详谈玻璃釉电位器的技术标准及结构特点

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电位器十种结构的特点

电位器十种结构的特点

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

电位器参数的标识方法

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。

3-7 电位器简介命名与分类

3-7 电位器简介命名与分类
(单圈电位器、多圈电位器)。
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(4)按结构特点分类:抽头式电位器、带开关电位器
(旋转开关型、推拉开关型)、单联电位器、多联 电位器(同步多联式、异步多联式)。 (5)按用途分类:普通型、微调型、精密型、功率型专 用型。
5、电位器的主要技术指标
1. 标称阻值与偏差
电位器的标称阻值是指电位器两固定端的最大阻值。阻 值系列及偏差要符合E系列。 2. 额定功率 电位器的两个固定端上允许耗散的最大功率。滑动抽头
2. 符号:
滑动触头电位器
微调电位器
带开关电位器
3. 作用
B
(1)作分压器时接法: UBA
C UCA A 四端元件
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A
(2)作变阻器时接法: C
B
A 两端元件
4、电位器的型号命名与分类
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1. 型号 电位器型号组成方式与电阻器基本相同,型号的主称 部分用W,材料部分与电阻同,分类部分见下表:
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( 1 )按电阻材料分类:合金型电位器(线绕电位
器、块金属膜电位器)、合成型电位器(合成碳膜型、 合成实芯型、金属玻璃釉、导电塑料型)、薄膜型电位 器(金属膜型、金属氧化膜型、氮化钽膜)。 ( 2 )按阻值变化分类:直线型、函数型(指数、 对数、正弦)、步进型。
(3)按调节方式分类:直滑式电位器、旋转式电位器
代号 1 2 3 8
特种 函数
9
W
D
G
高功 率
意义
普通
普通
精密
特殊
微调
多圈
表1
第一部分:主称
字母 含义 字母 T H 电 S N R 阻 J Y 器 C
电阻(位)器型号与命名

电位器

电位器

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。

3296电位器封装

3296电位器封装

4.7 3- 1

0.5±0.03

2.3
1
2.5 5

0.3
3362
0.6
调节槽 2.8长 0.6宽 0.9深
3- 1
2.5
2.3 调节槽 0.5 宽 0.6 深 0.5±0.03
10
3- 1
2.5 5
调节槽 2.3 0.5宽 0.6深
10
定货方式 HOW TO ORDER
3 2 9 6 w - 1 0 k
6±2
10

3296Y
2.4 1.6
9.5 1.1 0.4
4.8 1.4 5 3- 1
6±2
0.5±0.03 2.5 1.1 4.8 1.4

3296Z
1.1
9.5 1.6 0.4
6±2

3362R
1.1
5.6 5.5 4.7
2.5
7 5
0.5±0.03 0.2
2.5
3.5
3362P
6.6 5.5 4.7 0.6
外形尺寸 OUTLINE DRAWING & SIZE
3296W
1.1 0.4
1.6
9.5
4.8 1.4 3- 1 5 2.4
3296
调节槽 2.3 0.5宽 0.6深 0.5±0.03

1.1
3296X
9.5 1.5 0.4
6±2
10
4.8 1.4 2.3 调节槽 0.5 宽 0.6 深 0.5±0.03 3- 1 5
1 0Ω ̄ 2 MΩ ±1 0% ≤3 % R o r 3Ω R 1≥1 GΩ
600Vd.c 2 5±2圈c i r c l e

电位器选型

电位器选型

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。它大多是用作分压器,这是电位器是一个四端元件。电位器基本上就是滑动变阻器,有几种样式,一般用在音箱音量开关和激光头功率大小调节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。
介质耐压: 600Vac
有效行程:220°±5°
额定功率:0.25W 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%
有效行程:3600-10
产品规格
主要技术标准:
1、3296型
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 ,
电位器的分类和相关型号
(一)按电阻体材料分类:
1.线绕电位器:它的电阻体是用电阻丝绕在涂有绝缘材料的金属或非金属板上制成的。它又可分为通用、精密、大功率、预调试线绕电位器—型号为WX;

电位器内部结构

电位器内部结构

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。

10种常见元器件

10种常见元器件

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。

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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。

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