详谈玻璃釉电位器的技术标准及结构特点
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1、合成碳膜电位器:是使用最多的一种电位器。
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。
2、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。
品种:有普通线绕电位器、普通多圈线绕电位器、精密多圈线绕电位器、直滑式精密多圈线绕电位器、函数式精密多圈线绕电位器等。
3、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。
4、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。
5、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。
6、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。
7、带开关电位器:在电位器上附加有开关装置。
电位器参数的标识方法通常采A6A2-CWZ3C用直接标注法,即用字母和数字直接将有关参数标注在电位器的壳体上,用以表示电位器的型号、类别、标称阻值、额定功率和误差等。
电位器的标称阻值的标识方法通常有两种:一种是在外壳上直接标出其电阻最大值,其电阻最小值一般视为零;另一种是用三位有效数字表示,前两位有效数字表示电阻的有效值,第三位数字表示倍率。
例如,标识为“332”的电位器,其最大阻值为:33 Xl02=3300Q=3.3kQ。
在选用电位器时,除了要注意其电阻值、额定功率、体积大小以及安装是否方便外,还要注意电位器阻值的变化规律。
几种常用的电位器1.线绕电位器线绕电位器是利用康铜丝或镍铬合金电阻丝绕在一个环状骨架上制成的。
这种电位器额定功率大(几瓦或数十瓦)、耐温高、耐磨性能好、噪声低,阻值可以调得很精确而且稳定性好。
它一般是直线式电位器,其型号为WX-×××。
线绕电位器的阻值范围比较小,一般为几十欧姆至几千欧姆之间,阻值允许偏差为±5%、±10%和±20%。
这种电位器通常用于电源调节或大电流分压电路中。
由于它是电阻丝绕制而成,其电感量较大,故线绕电位器很少用于高频电路。
线绕电位器的外形见图1-18。
2.碳膜电位器碳膜电位器的电阻体是用碳粉和树脂的混合物喷涂(蒸涂)在马蹄形胶木板上制成,碳膜涂有一层银粉,以确保碳膜片与引出线接触良好。
电位器的中间引线是由与轴相连的滑动簧片和电阻体胶木片上的接触环实现连接,碳膜电位器的外形、内部结枸及连接方式如图1-25所示。
碳膜电位器的型号为WTX×,其额定功率常用的有O.lW、0.25W和0.5W三种,最高工作电压为200V,电阻的标称阻值为510Q~5.1MQ。
碳膜电位器的优点是结构简单、成本低、噪声小、电阻范围宽、寿命长,其缺点是功率较小(一般小于2W,否则体积较大)、耐热及耐湿性能差、滑动噪声与温度系数也较大,在家用电器电路中应用广泛。
电位器相连,引脚2与单片机的P1.1相连。
当脉冲电位器左旋或右旋时,P1.0和P1.1就会周期性地产生所示的波形,如果是12点的脉冲电位器旋转一圈就会产生12组这样的波形,24点的脉冲电位器就会产生24组这样的波形;一组波形(或一个周期)包含了4个工作状态。
因此只要检测出P1.0和P1.1的波形,就能识别脉冲电位器是否旋转是左旋还是右旋。
编辑本段识别进一步分析右的波形并按时间轴展开可以看出,虽然脉冲电位器左旋和右旋的波形都相同。
但左旋时,在第1状态,脚1先比脚2变为低电平;在第2状态,脚2也变为低电平;在第3状态,脚1先比脚2变为高电平;在第4状态,脚2也变为高电平;脉冲电位器右旋时,脚1和脚2输出波形的变化规律正好与左旋相反。
故可根据时间识别法(比较P1.0与P1.1低电平出现和结束的时差)来识别脉冲电位器是左旋还是右旋。
在动态扫描中,因采样频率操作速度等因素的影响,实际上很难测出P1.0和P1.1的波形;也很难测准P1.0与P1.1低电平出现和结束的时差,只能快速地对P1.0和P1.1电平采样。
对应图1所示波形按时间轴展开,每当P1.0和P1.1的组合电平依次为01 00 10 11四种状态码组成一个字节即4BH 时,就表示左旋一位音量减1。
而每当P1.0和P1.1的组合电平依次为10 00 01 11四种状态码组成一个字节即87H时;就表示右旋一位音量加1。
这里将“4BH”称为左旋一位的特征码,“87H”称为右旋一位的特征码。
编程的任务就是要在脉冲电位器旋转过程中识别出这两种特征码,并以此为依据,对音量进行增减控制。
实际编程时可以用不同的方法识别出这两种特征码。
但我们在实践中经过比较,用状态(位置)采样法实现编程是较为理想的一种方法。
这种方法对采样频率和操作速度没有特别要求,也可不用定时器和中断资源,只需在主程序里面就能完成,而且具有编程简单抗干扰能力强工作可靠的优点。
由于脉冲电位器在工作过程中有三种情形:一是没有被旋转而停留在某一状态(位置);二是虽然被旋转但没有完成一个周期(4个状态)而停留在某一状态;三是不停地被旋转而超过一个周期。
电位器内部结构
电位器是一种常见的电子元器件,它能够通过调节电阻值来控制电路中的电流或电压。
电位器的内部结构包括三个主要部分:旋转轴、电阻体和接线端子。
旋转轴是电位器内部的一个关键部件,它通常由金属或塑料制成,具有一定的硬度和耐磨性。
旋转轴的作用是连接电位器的旋钮,并将旋钮转动时转动到电阻体上。
旋转轴通常具有一定的长度,以便旋钮可以轻松地在其上旋转。
电阻体是电位器内部的另一个关键部件,它通常由碳膜或金属丝制成。
电阻体的作用是产生电阻,通过旋钮的旋转来改变电路中的电阻值。
电阻体通常具有一定的长度和宽度,以便能够提供足够的电阻值。
接线端子是电位器内部的第三个主要部分,它们通常由金属制成,并与电阻体相连。
接线端子的作用是将电位器连接到电路中,并为电路提供所需的电阻值。
电位器通常具有三个接线端子,其中一个是中心接线,另外两个是固定端。
中心接线通常与旋钮相连,而固定端则与电路中的其他部分相连。
除了这些主要部分外,电位器内部还包括一些其他部分,如旋钮、绝缘垫和固定螺丝。
旋钮是电位器内部用于旋转的部件,通常由塑料制成。
绝缘垫是用于隔离旋钮和电位器壳体的部件,通常由橡胶
或塑料制成。
固定螺丝用于固定电位器壳体和其他电路部件,通常由金属制成。
电位器的内部结构包括旋转轴、电阻体和接线端子等主要部分,以及旋钮、绝缘垫和固定螺丝等其他部分。
它们共同作用,通过调节电阻值来控制电路中的电流或电压,是电子技术领域中不可或缺的元器件。
一、电阻电阻器(Resistor)在日常生活中一般直接称为电阻。
是一个限流元件,将电阻接在电路中后,电阻器的阻值是固定的一般是两个引脚,它可限制通过它所连支路的电流大小。
阻值不能改变的称为固定电阻器。
阻值可变的称为电位器或可变电阻器。
理想的电阻器是线性的,即通过电阻器的瞬时电流与外加瞬时电压成正比。
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。
端电压与电流有确定函数关系,体现电能转化为其他形式能力的二端器件,用字母R 来表示,单位为欧姆Ω。
实际器件如灯泡,电热丝,电阻器等均可表示为电阻器元件。
电阻元件的电阻值大小一般与温度,材料,长度,还有横截面积有关,衡量电阻受温度影响大小的物理量是温度系数,其定义为温度每升高1℃时电阻值发生变化的百分数。
电阻的主要物理特征是变电能为热能,也可说它是一个耗能元件,电流经过它就产生内能。
电阻在电路中通常起分压、分流的作用。
对信号来说,交流与直流信号都可以通过电阻电阻的型号命名方法:国产电阻器的型号由四部分组成(不适用敏感电阻)第一部分:主称,用字母表示,表示产品的名字。
如R表示电阻,W表示电位器。
第二部分:材料,用字母表示,表示电阻体用什么材料组成,T-碳膜、H-合成碳膜、S-有机实心、N-无机实心、J-金属膜、Y-氮化膜、C-沉积膜、I-玻璃釉膜、X-线绕。
第三部分:分类,一般用数字表示,个别类型用字母表示,表示产品属于什么类型。
1-普通、2-普通、3-超高频、4-高阻、5-高温、6-精密、7-精密、8-高压、9-特殊、G-高功率、T-可调。
第四部分:序号,用数字表示,表示同类产品中不同品种,以区分产品的外型尺寸和性能指标等例如:R T 1 1 型普通碳膜电阻a1}国际电阻都是以R开头,前面2个字母表示电阻的系列名称。
RC表示一般厚膜电阻,例如:RC0402JR-07100KL;RL表示低阻值电阻,如RL0603JR-070R12L;RT表示高精密厚膜电阻;RJ表示薄膜电阻;RV表示高压电阻。
电位器的基本概念电位器是一种可调的电子元件。
它是由一个电阻体和一个转动或滑动系统组成。
当电阻体的两个固定触点之间外加一个电压时,通过转动或滑动系统改变动角点在电阻体上的位置,在动触点与任何一个固定触点之间便可以得到一个与动触点位置成一定关系的电压。
电位器大多用作分压器,这时电位器是一个四端元件。
电位器作为变阻器使用时,是一个"两端元件",在使用中,电位器整个行程范围可以得到一个平滑地连续变化的阻值。
电位器的主要参数表征电位器性能的参数很多,例如标称阻值、额定功率、电阻温度系数、电阻规律、绝缘电阻、耐磨寿命、平滑性、零位电阻、起动力矩、使用条件等。
阻值变化规律为了适应各种不同的用途,电位器电阻变化规律也不相同。
常用的电位器的电阻值变化规律有三种:直线式、对数式、反转对数式。
直线规律直线式电位器其阻值变化与转角成直线关系。
即电阻体上导电物质的分布是均匀的,所以单位长变的阻值相等,每单位面积所允许承受的功率也大致相等。
平滑性平滑性也称连续性,是用来描述电位器动接点以规定的速度在电阻体两端间旋转或滑动时,电位器输出端电阻值变化的不规则突跳。
零位电阻零位电阻是指电位器动接点处于电阻体始(或末)端时,动接点与电阻体始(或末)端之间的电阻值。
其数值与电位器的结构、阻体的阻值、材料等因素有关。
耐磨寿命耐磨寿命是指电位器在规定试验条件下,其性能下降到某一程度之前,动接点运动总次数(有止档电位器,往返为一次;无止档电位器,电刷由始羰到末端为一次。
)耐磨寿命和电位器的结构、材料、制作工艺等因素有关。
通常电位器可以耐磨数万次。
金属玻璃釉电位器金属玻璃釉电位器又称金属陶瓷电位器。
它的膜厚为0.1~0.25mm,所以又可称为厚膜玻璃釉电位器。
这种电位器的制造工艺与金属玻璃釉电阻器相似,即用丝网印刷的方法,将玻璃釉浆料印在陶瓷基体上,再在700~800℃温度下烧结而成。
当然也还要求电刷与电阻体表面的接触电阻要小。
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。
如何进行电位器选型和正确使用摘要综述电位器的基本概念、电气性能参数及其测量方法, 侧重介绍电位器选型依据及使用注意事项。
为整机厂线路设计, 工艺设计人员选型和正确使用电位器提供了依据。
关键词电位器电气性能测量方法选型原则1引言电位器是一种通用的机电元件, 在仪器仪表和各种电子设备中已获得广泛应用。
由于电位器品种、结构、安装方式和技术参数繁多, 电路设计人员在设计选型时首先根据电位器在电路中的作用来确定性能指标。
从经济实用的观点出发, 设计人员既要考虑到电位器的参数指标留有余量, 又不能不切实际地提高指标要求。
若所选电位器的参数指标不足, 将达不到设计要求或不能长期稳定工作。
另外, 设计人员选型不当或不能正确使用、安装, 也容易造成电位器性能下降, 结构受损甚至毁坏失效。
合成碳膜电位器和玻璃釉电位器由于价格低廉和具有极强的通用性, 因而在彩色及黑白电视机、录像机、音响设备、显示器等电器中占有重要地位。
为了增进电位器制造厂和上述应用领域的广大设计人员、工艺人员之间的交流, 为电路设计、整机工艺工作中合理地设计、选型和在装配中正确安装、使用电位器, 本文提供主要的参考原则。
2电位器的基本概念21 电位器的定义电位器是一种可调电子元件, 它靠动触点在电阻体上移动, 从而获得与电位器输入电压和动触点位移(或转角) 成一定关系的电压输出。
如图1。
图1 电位器原理示意图22 电位器的分类从构造形式来看, 电位器可分为线绕电位器和非线绕电位器两大类。
(1) 线绕电位器是将电阻丝绕在金属、陶瓷和塑料骨架上作为电阻元件, 具有电阻温度系数低, 电阻值稳定性好, 功率负荷性大,工作寿命长等优点。
但线绕电阻元件的主要缺陷是分辩力有一定阶梯性, 同时多圈的电阻元件的感抗会呈现随频率增加而增加, 因此高频性能差。
此外, 还存在总阻值范围窄等缺点。
(2) 非线绕电位器有合成膜电位器、玻璃釉电位器、导电塑料电位器等。
a 合成膜电位器是将炭黑、石墨和有机粘合剂、填充料等混合制成的浆料采用多种方法(如丝网印刷) 涂覆在基体上再经固化而制成的电阻膜作为电阻体。
SPECIFICATION 规格书Client(客户):Description(名称):金属玻璃釉电阻器Model(型号):RI40Country Of Origin(产地):中国、深圳Date ( 日期 ) :2009 年 12 月 23 日Material NO (料号):客户确认姓名职位确认日期引言1.范围本规格书规定了本公司的 RI40 型玻璃釉电阻器的质量标准和验收规则。
2.引用标准GB/T 5729-94 电子设备用固定电阻器第一部分:总规范GB5730-85 电子设备用固定电阻器第二部分:分规范低功率非线绕固定电阻器SJ 2867-88 电子元器件详细规范低功率非线绕固定电阻器RI40 型玻璃釉膜固定电阻器评定水平 E1.标志说明:1.1本电阻器采用色标法,色标的基本色码如下表:1.2本电阻器标准品采用四带色标法表一如图示:颜色数字一数字二倍率允许偏差偏差代码黑0 0 100棕 1 1 101 ± 1% F红 2 2 102 ± 2% G橙 3 3 103黄 4 44 10绿 5 5 105 ± 0.5% D 蓝 6 6 106紫7 7 107灰8 8 108白9 9 109金10-1 ± 5% J 银10-2 ± 10% K 无色± 20% M图一2. 特性参数表二项目号特性参数试验条件7.4 耐电压应无击穿或飞弧现象包箔法 , 施加电压见表三 ,1min7.5 过载△R≤±( 1%R+0.05Ω) 2.5 倍额定电压 ( ≤最高过负荷电压) ,5S 7.6 可焊性沾锡面积不小于 95% 260±5℃、 2± 0.5S拉力: 10N、 10± 1S8.1 引出端强度△R≤±( 1%R+0.05Ω)弯曲: 2× 900扭转: 2× 18008.2 耐焊接热△R≤±( 1%R+0.05Ω)260±5℃、 10± 1S8.3 温度快速变化△R≤± (1%R+0.05Ω) -55 ±3℃、 30min;155±3℃、 30min 5 次循环8.4 振动△R≤± (1%R+0.05Ω) 10Hz~ 500Hz、 0.75mm或 98m/S2、6h8.5 绝缘电阻绝缘阻值≥ 1GΩ500±50V、 1min8.6 断续过负荷△ R≤± (5%R+0.1Ω ) 2.5 倍额定电压通 1S、断 25S 1000 次8.7 电阻温度系数TCR≤± 200PPM/℃高于室温 100℃、恒温30~ 40min8.8 耐久性△ R≤± (5%R+0.1Ω ) 70±2℃、 1000h,额定直流电压 .干热: 155± 2℃ 16h循环湿热 ( 第一个循环 ) : 55℃ 24h8.9 气候顺序△ R≤± (5%R+0.1Ω ) 寒冷: -55 ± 3℃ 2h低气压: 15~35℃ 8.5KP a± 2KPa 1h 循环湿热 ( 其余循环 ) : 5 个循环直流负荷:额定电压1min8.10 意外过载纱网圆筒不应燃烧16、25 倍额定功率电压,持续5± 0.5min ;或电阻器开路时为止;8.11 稳态湿热△ R≤± (5%R+0.1Ω ) 40±2℃、 90~ 95%RH、 56 天8.12 上限类别温度△ R≤± (5%R+0.1Ω ) 155±2℃、 1000h 耐久性3.额定值表三型号额定功耗阻值范围阻值偏差最高使用电压最高过负荷电压耐电压0.25W 500V 700V 5000.5W± 1%(F)1000V 1500V 6001W 1500V 2500V 800 RI40 1Ω ~1000M Ω± 5%(J)2W 2000V 3000V±5%(G)3W 2500V 4000V1000 5W 3000V 5000V10W ~ 50W ~~4.降功耗曲线如下图所示:70℃额 100定 80功 60耗 40% 20-55 0 20 40 60 80 100 120 140 155环境温度(℃)图二5.涂装规格5.1涂料涂至端子线最多2mm。
玻璃釉膜电阻一、介绍玻璃釉膜电阻是一种常见的电子元件,用于限制电流的流动并降低电路中的电压。
本文将介绍玻璃釉膜电阻的原理、制造工艺以及应用领域。
二、原理玻璃釉膜电阻是通过在玻璃表面形成一层薄膜来实现电阻效果的。
这层薄膜通常由细粉末状材料制成,经过加热和冷却后与玻璃表面结合。
薄膜的材料和厚度决定了电阻的值。
三、制造工艺1. 基材选择玻璃釉膜电阻的基材选择十分关键。
常见的基材包括玻璃、瓷瓶、陶瓷等。
基材需要具备良好的机械强度和耐温性能,以确保电阻的稳定性和长寿命。
2. 薄膜材料制备通常采用的薄膜材料包括氧化锡、金属合金等。
这些材料需要经过高温还原、氧化、混合等工艺步骤,最终形成适合制作电阻的粉末。
3. 烧结工艺制造过程中的关键步骤是烧结(Sintering)。
将薄膜材料均匀地涂覆在基材表面后,需要进行高温烧结处理。
这一步骤可以使膜层与基材结合更为牢固,确保电阻的稳定性和可靠性。
4. 参数测试制造完成后,需要对电阻进行参数测试。
常见的测试参数包括电阻值、温度系数、耐压能力等。
这些参数需要符合设计要求,以保证电阻在实际应用中的稳定性和可靠性。
四、应用领域玻璃釉膜电阻在电子和电气领域中有广泛的应用。
以下是几个常见的应用领域:1. 电子产品玻璃釉膜电阻常用于电子产品中的电路板,用于限制电流的流动和降低电压。
例如,手机、电视和计算机等消费电子产品中的电路板上普遍使用玻璃釉膜电阻。
2. 电力设备电力设备中也广泛应用了玻璃釉膜电阻。
例如,变压器、发电机和输电线路等设备需要使用电阻来稳定电流和分配电压。
3. 传感器玻璃釉膜电阻在传感器中扮演着重要的角色。
例如,温度传感器和光电传感器中都需要使用电阻来实现电路的精确测量。
4. 汽车电子玻璃釉膜电阻还广泛应用于汽车电子领域。
例如,刹车系统、发动机控制单元和娱乐系统等都需要电阻来实现电路的稳定工作。
五、总结玻璃釉膜电阻是一种常见的电子元件,通过在玻璃表面形成一层薄膜来实现电阻效果。
如何进行电位器选型和正确使用摘要综述电位器的基本概念、电气性能参数及其测量方法, 侧重介绍电位器选型依据及使用注意事项。
为整机厂线路设计, 工艺设计人员选型和正确使用电位器提供了依据。
关键词电位器电气性能测量方法选型原则1引言电位器是一种通用的机电元件, 在仪器仪表和各种电子设备中已获得广泛应用。
由于电位器品种、结构、安装方式和技术参数繁多, 电路设计人员在设计选型时首先根据电位器在电路中的作用来确定性能指标。
从经济实用的观点出发, 设计人员既要考虑到电位器的参数指标留有余量, 又不能不切实际地提高指标要求。
若所选电位器的参数指标不足, 将达不到设计要求或不能长期稳定工作。
另外, 设计人员选型不当或不能正确使用、安装, 也容易造成电位器性能下降, 结构受损甚至毁坏失效。
合成碳膜电位器和玻璃釉电位器由于价格低廉和具有极强的通用性, 因而在彩色及黑白电视机、录像机、音响设备、显示器等电器中占有重要地位。
为了增进电位器制造厂和上述应用领域的广大设计人员、工艺人员之间的交流, 为电路设计、整机工艺工作中合理地设计、选型和在装配中正确安装、使用电位器, 本文提供主要的参考原则。
2电位器的基本概念21 电位器的定义电位器是一种可调电子元件, 它靠动触点在电阻体上移动, 从而获得与电位器输入电压和动触点位移(或转角) 成一定关系的电压输出。
如图1。
图1 电位器原理示意图22 电位器的分类从构造形式来看, 电位器可分为线绕电位器和非线绕电位器两大类。
(1) 线绕电位器是将电阻丝绕在金属、陶瓷和塑料骨架上作为电阻元件, 具有电阻温度系数低, 电阻值稳定性好, 功率负荷性大,工作寿命长等优点。
但线绕电阻元件的主要缺陷是分辩力有一定阶梯性, 同时多圈的电阻元件的感抗会呈现随频率增加而增加, 因此高频性能差。
此外, 还存在总阻值范围窄等缺点。
(2) 非线绕电位器有合成膜电位器、玻璃釉电位器、导电塑料电位器等。
a 合成膜电位器是将炭黑、石墨和有机粘合剂、填充料等混合制成的浆料采用多种方法(如丝网印刷) 涂覆在基体上再经固化而制成的电阻膜作为电阻体。
玻璃釉电阻的特点
玻璃釉电阻是一种常见的电子元件,具有以下特点:
1.高温稳定性好:玻璃釉电阻的工作温度可以达到300℃以上,且在高温环境下其电阻值基本不变。
2.耐腐蚀性强:玻璃釉电阻具有良好的化学稳定性,不易受到酸、碱等化学物质的腐蚀。
3.精密性好:玻璃釉电阻的电阻值精度高,误差小。
4.绝缘性能优良:玻璃釉电阻具有良好的绝缘性能,可在高压环境下使用。
5.尺寸小、重量轻:玻璃釉电阻尺寸小巧且轻便,易于进行压装和布线安装。
6.热稳定性和耐热性强:玻璃釉电阻具有较好的热稳定性和耐热性,可用于高温环境下的电路。
总之,玻璃釉电阻具有优异的电学性能、化学稳定性和机械性能,被广泛应用于电子、仪表、通信、医疗等领域。
常规电位器的识别在家用电器和其他电子设备电路中,电位器的作用是用来分压、分流和用来作为变阻器。
电位器和电阻器一样其参数具有标称阻值、额定功率和误差等,同时还有阻值的变化规律。
本任务就是通过观察电位器的实物和图片,知道电位器的型号、种类、参数,并能用万用表检测电位器。
电位器常用于阻值经常调整且要求阻值稳定可靠的场合,在电路中主要通过改变阻值来调节电压和电流的大小,常用于各类需调整工作点、频率点的电子产品中。
那么常用到哪些电位器呢?下面让我们来逐一认识。
电位器是一种阻值可调的可变电阻器,它通过电刷在电阻体上的滑动来改变阻值,在结构上有三个引出端,其中两个为固定端,一个为滑动端(中间抽头),滑动端在两个固定端之间的电阻体上做接触滑动,使其与固定端之间的电阻发生改变。
认识电位器型号命名及电位器种类、符号根据国标规定,电位器型号命名由四个部分构成,如下所示:例如:WNM107表示直滑式精密类无机实芯电位器、WXJ2表示单圈旋转精密类线绕电位器、WH122表示合成碳膜电位器。
常用电位器种类及在电路中的符号见表1-1。
表1-1 常用电阻器种类、符号电路符号种类 实 物 外 形特 点基本符号带开关符号线 绕 电 位 器线绕电位器是用康铜丝和镍铬合金丝绕在一个环状支架上制成的,其特点是:功率大、耐高温、热稳定性好且噪声低,它的阻值变化是线性的,通常用于大电流调节电路中,由于电感量大,不宜用在高频电路场合碳 膜 电 位 器碳膜电位器的电阻体是在绝缘基体上蒸涂一层碳膜制成的,其特点是:结构简单、绝缘性好、噪声小且成本低,广泛用于家用电子产品中单 圈 和 多 圈 电 位 器普通电位器和一些精密电位器大部分多为单圈电位器,而多圈电位器的结构有两种:一是电位器的动接点沿着螺旋形的绕组作螺旋运动来调节阻值、二是通过蜗轮、蜗杆来传动,电位器的接触刷装在轮上并在电阻体上作圆周运动。
多圈电位器属于精密电位器,具有线性优良、能进行精细调整等优点,广泛用于对电阻进行精密调整的场合电路符号 种类 实 物 外 形特 点多圈 电位器单圈 电位器基本符号带开关符号单联和双联电位器单联电位器具有独立的转轴,而双联电位器是两个电位器装在同一个轴上,即同轴双联电位器,它可以减少电子元件个数,美化电子设备的外观有机实芯电位器有机实芯电位器由导电材料与有机填料、热固性树脂配制成电阻粉,经过热压,在基座上形成实芯电阻体,其特点是:结构简单、体积小、耐高温、阻值范围宽、可靠性高,缺点是耐压低、噪声大导电塑料电位器导电塑料电位器是将DAP(邻苯二甲酸二稀丙脂)电阻浆料覆在绝缘机体上,加热聚合成电阻膜,或将DAP电阻粉热塑压在绝缘基体的凹槽内形成的实芯体作为电阻体,其特点是:平滑性好、耐磨性好、寿命长、噪声小、可靠性极高、耐化学腐蚀。
成都国盛科技有限公司产品品牌博晨(BOCHEN)3323型玻璃釉预调电位器技术承认书拟制:审核:批准:成都国盛科技有限公司技术质量部成都国盛科技有限公司3323型玻璃釉预调电位器技术承认书电气特性Electrical Characteristcs标称阻值范围(Range of normal resistance):50Ω—2MΩ阻值允许偏差(Resistance tolerance):±10%终端电阻(Termial resistance):≤5%R或5Ω接触电阻变化(Contact resistance variation):CRV≤5%R或5Ω耐电压(Winthstand Voltage):101.3kPa500V,8.5kPa315V绝缘电阻(Insulation resistance):Ri≥1GΩ(100Vac)有效电行程(Effective electrical travel):210°±10°环境特性Environment Characteristics额定功率(Rated Power)(315V max):0.5W70℃,0W125℃温度范围(Temperature range):-55℃~+125℃温度系数(TCR):±250ppm/℃温度变化(Temperature variation):ΔR≤±2%R,Δ(Uab/Uac)≤±1%R碰撞(Collision):390m/S2,4000cyclesΔR≤±1%R70℃电气耐久性(Electrical endurance at70℃):0.5W,1000hΔR≤±10%R 机械耐久性(Mechanical Endurance):200周(200cycles),ΔR≤±10%R恒定湿热(Steady damp-heat):ΔR≤±3%R,R1≥100MΩ物理特性Physical Characteristics总机械行程(Total Mechanical Travel):250°±10°起动力矩(Staring Torque):≤20mN.m止档力矩(Clutch Torque):≥50mN.m标准包装(Standard Packaging):50只/管(50pcs.per tube)标志(Mark):阻值允许偏差(10%不标注)、阻值代码、产品型号Resistance tolerance(when no identification,it is of±10%)resistance code type产品实物图(picture)。
详谈玻璃釉电位器的技术标准及结构特点
玻璃釉电位器是一种以玻璃釉作为电阻材料的可调电子元件。
它是由一个玻璃釉电阻体和一个转动或滑动系统组成。
当电阻体的两个固定触电之间外加一个电压时,通过转动或滑动系统改变触点在电阻体上的位置,在动触点与固定触点之间便可得到一个与动触点位置成一定关系的电压。
目录
1、玻璃釉电位器的简介
2、玻璃釉电位器的结构
3、玻璃釉电位器的特点
4、玻璃釉电位器的主要型号
5、玻璃釉电位器的特性参数
6、玻璃釉电位器的机械寿命
7、玻璃釉电位器的技术标准
玻璃釉电位器的简介:
玻璃釉电位器是一种以玻璃釉作为电阻材料的可调电子元件。
它是由一个玻璃釉电阻体和一个转动或滑动系统组成。
当电阻体的两个固定触电之间外加一个电压时,通过转动或滑动系统改变触点在电阻体上的位置,在动触点与固定触点之间便可得到一个与动触点位置成一定关系的电压。
玻璃釉电位器的结构:
玻璃釉电位器的构造与其他电位器相同,只是电阻体是由贵金属银、钯、铑、钌等的氧化物和玻璃釉黏合剂混合成浆料,再用丝网印刷方法将玻璃釉浆料印涂在陶瓷基体上,然后在高温条件下烧结而成的。
由于电阻体膜较厚,所以又称这种电位器为厚膜电位器。
玻璃釉电位器的特点:
3.1.耐热性好,满负荷温度可达+ 85℃。
3.2.阻值范围宽‘不仅能制成一般电路用的电位器,还可制成高压、高阻电位器。
3.3.耐湿性好,且有较小的温度系数。
分布参数小,适用于高频电路。
3.4.一般玻璃轴电位器的额定功率较小。
3.5.耐磨性好,有较长的使用寿命。
根据玻璃袖电位器的特点,常制成各种单圈及多圈微调玻璃釉电位器、预调玻璃釉电位器、高压聚焦玻璃釉电位器及一般破璃釉电位器等
玻璃釉电位器的主要型号:
4.1.精密多圈3296型W、P、X、Y、Z 型玻璃釉电位器。
外形尺寸:10 X 10 X 4.8mm(方型)
有效行程:25圈。
4.2.精密多圈3266型P、W、X 型玻璃釉电位器。
外形尺寸:6 X 6 X 4.3mm(方型)
有效行程:14圈
4.3.精密多圈3006P型玻璃釉电位器。
外形尺寸:6 X 19 X 5mm(长方体)
有效行程:22圈。
4.4.精密单圈3329型S、W、X 型玻璃釉电位器。
外形尺寸:Φ6.8 X 5mm(圆型)
有效行程:270°
4.5.精密单圈3362型M、W、P、U 型玻璃釉电位器。
外形尺寸:7 X 7 X 4.7mm(方型)
有效行程:270°
4.6.精密单圈3386型F、X、P型玻璃釉电位器。
外形尺寸:10 X 10 X 5mm(方型)
有效行程:280 °
4.7.精密多圈WI67型Z、P、X、Y、W
高精密玻璃釉电位器。
外形尺寸:10 X 10 X 5mm(方形)
有效行程:30圈。
4.8.3590型精密多圈面板式线绕电位器。
有效行程:3600-10
玻璃釉电位器的特性参数:
5.1.符合度
符合度又叫符合性,它是指玻璃釉电位器的实际输出函数特性和所要求的理论函数特性之间的符合程度。
它用实际特性和理论特性之间的最大偏差对外加总电压的百分数表示,可以代表玻璃釉电位器的精度。
5.2.分辨力
分辨力决定于玻璃釉电位器的理论精度。
对于线绕玻璃釉电位器和线性玻璃釉电位器来说,分辨力是用动触点在绕组上每移动一匝所引起的电阻变化量与总电阻的百分比表示。
对于具有函数特性的玻璃釉电位器来说,由于绕组上每一匝的电阻不同,故分辨力是个变量。
此时,玻璃釉电位器的分辨力一般是指函数特性曲线上斜率最大一段的平均分辨力。
5.3.滑动噪声
滑动噪声是玻璃釉电位器特有的噪声。
在改变电阻值时,由于玻璃釉电位器电阻分配不当、转动系统配合不当以及玻璃釉电位器存在接触电阻等原因,会使动触点在电阻体表面移动时,输出端除有有用信号外,还伴有随着信号起伏不定的噪声。
对于线绕玻璃釉电位器来说,除了上述的动触点与绕组之目的接触噪声外,还有分辨力噪声和短接噪声。
分辨力噪声是由电阻变化的阶梯性所引起的,而短接噪声则是当动触点在绕组上移动而短接相邻线匝时产生的,它与流过绕组的电流、线匝的电阻以及动触点与绕组间的接触电阻成正比。
玻璃釉电位器的机械寿命:
玻璃釉电位器的机械寿命也称磨损寿命,常用机械耐久性表示。
机械耐久性是指玻璃釉电位器在规定的试验条件下,动触点可靠运动的总次数,常用"周"表示。
机械寿命与玻璃釉电位器的种类、结构、材料及制作工艺有关,差异相当大。
除了上述的特性参数外,玻璃釉电位器还有额定功率、阻值允许偏差、最大工作电压、额定工作电压、绝缘电压、温度参数、噪声电动势及高频特性等参数,这些参数的意义与电阻器相应特性参数的意义相同。
玻璃釉电位器的技术标准:
以3296型玻璃釉电位器为例来说明玻璃釉电位器的技术标准:标称阻值范围:10Ω- 2MΩ
允许偏差:±5[%],10[%]
终端电阻:≤1[%]R or 2Ωmax
接触电阻变化:≤1[%] or 2Ωmax
结缘电阻:R1≥1GΩ(500V)
介质耐压:900Vac
有效行程:28圈±1
额定功率:0.5W at 70°C ,
OW at 125°C
使用温度范围:- 55°C - + 125°C
电阻温度系数:±100ppm/°C
温度冲击::- 65°C - + 125°C五次
湿度:△R≤3[%]R,△(Uab/Uac)≤2[%]
△R≤5[%]R,R1≥100MΩ
高频振荡:10-500hz,0.75mm或98m/s 6h
冲击::△R≤2[%]R,△(Uab/Uac)≤2[%]
△R≤2[%]R,△(Uab/Uac)≤2[%]
高温寿命:70°C,0.5W.1000h
△R≤5[%]R,△(Uab/Uac)≤2[%]
旋转寿命:200周,△R≤5[%]R
转动力矩:≤35mN . m。