチは計測機器、開閉装置、または制御回路の制御に使用されています。例えば、無線制御の天井クレーンには、運転室内の手動制御装置からの有線制御信号をリモートコントロール受信機の出力に転送するための、大型のマルチ回路ロータリースイッチが備えられている場合があります。



トグルスイッチまたはタンブラースイッチは、機械的なレバー、ハンドル、または揺動機構によって手動で操作される電気スイッチの一種です。
トグルスイッチは、さまざまなスタイルとサイズがあり、数多くの用途で使用されています。多くは、複数の電気接点を同時に作動させたり、大電流や主電源電圧を制御したりするように設計されています。
「トグル」という言葉は、ほぼ一直線上に並んだ2本の腕が肘のような支点によって接続された機構または関節の一種を指します。しかし、「トグルスイッチ」という表現は、実際にトグル機構を備えているかどうかに関わらず、短いハンドルと確実なスナップアクションを備えたスイッチに適用されます。同様に、明確なクリック音が聞こえるスイッチは、「確実なオン/オフスイッチ」と呼ばれます。[ 17 ]このタイプのスイッチの非常に一般的な用途は、ライトやその他の電気機器のオン/オフを切り替えることです。複数のトグルスイッチは、禁止された組み合わせを防ぐために機械的に連動させることができます。
特にコンピューティングの分野では、トグルスイッチ、またはトグル操作は、機械的な構造に関係なく、作動するたびに2つの状態を交互に切り替える機械式またはソフトウェアスイッチという別の意味で理解されることがある。[ 18 ]例えば、コンピュータのCaps Lockキーは、1回押すとすべての文字が大文字になり、もう一度押すと小文字に戻る。[ 18 ]

スイッチは、振動(振動スイッチ)、傾斜、空気圧、液面レベル(フロートスイッチ)、キーの回転(キースイッチ) 、直線運動または回転運動(リミットスイッチまたはマイクロスイッチ)、磁場の存在(リードスイッチ)など、あらゆる種類の機械的刺激に反応するように設計できます。多くのスイッチは、環境条件の変化や機械の動きによって自動的に作動します。リミットスイッチは、例えば工作機械で、工具の適切な位置と連動して動作を制御するために使用されます。暖房または冷房システムでは、セイルスイッチがダクト内の空気の流れが適切であることを保証します。圧力スイッチは、流体圧力に反応します。
水銀スイッチは、 2つ以上の接点を持つガラス球の中に水銀の滴が入っている構造になっている。2つの接点はガラスを貫通しており、ガラス球を傾けて水銀が接点に流れ込むと、水銀によって接続される。
このタイプのスイッチは、ボール傾斜スイッチよりもはるかに優れた性能を発揮します。液体金属接続は、汚れ、ゴミ、酸化の影響を受けず、接点を湿潤させることで非常に低い抵抗値でチャタリングのない接続を実現し、動きや振動によって接触不良を起こすこともありません。これらのタイプは、精密作業に適しています。
ユニット全体が密閉されているため、アーク放電が危険な場所(爆発性蒸気が存在する場所など)でも使用できます。
ナイフスイッチは、片端がヒンジで繋がれた平らな金属刃、操作用の絶縁ハンドル、および固定接点から構成されます。スイッチを閉じると、電流はヒンジで繋がれた支点と刃、そして固定接点を流れます。このようなスイッチは通常、筐体に収められていません。刃と接点は、用途に応じて銅、鋼、または真鍮で形成されます。固定接点はバネで補強される場合もあります。複数の平行な刃を1つのハンドルで同時に操作できます。部品は、配線用の端子を備えた絶縁ベースに取り付けることも、大型アセンブリとして絶縁スイッチボードに直接ボルトで固定することもできます。電気接点が露出しているため、このスイッチは、人が誤ってスイッチに接触できない場所、または電圧が危険とならないほど低い場所でのみ使用されます。
ナイフスイッチは、小型のものから数千アンペアの電流を扱う大型のものまで、さまざまなサイズで製造されています。送配電においては、ギャングスイッチが最高電圧までの回路で使用されています。
ナイフスイッチの欠点は、開閉速度が遅いことと、作業者が露出した活電部に近接していることである。金属密閉型の安全遮断スイッチは、産業用配電における回路の遮断に使用される。場合によっては、開閉時に一時的に全電流を流し、その後素早く開いてアークを迅速に消火するバネ仕掛けの補助ブレードが取り付けられる。
DPDTスイッチは6つの接続端子を備えていますが、極性反転はDPDTスイッチの一般的な用途であるため、DPDTスイッチのバリエーションの中には、極性反転専用に内部配線されたものがあります。これらのクロスオーバースイッチは、6つではなく4つの端子しか備えていません。そのうち2つは入力、2つは出力です。バッテリーなどの直流電源に接続すると、4方向スイッチは通常の極性または逆極性のいずれかを選択します。このようなスイッチは、複数のスイッチでランプを制御する多方向スイッチングシステムの中間スイッチとしても使用できます。
スライドスイッチは、スライダーが開いた(オフ)位置から閉じた(オン)位置へと移動する(スライドする)機械式スイッチです。
スイッチという用語はその後、スイッチング機能を果たすものの、純粋に機械的ではなく能動素子によって電子的に制御される様々な固体電子機器を指すようになりました。これらは「電子スイッチ」の記事で分類されています。電気機械式スイッチ(従来のリレー、電気機械式クロスバー、ストロージャースイッチなど)は、この分類の中間に位置します。