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精密电位器

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精密电位器

精密电位器

目录

精密电位器的原理

精密电位器的相关规范

精密电位器的性能参数

精密电位器也叫精密可调电位器,是一种能以较高精度调节自身电阻的可变电阻器。分有带指针,不带指针等形式,调整圈数有5 圈,10 圈等数种。该电位器除具有线绕电位器的相同特点外,还具有线性优良,能进行精细调整等优点,可广泛应用于对电阻实行精密调整的场合,主要参数为阻值、容差、额定功率。广泛用于电子设备,在音响和接收机中作音量控制用。

编辑本段精密电位器的原理

精密电位器有多种形式,结构各异。这里只对主要零部件及材料进行综合的讨论。

一、电阻体

电阻体是电位器中提供一定电阻值的电阻部件,它的电性能决定了电位器的主要电性能。电阻体应有良好的阻值稳定性,较小的电阻温度系数和静噪声。为了提高可靠性,它还应具有耐潮、耐热、耐磨、耐氧化、耐高负荷以及耐冷热骤变等性能。

接触式电位器的电阻体,动触点在其上接触并滑动,因此电阻体表面具有低的电阻率,使其与动触点的接触电阻小;同时表面电阻率应分布均匀,以保持在有效电行程内接触电阻变化和轨道电阻变化小,能得到较理想的电阻规律特性。电阻体表面应具有适当的光洁度,硬度和一定的耐磨性,以保证其机械耐久性。对线绕电位器是将电阻线材绕在骨架上,制成圆环形或螺旋形等电阻体,对薄膜或厚膜电位器,是公基板上形成电阻膜,形状多为马蹄形,圆弧形或长条形。对于合成实芯电位器,是在基座上压塑出马蹄形或长条形电阻轨。

二、骨架和基体骨架是线绕电位器电阻体的绝缘支承体。基体(或基片)是非线绕电位器电阻体的支承体。

骨架和基体通常用绝缘性能良好的材料制成,要求耐热、耐潮、电绝缘性好,化学稳定性和导热性好,并只有一定的机械强度。一般有层压纸胶板、层压布被板、塑料、陶瓷、玻璃和表面经过绝缘处理的铜、铝和铝合金等i这种表面经绝缘处理的金属基体,应具有足够的表面绝缘性,这种骨架基体具有良好的散热性,也易于成形。

三、电刷、滑动Q和中心接触圈片。

电位器中沿电阻体滑动,并引出输入电压的动触点构件称电刷<或接触式入电刷分两大类:一类是金属刷。即金属材料制作的电刷;另一类是碳刷,即用碳晨i溺矗和树指等混合材料制作的电刷。金属刷的形状有刷形,点形、球面形和‘多指形等。在保证接触可靠性和电流分布均匀上,以多指电刷效果最好。碳刷的形状有圆锥形和长方形等,接触面有平面的和球面的,电位器的接触可靠性、低噪声、机械耐久性及使用寿命等,直接与电刷一电阻体的接触状态和机械磨损有关。因此,电刷材料应具有耐腐蚀、耐氧化、耐热、耐寒;导热性好、导电性好、无磁、接触电阻低、较高耐磨性及较好的机械强度等特性。电刷与电阻体一直处于接触和摩擦状态,两种材料要匹配组合得适当,以求得接触电阻小和耐磨性好。如果组合不当,两者之一有很快磨损的可能。与电阻体相比,电刷的硬度和耐磨性应稍低,使电阻体免受损坏,保证其可靠性。选用碳刷时,因碳刷的阻值远大于金属刷,所以对电位器的输出影响较大。碳刷的阻值低于配方中碳黑和石墨的含量。碳含量高阻值低,但强度变差。对要求高的碳刷有时加入金属粉(如银粉)来降低阻值。碳刷的阻值越小越好,一般不超过6欧姆。碳刷的强度是指碳刷能承受的最大压力。强度高则可承受的压力就大,这样与电阻体的接触电阻就小。

1 用金属材料做的电刷,应具有较高的抗拉强度和较好的延伸率,并易于焊接,便于加工组装等。金属电刷应选用弹性好的金属材料,以便电刷动触点对电阻体有一定弹性压力。弹性材料应具有较高的弹性极限、屈服极限等。在长期使用中,电刷的弹性压力变化越小,接触可靠性越高。金属电刷常用的材料有:铍青铜、磷青铜、锌白铜、把银铬合金、铂镍合金、铂铱合金、镑铱合金、金银铜合金等。以贵金属为基的合金,具有高的抗氧化和抗腐蚀性能,即使在高温高湿条件下也相.当稳定;接触电阻变化很小,常用于精密电位器‘

2.滑动臂(或称滑块)

滑动臂是连接转轴(或滑柄)和电刷的构件,它将转轴(或滑柄)的运动转轴电刷,带动电刷在电阻体上滑动身滑动臂材料根据电位器结构有选用金属材料的或非金属材料的。如选用弹性金属材料,则滑动臂起着对电刷施加弹性压力的作用;如用刚性材料,则电刷应具有一定弹性,或另用弹性零件对电刷施加弹性压力。常用作滑动臂的材料有布肢枢、纸胶板、塑科、黄铜、银铜和磷青铜等。金属材料一般需电镀保护层。

3.接触簧片

接触簧片是连接电刷和集流件的沟件,它将电刷的电输出传递给集流件和引出瑞。接触簧片和集流件间是一种动接点式的连接,所以接触簧片对电位器的机械耐久性、接触稳定性和动噪声影响很大。因此,接触簧片应具有良好的弹性,以保证对集流件有一定的弹性压力;它还具有良好的

导电性和导热性,其硬度和耐磨性应与集流件相匹配。常用的材料有磷青铜和被青铜等。接触簧片经常与电刷或滑动臂做成一体。

四、整流件和引出端

1.集流件(又称导电环)

集流件是引出端与接触簧片间的电气连接构件。集流件陀导电性良好,与接触簧片的接触电阻小、机械强度高、耐磨性好。通常用黄铜、铝或铝合金等;有的材料需电镀保护层。金属玻璃釉电位器的集流件是在瓷基体上烧渗银层形成的,有机合成实芯电位器的集流件可用低阻导电粉压制而成。

2.引出端

引出端是把电阻体的两个固定端和电刷的一个可变端引出与外电路相连接的构件。带开关的电位器还有开关的引出瑞。抽头式电位器还有抽头引出端,它是在有效电行程上某点的引出接线瑞。所有的引出瑞与内部都应具有良好的电连接。引出端应具有良好的导电性,耐腐蚀性和抗氧化能力,并具有一定的抗弯、抗拉机械强度和良好的可焊性。

引出端的常用材料是黄铜和铁镍合金等,常采用电镀镍、锡、银、金等作保护层。

五、转辙、滑钢、螺杆和轴塞

1.转轴、滑柄、螺杆转轴是旋转式电位器引入旋转运动的构件;滑柄是直滑式电位器引入直线运动的构件;螺杆是螺杆驱动式电位器引人多圈旋转运动的构件。它们与其他滑动接触构件或旋转构件组合成驱动机构。驱动机构是从外部引入机械运动,驱使动触点(电刷)沿电阻体滑动的构成部分的总称。它在旋转电位器中称为转动系统;在直滑式电位器中称为滑动系统。

转轴答应有较高的尺寸精度和光洁度,以保证转动或滑动平滑,手感好,功噪声小;它还应具有一定的机械强度,保证在传递力的过升i中不发今变形和断裂。这些构件在电位器组装巾与所有电气构件绝永。

这些构件常用黄铜、钢、铝合金、镍铬钢或塑料等制成。黄铜和钢制成的轴需镀镣保护层;镍铬钢耐腐蚀,不需镀金属保护层,常用于精密电位器中;铝合金也具有耐腐蚀忧点,且重量轻、价格便宜,但强度比镍铬钢差。使用塑料f可以节省金属材料、压塑成形加工效率也较高,对某种高压产品绝缘轴还有安全的功能。转轴的结构形式可参阅第一章第一节。

2.轴套

轴套是与转轴(或螺杆)保持精密动配合的安筒,它可与基座组成一个整休构件。一般带螺纹的轴套还起着安装件的作用。在快速电位器中,采用滚珠轴承b它的精度高,摩擦力小;转动寿命长。

轴套材料应易刊口工,内孔尺寸精度高,有足够的机械强度,常用黄铜、钢和铝合金等材料,有的还需电镀保护层,也有用塑料制成绝缘轴套的。

六、基座和外突

1.基座(又称底座)

基座是安装和支承电阻体、引出消和集流件等零部件的基础件。基座常用陶瓷、塑料或金属材料制成。对金属玻璃釉、金属膜和大功率线绕电位器常用陶瓷基座;精密线绕电位器的基座常用铝合金。塑料易于加工成各种形状,机械和电气性能奸,”而且价格低、重量轻、耐腐蚀,所以在有机合成实芯、合成碳膜和一般线绕电位器中大量使用。

基座与轴套通常紧密压合或铆接在一起。基座中有时压入金属法蓝盘,以提高电位器的散热能力。有的电位器基座和基体为一整体构件,如有机合成实芯电位器就是这样。

2.外壳

外壳是封装和保护电位器主要构件的壳体,它起保护内部构件和防尘、防潮的作用。金属外壳也常用以接地,并起屏蔽作用,抑制外界电场的干扰。

外壳应具有机械强度高,耐腐蚀和防潮等特点。对要求接地屏蔽的外壳,应用可焊性好的金属材料或铵层。

常用的外壳材料有黄铜、钢、铝合金和塑料等。

七、止挡

止挡是用来限制驱动机构行程的装置,止档通常不能独立存在,它可同外壳或基座,也可同第流件或引出端成为一个整体。

八、开关

带开关电位器的开关装置是由电位器的轴驱动,实现接通和断开电源的装置。开关的形式很多,常见的可分为拨头旋转式、弹簧旋转式和推拉式三种。

强头旋转式开关的结构是转轴带动绝缘凸轮,凸轮使拨头掐高,从而使开关由通位变成断位。弹簧旋转式开关的结构是轴的转动带动摆块,弹簧的一端联摆块,另一端联动接触片,由于摆块的摆动,迫使弹簧跳动,从而推动动接触片与定触点快速接通或断开。这两种开关通过电流小,材料可以选用锌白铜,磷青铜,铜铬合金等。每开关一次都必须把电位器旋转到零位,故降低了电位器的实际使用寿命。这两种带开关电位器,常采用单刀单掷,适用于低电流、低电压下的电子仪器中,如一般半导体收音机等。推拉式开关的结构是轴作轴向的外拉或内推运动时,借助弹簧的作用使滑块下滑或复位,使接触杆与两个接点快速地接通或断开。这种开关的接触可靠性好。采用银—锦或银—钨合金,可以抗电弧,开关允许通过较大的电流。电位器在任何调节好的位置上通过轴向的推拉动作就可以启

闭开关,所以重复使用时,不需再调节电位器,对电位器的使用寿命延长十分有利。这种开关一般是双刀双掷式,适用于电视机和高档收吉机。

九、橡皮圈

橡皮圈是在电位器中起密封作用的构件,用来阻止潮气的入侵。常安放在转轴与轴套、外壳与基座、驱动机构与外壳之间。用于转轴与轴套间时,还起增大启动力;矩和使转动力矩均匀的作用。对密封电位器常在转轴与轴套间放置2—3个橡皮团,以提高密封性能。

编辑本段精密电位器的相关规范

材料应符合本规范的规定然而在未规定明确的材料时则应采用能使电位器满足本规范性能要求的材料任何构成材料的接收或批准不应认为是成品电位器接收的保证

1塑料

不应使用含有棉纤维的塑料层压板或含有棉花或木粉填料的塑料合成件塑料部件应具原始的光滑表面或抛光表面经过锯切冲或其它机械加工的表面应采用良好的加工方式尽可能地使其光滑

2霉菌

所有外部零件都应不利于霉菌生长或经适当处理以阻止霉菌生长承制方应证明所有外部零件都是防霉菌的或应按4.629进行规定的试验试验结果外表应无生霉现象

3黑色金属

除了用不锈钢之外禁止使用黑色金属

设计和结构

除非另有规定,电位器的设计结构和外形尺寸应符合规定

转轴

所有转轴应用耐腐蚀的钢材制造

1型式

除非另有规定见3.l6.1.2和表A1标准转轴应是圆柱形的和切槽的3.5.1.2

长度

除非另有规定见3.1和表A1标准转轴的长度应符合表2的规定

2动触点组件

应以正压力使电阻体上的接触压力保持均匀并能使电位器在整个连续行程范围内进行平滑地电气和机械调节动触点在整个机械行程范围内应与其引出瑞保持连续的电接触并且应与转轴和外罩相绝缘,用于限制动触点组件机械行程的止挡可以是电路的一部分而不应是全部绝不应使机械止挡与触点组件的导电部分相接触

3调相

除非另有规定见3.1和6.1.2应由承制方进行同轴组件的调相以满足同步符合性调相的要求

引出端

引出端应采用刚性的金属制造并应按规定位置定位见3.1和6.1.2引出端应进行适当的处理以利于焊接

螺纹零件

所有外部螺纹零件应符合GB192GB193GB196和

GB197并应符合规定见3.l3.5.7

外罩

电位器应有合适的外罩以防止机械损伤

直流电阻

当按4.6.2的规定测量时直流总阻值与规定标称阻值之差应在规定的范围内见3.l6.1.2和表A13.7

侧面跳动

当按4.6.3规定测量时电位器的侧面跳动应不超过0.025mm或每毫米安装表面半径0.002mm取较大者3.8轴的径向跳动

当电位器技4.6.4规定测量时轴的径向跳动应不超过0.025mm或从安装面到测量点每毫米轴长0.002mm取较大者3.9

安装凸台的径向跳动

当电位器按4.6.5的规定测量时安装凸台的径向跳动应不超过0.025mm

轮端间隙

除非另有规定见6.1.2当电位器按4.6.7的规定测量时轴端间隙不大于0.127mm

力矩

启动力矩

除非另有规定见6.1.2启动动触点所需的最小力矩的最大值应符合规定见3.l3.13.2

旋转力矩

除非另有规定见6.1.2维持转轴旋转的最小力矩的最大值应符合规定见3.l3.13.3

试验后极限值

启动力矩或旋转力矩应不大于初始规定值见3.l的1503.13.4

止挡力矩适用时使轴轮流处于行程的每个极限位置将止挡力矩施加到轴上止挡应不发生损伤并且机械行程增量不大于l3.14抽头适用时见6.1.2除非另有规定当按4.6.10的规定测量时位于规定位置的各抽头必须能承受由额定连续工作电压和总阻值见3.16.1.2和6.4确定的电阻体额定电流而无损伤

编辑本段精密电位器的性能参数

A.电位器性能

料号Part NO 6A1001004系列

精密电位器

产品名称

3.阻值变化特性□A □B □C □D □W □M N

4.终端电阻

□10Ω □20Ω □50Ω □100Ω □200Ω □500Ω □1KΩ

□2KΩ □5KΩ □10KΩ□20KΩ □50KΩ □100KΩ□200KΩ

□500KΩ□1MΩ

1.阻值

2.阻值偏差□±10[%] □±20[%] □±30[%]

6.绝缘电阻R1≥1GΩ

≤1[%]R or 2Ω

5.接触电阻变化 3[%]R or 3Ω

2.工作温度范围 -55℃~+125℃

7.耐电压 101.3 KPa 500V, 8.5Kpa315V

8.有效电行程210? ±10?

B.环境特性

1.额定功率(最高工作电压300V)

(max. working voltage 300V)

+70℃ 0.5W,+125℃ 0W

3.温度系数TCR ±200ppm/℃

4.温度变化△R≤±(2[%]R+0.1Ω),△(Uab/Uac)≤±2[%]

6.振动

10~2000Hz,0.75mm,6h

△R≤±1[%]R,△(Uab/Uac)≤±2[%]

7.气候顺序△R≤±3[%]R,R1≥100MΩ

8.70℃电气耐久性70℃ 0.5W,1000h △R≤±3[%]R

9.机械耐久性 50周,△R≤±3[%]R

10.稳态湿热△R≤±3[%]R,R1≥100MΩ

C.物理特性

1.总机械行程250?±10?

4.标准包装 50pcs/管

3224W精密贴片电位器

*RoHS Directive 2002/95/EC Jan 27 2003 including Annex. Speci? cations are subject to change without notice. Customers should verify actual device performance in their speci? c applications. DIMENSIONS: MM (INCHES) Style W, X: 600 pcs./13 ” reel (FW5)Consult factory for other available options.? -2 has a treated stainless steel shaft *R o H S C O M P L I A N T

“Trimpot” is a registered trademark of Bourns, Inc.Speci? cations are subject to change without notice. Customers should verify actual device performance in their speci? c applications. 3224 - Packaging Speci? cations Additional Features ■ Top and side adjust styles ■ J-hook, and gull-wing REV. 08/10 J & G Styles W Style X Style TAPE 1.78 ± .25REEL EQUAL SPACED Cover tape peel strength: Meets EIA specification 481. * Embossed Tape Designator "E"**Embossed Tape Designator "G" (See How To Order chart for further information.)16.4 + 1.81/ -.000(.646 ± .070/ -.000) REEL Cover tape peel strength: Meets EIA specification 481. * Embossed Tape Designator "E"**Embossed Tape Designator "G" (See How To Order chart for further information.)TAPE CLOCKWISE TOLERANCES: ± 0.25 EXCEPT WHERE NOTED DIMENSIONS: MM (INCHES) Standard Resistance Table Resistance Resistance (O ms) Code 10 100 20 200 50 500 100 101 200 201 500 501 1,000 102 2,000 202 5,000 502 10,000 103 20,000 203 50,000 503 100,000 104 200,000 204 500,000 504 1,000,000 105 2,000,000 205Popular distribution values listed in boldface. Special resistances available.

电位器物料规格描述规范

电位器物料规格描述规范 电位器分三种:旋转电位器、直滑电位器、微调电位器 一.旋转电位器规格描述规范 1、物料编码;如:9E06-****-****-** 2、物料名称分三种:旋转电位器 3、焊接类型:如:插件(或SMD)水平、垂直. 4、外型直径:如:09、11、12、14、16、17、24......等型 5、联数:如:单联、双联、三联、四联……..等. 6、线性,如:(05、10、15、20、25、30)A,(0、1、2、3、4、5)B,(05、10、15、20、25、30)C等 7、阻值:如:10K、20K、50K、100K......等 8、定位数:如:0C、1C、5C、7C、11C、24C、41C……..等 9、柄长(L):垂直电位器为PCB至柄端的长度,水平为电位器脚至柄端的长度。如L=15、20、25、30MM 等 10、安装旋钮尺寸(a):如a=7、12MM 11.柄端形状:如圆柄、半柄 12.是否带开关:带开关的注明带开关,不带开关的不用注明. 13. 是否带附件:有附件的注明有几PCS螺母,垫片;没有附件的不用注明. 14. 环保描述,如:ROHS。 15. 厂商料号以后不在规格中显示,系统另外显示. 例1:物料编码(9E06-****-****-**)物料名称(旋转电位器)规格(插件垂直09型单联0B50K0C L=30MM, a=12MM 圆柄ROHS )其中:0B为B(0)线性,如是5B为5B线性;0C为不带中点,没有附螺母垫片. 例2:物料编码(9E06-****-****-**)物料名称(电位器)规格(插件垂直11型双联15C50K1C L=25MM, a=7MM 圆柄附1PCS螺母垫片ROHS)其中:15C为C(15)线性,如是1C为1个定位点(中点)。1PCS螺母垫片为附1PCS螺母垫片. 例3:物料编码(9E06-****-****-**)物料名称(直滑电位器)规格(插件水平16型四联15A50K41C L=17MM, a=7MM 半柄附2PCS螺母垫片ROHS "昇威" RD16************)其中:15A为A(15)线性,如是41C 为41个定位点。

电子电位器2

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常见的电位器的作用

1. 电位器的作用 电位器实际上就是可变电阻器,由于它在电路中的作用是获得与输入电压(外加电压)成一定关系得输出电压,因此称之为电位器。 2.电路图形符号 电位器阻值的单位与电阻器相同,基本单位也是欧姆,用符号Ω表示。电位器在电路中用字母R或RP(旧标准用W)表示,图1是其电路图形符号。 图1电位器电路图形符号 3.常用电位器实物图、结构特点及应用 常用电位器如表1所示。 表1常用电位器实物图及应用 4.电位器的主要参数 电位器的主要参数有标称阻值、额定功率、分辨率、滑动噪声、阻值变化特性、耐磨性、零位电阻及温度系数等。 (1)电位器的标称阻值和额定功率 ①电位器上标注的阻值叫标称阻值。 ②电位器的额定功率是指在直流或交流电路中,当大气压为87~107kPa,在规定的额定温度下长期连续负荷所允许消耗的最大功率。线绕和非线绕电位器的额定功率系列入表2所示。 表2电位器额定功率标称系列(单位:功率) (2)电位器的阻值变化特性 阻值变化特性是指电位器的阻值随活动触点移动的长度或转轴转动的角度变化的关系,即阻值输出函数特性。常用的阻值变化特性有3种,如图2所示。 图2电位器阻值变化曲线 直线式(X型):随着动角点位置的变化,其阻值的变化接近直线。 指数式(Z型):电位器阻值的变化与动角点位置的变化成指数关系。 ①直线式电位器的阻值变化与旋转角度成直线关系。当电阻体上的导电物质分布均匀时,单位长度的阻值大致相等。它适用于要求调节均匀的场合(如分压器)。 ②指数式电位器因电阻体上的导电物质分布不均匀,电位器开始转动时,阻值变化较慢,转动角度增大时,阻值变化较陡。指数式电位器单位面积允许承受的功率不等,阻值变化小的一端允许承受的功率较大。它普遍应用于音量调节电

电位器分类

电位器A20K和B20K是有区别的,如果对调节要求不高,还是可以替换,但还是要看应用场合。 A 型为指数式,指数式(反转对数式)电位器,在开始转动时,阻值变化很大。而在转角越接近最大阻值一端时,阻值变化越小。指数式(反转对数式)电位器,阻值按旋转角依指数关系变化,普遍用在音量控制电路中如收音机、录音机、电视机中的音量控制器。因为人的听觉对声音的强弱,是依指数关系变化的,若调制音量随电阻阻值指数变化,这样人耳听到的声音就感觉平稳舒适。所以这种电位器适用于音响电路的音调控制电路。 B型,直线式电位器:其电阻体上的导电物质分布均匀,单位长度的阻值大致相等,电阻值的变化与电位器的旋转角度成直线关系,多用于分压;阻值按旋转角度均匀变化,适合于分压、单调等方面调节作用。一般电位器的线形用的比较多的就是这个。 C型为对数式,对数式电位器在开始转动时,电阻值变化转小,而在转角越接近最大阻值一端时,阻值变化越大。阻值按旋转角度依对数关系变化,这种型式电位器多用在仪表当中,也适用于音调控制电路,这种电位器电阻体上的导电物质分布不均匀,刚开始转动时,阻值的变化很大;转动角度增大时,阻值的变化较小。阻值的变化与电位器的旋转角度成对数关系,多用于音量控制。因为人耳对音量的感觉大致和声音功率的对数成直线关系,即声音从小加大时,人耳感觉很灵敏,但大到某一值后,即使声音功率有了较大的增加,人耳却感觉变化不大。可见对数式电位器的阻值变化规律比较符合人耳听觉的特点,因此在收音机、电视机等音量控制电路中,应选用对数式电位器。 这个看你对电位器调节幅度要求高不高。如果是功放机上面用可以通用的。 就是旋转的时候有个调节幅度,我们把电位器看成一个圆弧,电位器平行放。大约从315°开始就是左边旋到底,到225°就是右旋到底。 A型开始旋阻值变化大过了一半后旋转阻值变化小。B型是均匀,C型开始变化小后面变化大。这样知道不? 再要明白点同样是20K A型的在90度时阻值是12K到13K,B型在90度时阻值是10K左右。C型在90度的时候阻值是7到8K这样明白吧。 电位器的型号是如何命名的 电位器的型号命名由四部分组成: 第一部分表示电位器的主称,用宇母"W"表示。 第二部分表示电位器电阻体选用的材料,用字母表示。电阻体材料的代表字母见表1所示。 第三部分表示电位器的类别,用宇母表示。类别的代表宇 母见表2所示。 有的电位器第三部分用数字来表示功率或生产序号。 第四部分表示电位器的生产序号,用数宇表示。 表1所示电阻体材料

详解数字电位器的原理与应用

详解数字电位器的原理与应用数字电位器(DigitalPotenTIometer)亦称数控可编程电阻器,是一种代替传统机械电位器(模拟电位器)的新型CMOS数字、模拟混合信号处理的集成电路。数字电位器采用数控方式调节电阻值的,具有使用灵活、调节精度高、无触点、低噪声、不易污损、抗振动、抗干扰、体积小、寿命长等显著优点,可在许多领域取代机械电位器。 数字电位器一般带有总线接口,可通过单片机或逻辑电路进行编程。它适合构成各种可编程模拟器件,如可编程增益放大器、可编程滤波器、可编程线性稳压电源及音调/音量控制电路,真正实现了“把模拟器件放到总线上”(即单片机通过总线控制系统的模拟功能块)这一全新设计理念。 目前,数字电位器正在国内外迅速推广,并大量应用于检测仪器、PC、手机、家用电器、现代办公设备、工业控制、医疗设备等领域。 1.基本工作原理 由于数字电位器可代替机械式电位器,所以二者在原理上有相似之处。数字电位器属于集成化的三端可变电阻器件其等效电路,如图l所示。当数字电位器用作分压器时,其高端、低端、滑动端分别用VH、VL、VW表示;而用作可调电阻器时,分别用RH、RL和RW表示。 图2所示为数字电位器的内部简化电路,将n个阻值相同的电阻串联,每只电阻的两端经过一个由MOS管构成的模拟开关相连,作为数字电位器的抽头。这种模拟开关等效于单刀单掷开关,且在数字信号的控制下每次只能有一个模拟开关闭合,从而将串联电阻的每一个节点连接到滑动端。

数字电位器的数字控制部分包括加减计数器、译码电路、保存与恢复控制电路和不挥发存储器等4个数字电路模块。利用串入、并出的加/减计数器在输入脉冲和控制信号的控制下可实现加/减计数,计数器把累计的数据直接提供给译码电路控制开关阵列,同时也将数据传送给内部存储器保存。当外部计数脉冲信号停止或片选信号无效后,译码电路的输出端只有一个有效,于是只选择一个MOS管导通。 数字控制部分的存储器是一种掉电不挥发存储器,当电路掉电后再次上电时,数字电位器中仍保存着原有的控制数据,其中间抽头到两端点之间的电阻值仍是上一次的调整结果。因此,数字电位器与机械式电位器的使用效果基本相同。但是由于开关的工作采用“先连接后断开”的方式,所以在输入计数有效期间,数字电位器的电阻值与期望值可能会有一定的差别,只有在调整结束后才能达到期望值。 从图2可以看出,数字电位器与机械式电位器有2个重要区别:1)调整过程中,数字电位器的电阻值不是连续变化的,而是在调整结束后才具有所希望的输出。这是因为数字电位器采用MOS管作为开关电路,并且采用“先开后关”的控制方法:2)数字电位器无法实现电阻的连续调整,而只能按数字电位器中电

自动控制理论实验指导书

《自动控制理论》实验指导书

目录 《自动控制原理》实验须知 (3) 一、仪器简介 (3) 二、预习及预习报告 (6) 三、实验及实验报告 (6) 实验一典型环节及其阶跃响应 (7) 实验二控制系统的瞬态响应 (12) 实验三控制系统的稳定性分析 (14) 实验四系统的频率特性测量 (16) 实验五连续系统的串联校正 (19)

《自动控制原理》实验须知 一、仪器简介 本课程实验的仪器主要为爱迪克labACT自控/计控原理教学实验系统。 (一) 构成 labACT自控/计控原理实验机由以下七个模块组成: 1.自动控制原理实验模块 2.计算机控制原理实验模块 3.信号源模块 4.控制对象模块 5.虚拟示波器模块 6.控制对象输入显示模块 7.CPU控制模块 各模块相互交联关系框图见图1-1-1所示: 图1-1-1 各模块相互交联关系框图 自动控制原理实验模块由模拟运算单元及模拟运算扩充库组成,这些模拟运算单元的输入回路和反馈回路上配有多个各种参数的电阻、电容,因此可以完成各种自动控制模拟运算。例如构成比例环节、惯性环节、积分环节、比例微分环节,PID环节和典型的二阶、三阶系统等。利用本实验机所提供的多种信号源输入到模拟运算单元中去,再使用本实验机提供的虚拟示波器界面可观察和分析各种自动控制实验的响应曲线。 主实验板外形尺寸为35厘米×47厘米,主实验板的布置简图见图1-1-2所示。

根据功能本实验机划分了各种实验区均在主实验板上。实验区组成见表1-1-1。

表1-1-1 实验区组成 (二 1)虚拟示波器的显示方式 为了满足自动控制不同实验的要求我们提供了示波器的四种显示方式。 (1)示波器的时域显示方式 (2)示波器的相平面显示(X-Y)方式 (3)示波器的频率特性显示方式有对数幅频特性显示、对数相频特性显示(伯德图),幅相特性显示方式(奈奎斯特图),时域分析(弧度)显示方式。 (4) 示波器的计算机控制显示方式 2)虚拟示波器的设置 用户可以根据不同的要求选择不同的示波器,具体设置方法如下: (1)示波器的一般用法:运行LABACT程序,选择‘工具’栏中的‘单迹示波器’项或‘双迹示波器’

音量调节电位器的原理及常用类型

音量调音器是一种可调节音量的电子元件。它是由一个电阻体和一个转动或滑动系统组成。电位器也是用于分压的可变电阻器。在裸露的电阻体上,紧压着一至两个可移金属触点。触点位置确定电阻体任一端与触点间的阻值。按输出与输入电压比与旋转角度的关系分直线式电位器(呈线性关系)、函数电位器(呈曲线关系)。主要参数为阻值、容差、额定功率。其广泛用于汽车功放、收音机、多媒体音响、电子设备,接收机、音频混合器等,在以上产品中起音量控制、音量调节的作用. 产品具有密封性好,功能稳定,手感力矩均匀,外观美观,使用方便的特点。有不同阻值、线性、轴长产品供选择。 音量调音器通常容易产生的不良现象有如下: ①杂音不良:主因刷子变形、碳片表面粗糙且伴有较粗的颗粒、表面脏污、客户电路功率造成击穿、轨迹不匹配等; ②无输出或单声道:主因刷子变形造成接触INT、碳片线路被人为刮断或端子焊锡后造成接触松动而导致; ③产品焊锡后功能失效:此主因我司产品不能通过客户的焊锡工艺或客户在选型时出现错误,如普通的材料过波峰焊,我们所采用的POM塑材易产生变形、树脂板铆合端子易产生松动,故而导致产品失效;故建议采用玻纤板材质.LJV音量调节电位器(potentiometer)型号如下:

RP08系列:8mm外形,多用于手持对讲机、船泊对讲机音量调节,可达IP67防水(7级防水)要求。 RP09系列:9mm外形,多用于对讲机、多媒体音响音量调节、电 源电压调节等,可达IP67防水(7级防水)要求。 RP12系列:12mm外形,多用于通讯产品、对讲机、汽车功放、多媒体音响、智能家居、家用电器、电脑周边、喷雾器、机械设备、玩具及其它需要调节阻值、线性或通过以上调节达到调试要求的产品上。 REP08系列:8mm外形,有双轴芯,可同时进行编码信号及电位器的调节,多用于对讲机、多媒体音响音量调节、电源电压调节等,可达IP67防水(7级防水)要求。 REP09系列:9mm外形,有双轴芯,可同时进行编码信号及电位器的调节,多用于对讲机、多媒体音响音量调节、电源电压调节等,可达IP67防水(7级防水)要求。 广东东莞供应电位器:https://www.doczj.com/doc/c016686243.html,/

电位器的种类

电位器的种类 文章出处:发布时间: 2008/04/03 电位器的种类很多,分类方法也有所不同。电位器的外形与电路图形符号如图所示。(图中电位器的电路符号用新标准规定字母RP表示) 图:电位器的外形与图形符号 (a)外形;(b)图形符号 按照电阻体材料可分为线绕电位器和非线绕电位器。 按照结构特点可分为单联电位器、双联电位器、单圈电位器、多圈电位器、锁紧电位器、非锁紧电位器、带开关电位器等。

按照操作调节方式,可分为直滑式电位器、旋转式电位器。 按照阻值变化规律,可分为直线式电位器、指数式电位器、对数式电位器。 随着科技的不断发展,近几年又推出了电子电位器、光敏电位器、磁敏电位器等非接触式电位器。来源:ks99 在各类电子设备中,电位器是一种可调式电子元件,常用它作分压器和变阻器。 1.电位器分类 电位器按阻值变化特性分为A、B、C三型。 A型:电阻值变化和转动角度成线性关系,即直线式电位器,用字母X表示。其特点是旋动电位器轴,阻值变化均匀。电子设备中的分压电路多选用A型电位器。线绕式电位器大多为A型电位器。 B型对数式电位器:用字母D表示。其电阻体上的导电物质分布不均匀,刚开始转动时,阻值的变化较小;转动角度增大时,阻值的变化较大。阻值的变化与电位器的旋转角度成指数关系,多用于音量控制; C型:电阻值变化和转动角度成指数关系,即刚开始旋转时电阻值变化较大,当转动角度到某一临界值时,电阻值变化趋缓,用字母Z表示。

电位器若按结构材料可分为线绕式、非线绕式两大类。非线绕式电位器又分为实心、膜式两种。按结构又分为带开关电位器、多联电位器、直滑碳膜电位器、微调电位器、多圈电位器等。 2.电位器的选用 用作音量控制时应选择指数式电位器,如同时需要控制电源开、断的应选带开关的电位器。用作分压式音调控制时,应选择对数式电位器。直线性电位器多用在负反馈电路或需要均匀调节电压的电路中。微调电位器,多用作电子电路中晶体管偏流调整或作可变电阻。立体声音响应选用双联电位器。校正电路应选用带锁紧装置的电位器。无论选择何种电位器,其主要技术参数,如额定功率(W)、标称电阻值范围(kΩ)、最高工作电压(V)、开关额定电流、线性形式都应满足电路要求。 电位器种类及其特点 (一)合成碳膜电位器:是目前使用最多的一种电位器。其电阻体是用碳黑、石墨、石英粉、有机粘合剂等配制的混合物,涂在胶木板或玻璃纤维板上制成的。 优点:分辨率高、阻值范围宽; 缺点:滑动噪声大、耐热耐湿性不好。 品种:有普通合成碳膜电位器、带开关小型合成碳膜电位器、单联带开关(无开关)电位器、双联同轴无开关(带开关)电位器、双联异轴无开关(带开关)电位器、小型精密合成碳膜电位器、推拉开关合成碳膜电位器、直滑式合成碳膜电位器、精密多圈合成碳膜电位器等。 (二)线绕电位器:其电阻体是由电阻丝绕在涂有绝缘材料的金属或非金属板上制成的。 优点:功率大、噪声低、精度高、稳定性好; 缺点:高频特性较差。 (三)金属膜电位器:其电阻体是用金属合金膜、金属氧化膜、金属复合膜、氧化钽膜材料通过真空技术沉积在陶瓷基体上制成的。 优点:分辨率高、滑动噪声较合成碳膜电位器小; 缺点:阻值范围小、耐磨性不好。 (四)直滑式电位器:其电阻体为长方条形,它是通过与滑座相连的滑柄作直线运动来改变电阻值的。用途:一般用于电视机、音响中作音量控制或均衡控制。 (五)单圈电位器与多圈电位器: 单圈电位器:它的滑动臂只能在不到3600的范围内旋转,一般用于音量控制; 多圈电位器:它的转轴每转一圈,滑动臂触点在电阻体上仅改变很小一段距离,其滑动臂从一个极端位置到另一个极端位置时,转轴需要转动多圈。一般用于精密调节电路中。 (六)实心电位器:是用碳黑、石墨、石英粉、有机粘合剂等配制的材料混合加热后,压在塑料基体上,再经加热聚合而成。 优点:分辨率高、耐磨性好、阻值范围宽、可靠性高、体积小; 缺点:噪声大、耐高温性差。 品种:可分为小型实心电位器、直线式实心电位器、对数式实心电位器。 (七)单联电位器与双联电位器: 单联电位器:由一个独立的转轴控制一组电位器; 双联电位器:通常是将两个规格相同的电位器装在同一转轴上,调节转轴时,两个电位器的滑动触点同步转动。也有部分双联电位器为异步异轴。 (八)步进电位器:由步进电动机、转轴电阻体、动触点等组成。动触点可以通过转轴手动调节,也可由步进电动机驱动。 用途:多用于音频功率放大器中作音量控制 (九)带开关电位器:在电位器上附加有开关装置。开关与电位器同轴,开关的运动与控制方式分为旋转式和推拉式两种。

电位器型号命名方法

电位器型号命名方法和主要参数1.电位器型号命名方法 电位器型号命名方法见表3-6。 2.电位器主要参数 电位器的参数比较少,识别也较为方便。 (1)标称阻值。标称阻值指两个定片引脚之间的阻值,电位器按标称系列分为线绕和非线绕电位器两种。常用的非线绕电位器标称系列是1.0、1.5、2.2、3.2、4.7、6.8,再乘上10的胛次方(门为正整数或负整数),单位为Q。 (2)允许偏差。非线绕电位器允许偏差分为3个等级,l级为±5%,I|级为±l0%,Ⅲ级为±20%。

(3)额定功率,它是指电位器在交流或直流电路中,当大气压力为650~800mmHg(1mmHg=1.3332×l02Pa)、在规定环境温度下所能承受的最大允许功耗。非线绕电位器的额定功率系列为0.05W、O.lW、0.25W、0.5W、1W、2W、3W。 (4)噪声。这是衡量电位器性能的一个重要参数,电位器的噪声有3种。 ①热噪声。 ②电流噪声。热噪声和电流噪声是动片触点不滑动时两个定片之间的噪声,又称静噪声。静噪声是电位器的固定噪声,很小。 ⑧动噪声。动噪声是电位器的特有噪声,是主要噪声。产生动噪声的原因很多,主要原因是电阻体的结构不均匀,以及动片触点与电阻体的接触噪声,后者随着电位器使用时间的延长而变得越来越大。3.电位器参数识别方法 电位器的参数表示方法采用直标法,LG-JT02通常将标称阻值及允许偏差、额定功率和类型标注在电位器的外壳上,一些小型电位器上只标出标称阻值。 举例说明:某电位器外壳上标出51k-0.25/X,其中“51k”表示标称阻值为51k(l,“0.25”表示额定功率为0.25W,“X”表示是X型电位器。

电位器的作用及电位器接法

电位器的作用及电位器接法 2012年10月10日09:29 本站整理作者:胡哥用户评论(0) 关键字:电位器(112) 电位器实际上就是可变电阻器,由于它在电路中的作用是获得与输入电压(外加电压)成一定关系得输出电压,因此称之为电位器。 电路图形符号 电位器阻值的单位与电阻器相同,基本单位也是欧姆,用符号Ω表示。电位器在电路中用字母R或RP (旧标准用W)表示,图1是其电路图形符号。 图1电位器电路图形符号 常用电位器实物图、结构特点及应用 常用电位器如表1所示。

表1常用电位器实物图及应用 电位器的主要参数 电位器的主要参数有标称阻值、额定功率、分辨率、滑动噪声、阻值变化特性、耐磨性、零位电阻及温度系数等。 1、电位器的标称阻值和额定功率 2、电位器上标注的阻值叫标称阻值。 3、电位器的额定功率是指在直流或交流电路中,当大气压为87~107kPa,在规定的额定温度下长期连续负荷所允许消耗的最大功率。线绕和非线绕电位器的额定功率系列入表2所示。 表2电位器额定功率标称系列(单位:功率)

电位器的阻值变化特性 阻值变化特性是指电位器的阻值随活动触点移动的长度或转轴转动的角度变化的关系,即阻值输出函数特 性。常用的阻值变化特性有3种,如图所示。 图电位器阻值变化曲线 直线式(X型):随着动角点位置的变化,其阻值的变化接近直线。 指数式(Z型):电位器阻值的变化与动角点位置的变化成指数关系。 ①直线式电位器的阻值变化与旋转角度成直线关系。当电阻体上的导电物质分布均匀时,单位长度的阻值大致相等。它适用于要求调节均匀的场合(如分压器)。 ②指数式电位器因电阻体上的导电物质分布不均匀,电位器开始转动时,阻值变化较慢,转动角度增大时,阻值变化较陡。指数式电位器单位面积允许承受的功率不等,阻值变化小的一端允许承受的功率较大。它普遍应用于音量调节电路里,因为人耳对声音响度的听觉最灵敏,当音量大到一定程度后,人耳的听觉逐渐变迟钝。所以音量调节一般采用指数式电位器,使声音的变化显得平稳、舒适。 ③对数式电位器因电阻体上导电物质的分布也不均匀,在电位器开始转动时,其阻值变化很快,当转动角度增大时,转动到接近阻值大的一端时,阻值变化比较缓慢。对数式电位器适用于与指数式电位器要求相反的电子电路中,如电视机的对比度控制电路、音调控制电路。 电位器的分辨率 电位器的分辨率也称为分辨力,对线绕电位器来讲,当动接点每移动一圈时,输出电压不连续的发生变化,这个变化量与输出电压的比值为分辨率。直线式线绕电位器的理论分辨率为绕线总匝数N的倒数,并以百 分数表示。电位器的总匝数越多,分辨率越高。 电位器的最大工作电压 电位器的最大工作电压是指电位器在规定的条件下,长期可靠地工作而不损坏,所允许承受的最高点工作电压,也称为额定工作电压。 电位器的实际工作电压要小于额定工作电压。如果实际工作电压高于额定工作电压,则电位器所承受的功率要超过额定功率,则导致电位器过热损坏。 电位器的动噪声 当电位器在外加电压作用下,其动接触点在电阻体上滑动时,产生的电噪声称为电位器的动噪声。动噪声是滑动噪声的主要参数之一,动噪声值的大小与转轴速度、接触点和电阻体之间的接触电阻、电阻体的电

数字电位器常见问题及应用经验总结

对于设计人员而言,数字电位器正变得越来越重要,它们具有很多优点,但也存在很多限制。下面比较机械电位器,数字电位器的共同点和区别,并由此帮助读者了解如何使用数字电位器。 电位器的出现有很长的历史,它以各种方式应用在广泛的领域,如常数调整和测量领域。最常见的莫过于设定和微调电阻值来微调电路,设置电平和调整增益等。电位器也被用来设计机器人和工业设备中的位置反馈。针对电位器需要考虑的各个方面,需针对特定应用的各种需求来设置。如电位器上的最大电压,各臂所能提供的最大电流,能允许消耗的最大功率以及最需要考虑的电阻问题。从功率到噪声的各个方面。单个电阻的误差通常有+/-20%到+/-5%,温度也会造成电阻值的漂移,所以需要考虑电位器的精度,线性,单调性与否,是否考虑设计中其它因素。比如人耳对声音的频率响应将比较重要。断电与加电时电阻的变化,成本和体积,还有可靠性如装配,潮湿等。 在爱迪生一千多项的发明当中,电位器总是为人们所遗忘。它是在十九世纪七十年代被发明并应用在开关中。如图一所示。 经一百年来,随着材料及外形的改变,机械电位器在一些初级的应用中受到极大的关注。无可置疑机械电位器和数字电位器有许多区别,而它们的共性却令人惊讶。其中最大相同就是它们都具有可调性,能提供大范围的端到端电阻。 机械电位器可耐上千伏的高压,数字电位器受制于小体积通常电压在30伏以内。机械电位器电阻容量也比数字电位器大。然而我们只要稍加考虑就可以解决上述问题。 机械电位器受振动发生电阻飘移的时候会给设计造成问题。机械电位器的接触点因磨损,老化而造成电阻增大或失效,进而使机械电位器的性能无法预知。数字电位器则无因机械结构造成上述的问题,可以经上万次开关操作而依然保持一致。 数字电位器通常采用多晶硅或薄膜电阻材料,具有低噪声,高精度和优良的温度系数。 机械电位器和数字电位器尺寸大小比对如图二所示。

TDA2030集成电路功率放大器设计

TDA2030集成电路功率放大器设计 一、设计题目集成电路功率放大器 二、给定条件字串5 设计一款额定输出功率为10 ~ 20W的低失真集成电路功率放大器,要求电路简洁,制作方便、性能可靠。性能主要指标: 字串3 输出功率:10 ~ 20W(额定功率); 字串9 频率响应:20Hz ~ 100kHz(≤3dB) 字串6 谐波失真:≤1%(10W,30Hz~20kHz); 字串9 输出阻抗:≤0.16Ω; 字串4 输入灵敏度:600mV(1000Hz,额定输出时) 三、设计内容 1.根据具体电路图计算电路参数字串8 2.选取元件、识别和测试。包括各类电阻、电容、变压器的数值、质量、电器性能的准确判断、解决大功率放大器散热的问题。字串5 3.了解有关集成电路特点和性能资料情况 字串5 4.根据实际机壳大小设计1:1印刷板布线图字串3 5.制作印刷线路板

字串4 6.电路板焊接、调试(调试步骤可以参考《模拟电子技术实验指 字串2 导书》有关放大器测试过程字串5 7.实训期间必须遵守实训纪律、听从老师安排和注意用电安全。 四、功率放大电路的测试基本内容 字串6 注意:将输入电位器调到最大输入的情况。 字串2 1.测量输出电压放大倍数Au 字串7 测试条件:直流电源电压14v,输入信号1KHz70 mv(振幅值100mv),输出负载电阻分别为4Ω和8Ω。 字串3 字串4 2.测量允许的最大输入信号(1KHz)和最大不失真输出功率 字串5 测试条件:①直流电源电压14v,负载电阻分别为4Ω和8Ω。 字串3 ②直流电源电压10v,负载电阻为8Ω。 字串7

字串2 3.测量上、下限截止频率fH和fL 字串9 测试条件:直流电源电压14v,输入信号70mv(振幅值100mv),改变输入信号频率、负载电阻为8Ω。 五、参考资料字串4 TDA2030简介:TDA 2030 是一块性能十分优良的功率放大集成电路,其主要特点是上升速率高、瞬态互调失真小,在目前流行的数十种功率放大集成电路中,规定瞬态互调失真指标的仅有包括TDA 2030 在内的几种。我们知道,瞬态互调失真是决定放大器品质的重要因素,该集成功放的一个重要优点。字串8 TDA2030 集成电路的另一特点是输出功率大,而保护性能以较完善。根据掌握的资料,在各国生产的单片集成电路中,输出功率最大的不过20W,而TDA 2030的输出功率却能达18W,若使用两块电路组成BTL电路,输出功率可增至35W。另一方面,大功率集成块由于所用电源电压高、输出电流大,在使用中稍有不慎往往致使损坏。然而在TDA 2030集成电路中,设计了较为完善的保护电路,一旦输出电流过大或管壳过热,集成块能自动地减流或截止,使自己得到保护(当然这保护是有条件的,我们决不能因为有保护功能而不适当地进行使用)。 字串6 TDA2030 集成电路的第三个特点是外围电路简单,使用方便。在现有的各种功率集成电路中,它的管脚属于最少的一类,总共才5端,外型如同塑封大功率管,这就给使用带来不少方便。 字串5 TDA2030 在电源电压±14V,负载电阻为4Ω时输出14瓦功率(失真度≤0.5%);在电源电压±16V,负载电阻为4Ω时输出18瓦功率(失真度≤0.5%)。该电路由于价廉质优,使用方便,并正在越来越广泛地应用于各种款式收录机和高保真立体声设备中。该电路可供低频课程设计选用。 双电源供电BTL音频功率放大器字串6 字串6

电位器规格书

制 订 核 准业 务 部确 认 人核 准采 购 部Development Approved Marketing Dept Confirmed by Approved Purchasing Dept 结果判定: Judge outcome 结果判定:Judge outcome ity Guangdong Province 制定日期(Date prepared): 客户料号(Customer NO ): 产品名称(Product Name ):产品型号(Product Type ): Customer's Approval 旋转式电位器 客户名称(Customer Name): 产 品 规 格 书 Product Specification Report

产品系列 NO: 公司名称 CO. Name: 型号名称 Model Name: Max. Operation Voltage最高工作电压 ■10,000 □Other (Cycles Min.)核 准Approved Rotational Life 旋转寿命 Solder dip:浸锡 Preheating condition: Surface temperature of the substrate shall be settled within 100℃ in one min. 预热: 基板表面温度100℃以下,1分钟内。 Solder temperature 200±5℃for 5 sec. 焊锡温度260±5℃,5秒。 Resistance to soldering heat 焊锡耐热性审 核Q.I.Department 制 表 Design Manual Soldering: Less than 300℃ and quicker than 3 seconds. (手焊: 300℃以下,3秒以內) 0.8 Kgf.cm Min. -40dB ~0dB<3dB;Withstand Voltage 耐电压特性 Rotation Stopper Strength 旋转止动强度 Push-Pull Strength 旋钮推拉承受强度Rotation Torque 旋转力矩 20 ~ 50 gf.cm Gang Error (Dual Unit) 同步误差值 Less than _10_ ΩPull: 0.2Kg.f Max. Push: 0.5Kg.f Max. at 10 sec 1 minute at AC 100 V 270° ±5 °MECHANICAL CHARACTERISTICS 机械特性: Residual Resistance残留阻抗值 Total Rotation Angle 全回转角度 Rated Power 额定功率 ■Linear Taper B : 0.05 W □Other Tapers: 0.025 W Less than 100 mV POTENTIOMETER SPECIFICATIONS ELECTRICAL CHARACTERISTICS电气特性: 规 格 书 印章区AC 50 V,DC 12 V Total Resistance 全阻值 □A,■B,□C,□D,□E,□MN,□RD,□W,□____ More than 100 MΩ at DC 100 V 10K Ω±20%Resistance Taper 阻抗特性型式 Sliding Noise 滑动噪声 Insulation Resistance 绝缘阻抗值

电位器的作用及电位器接法

电位器的作用及电位器接法 电位器实际上就是可变电阻器,由于它在电路中的作用是获得与输入电压(外加电压)成一定关系得输出电压,因此称之为电位器。 电路图形符号 电位器阻值的单位与电阻器相同,基本单位也是欧姆,用符号Ω表示。电位器在电路中用字母R或RP(旧标准用W)表示,图1是其电路图形符号。 图1电位器电路图形符号 常用电位器实物图、结构特点及应用 常用电位器如表1所示。

表1常用电位器实物图及应用 电位器的主要参数 电位器的主要参数有标称阻值、额定功率、分辨率、滑动噪声、阻值变化特性、耐磨性、零位电阻及温度系数等。 1、电位器的标称阻值和额定功率 2、电位器上标注的阻值叫标称阻值。 3、电位器的额定功率是指在直流或交流电路中,当大气压为87~107kPa,在规定的额定温度下长期连续负荷所允许消耗的最大功率。线绕和非线绕电位器的额定功率系列入表2所示。 表2电位器额定功率标称系列(单位:功率)

电位器的阻值变化特性 阻值变化特性是指电位器的阻值随活动触点移动的长度或转轴转动的角度变化的关系,即阻值输出函数特性。常用的阻值变化特性有3种,如图所示。 图电位器阻值变化曲线 直线式(X型):随着动角点位置的变化,其阻值的变化接近直线。 指数式(Z型):电位器阻值的变化与动角点位置的变化成指数关系。 ①直线式电位器的阻值变化与旋转角度成直线关系。当电阻体上的导电物质分布均匀时,单位长度的阻值大致相等。它适用于要求调节均匀的场合(如分压器)。 ②指数式电位器因电阻体上的导电物质分布不均匀,电位器开始转动时,阻值变化较慢,转动角度增大时,阻值变化较陡。指数式电位器单位面积允许承受的功率不等,阻值变化小的一端允许承受的功率较大。它普遍应用于音量调节电路里,因为人耳对声音响度的听觉最灵敏,当音量大到一定程度后,人耳的听觉逐渐变迟钝。所以音量调节一般采用指数式电位器,使声音的变化显得平稳、舒适。③对数式电位器因电阻体上导电物质的分布也不均匀,在电位器开始转动时,其阻值变化很快,当转动角度增大时,转动到接近阻值大的一端时,阻值变化比较缓慢。对数式电位器适用于与指数式电位器要求相反的电子电路中,如电视机的对比度控制电路、音调控制电路。 电位器的分辨率 电位器的分辨率也称为分辨力,对线绕电位器来讲,当动接点每移动一圈时,输出电压不连续的发生变化,这个变化量与输出电压的比值为分辨率。直线式线绕电位器的理论分辨率为绕线总匝数N的倒数,并以百分数表示。电位器的总匝数越多,分辨率越高。 电位器的最大工作电压 电位器的最大工作电压是指电位器在规定的条件下,长期可靠地工作而不损坏,所允许承受的最高点工作电压,也称为额定工作电压。 电位器的实际工作电压要小于额定工作电压。如果实际工作电压高于额定工作电压,则电位器所承受的功率要超过额定功率,则导致电位器过热损坏。 电位器的动噪声 当电位器在外加电压作用下,其动接触点在电阻体上滑动时,产生的电噪声称为电位器的动噪声。动噪声是滑动噪声的主要参数之一,动噪声值的大小与转轴速度、接触点和电阻体之间的接触电阻、电阻体的电阻率不均匀变化、动接触点的数目以及外加电压的大小有关。

测电流表内阻的几种方法

测电流表内阻的几种方法 内蒙古乌兰浩特一中 郭朝辉 《把电流表改装为电压表》是高中物理电学实验中较难的一个学生实验。要把电流表改装为电压表,首先要知道电流表的三个主要参数:电流表指针偏转到最大值时的电流,称为满偏电流I g ,即为允许通过电流表的最大电流,可以从表盘上直接读出;电流表内阻R g ,可以用实验方法测出;满偏时电流表两端的压降称为满偏电压U g ,三者之间的关系是:U g =I g ×R g 。该实验首先需要测出R g ,方能进行电表的改装。现就测R g 测量方法给出几种设计方案,以提高学生对电学实验的设计能力。 一、利用伏安法,测量电流表的满偏电压U g ,算出内电阻R g 电流表满偏电压U g 按如图1所示电路进行测量,待测电流表G 和毫伏表mv 并联,R 为保护电阻,R 0为滑动变阻器。测量时,r 先置最大值,闭合开关K 后,调节R 0和r ,使电流表G 的指针达满偏。此时毫伏表上的读数就是电流表的满偏电压U g ,则电流表的内电阻R g 为: R g = g g I U 其中I g 就是电流表的满偏刻度值。 该实验电路图采用分压式电路,如果保护电阻r 的阻值足够大,也可简化为如图210K Ω)。测量方法同上。 1、电流等效替代法 如图3所示电路,G 为待测电流表,G 0为辅助电流表,量程与G 相同或稍大一些,r 为保护电阻,R 0为滑动变阻器,K 1为单刀开关,K 2为单刀双掷开关。测量时,r 先置最大,闭合开关K 1,K 2扳至1端接通电流表G ,调节R 0与r ,使辅助电流表G 0的指针达到接近满偏量程的某一刻度值(注意I 不能大于电流表G 的量程)。然后把电阻箱R 的阻值置于最大值,K 2扳至2端接通电阻箱R ,逐渐减小电阻箱的阻值,当调节到辅助电流表G 0的指针仍指到原来的刻度值I 时,电阻箱指示的阻值R 就等于电流表G 的内阻R g ,即 R g =R

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