TDK、并代理各種進口元器件品牌.公司創立于1999年,專業生產可調元器件工廠,可調電阻,村田及美國BOURNS、所生產的電位器更獲得全國知名電位器十佳名優品牌稱號.公司還代理了日本松下、BI、韓國世華等可調元器件.?烧{電容,NOBLE、ALPS、友興達廠家直銷:電位器。
友興達,可調電阻,友興達電子供應高品質電子元器件,可調電容,精密電位器。
參數與特性
電位器的主要特性是輸出函數特性、符合性、分辨力和滑動噪聲。電位器的標稱阻值、允許偏差、額定功率和電阻溫度系數等參數與電阻器同。電位器的指標還有耐磨壽命和起動力矩等。
輸出函數特性
電位器的電壓比(輸出電壓與輸入電壓之比)和行程比(電刷在電阻體上所經行程與總行程之比)間的函數關系,又稱阻值變化規律。常用的函數關系有三種:直線式、指數式和對數式。此外還有適于特殊用途的正弦、余弦等形式。
符合性
電位器的實際輸出函數特性與理論值之間的偏差程度,用實際輸出與理論輸出間的*差值的百分比來表示。對直線式電位器來說,符合性用直線性表示,其允許偏差范圍稱為線性精度。
分辨力
電位器對輸出電壓或阻值的最精細調節能力,表征電刷的最小移動所能產生的輸出量變化。它對儀器或控制系統的調節精度有重要影響。
滑動噪聲
電刷在電阻體上移動所引起的無規律寄生電勢(假設不存在熱噪聲和電流噪聲)。非線繞電位器的滑動噪聲用動噪聲或平滑性表示;線繞電位器的滑動噪聲用等效噪聲電阻表示。
1.用作分壓器
電位器是一個連續可調的電阻器,當調節電位器的轉柄或滑柄時,動觸點在電阻體上滑動。此時在電位器的輸出端可獲得與電位器外加電壓和可動臂轉角或行程成一定關系的輸出電壓。
2.用作變阻器
電位器用作變阻器時,應把它接成兩端器件,這樣花電位器的行程范圍內,便可獲得一個平滑連續變化的電阻值。
3.用作電流控制器
當電位器作為電流控制器使用時,其中一個選定的電流輸出端必須是滑動觸點引出端。
電位器是可變電阻器的一種。通常是由電阻體與轉動或滑動系統組成,即靠一個動觸點在電阻體上移動,獲得部分電壓輸出。
電位器的作用——調節電壓(含直流電壓與信號電壓)和電流的大小。
電位器的結構特點——電位器的電阻體有兩個固定端,通過手動調節轉軸或滑柄,改變動觸點在電阻體上的位置,則改變了動觸點與任一個固定端之間的電阻值,從而改變了電壓與電流的大小。
用于分壓的可變電阻器。在裸露的電阻體上,緊壓著一至兩個可移金屬觸點。觸點位置確定電阻體任一端與觸點間的阻值。按材料分線繞、炭膜、實芯式電位器;按輸出與輸入電壓比與旋轉角度的關系分直線式電位器(呈線性關系)、函數電位器(呈曲線關系)。主要參數為阻值、容差、額定功率。廣泛用于電子設備,在音響和接收機中作音量控制用。電位器是一種可調的電子元件。它是由一個電阻體和一個轉動或滑動系統組成。
1、電位器的標稱阻值和額定功率
2、電位器上標注的阻值叫標稱阻值。
3、電位器的額定功率是指在直流或交流電路中,當大氣壓為87~107kPa,在規定的額定溫度下長期連續負荷所允許消耗的*功率。線繞和非線繞電位器的額定功率系列入表2所示。
進一步分析右的波形并按時間軸展開可以看出,雖然脈沖電位器左旋和右旋的波形都相同。但左旋時,在第1狀態,腳1先比腳2變為低電平;在第2狀態,腳2也變為低電平;在第3狀態,腳1先比腳2變為高電平;在第4狀態,腳2也變為高電平;脈沖電位器右旋時,腳1和腳2輸出波形的變化規律正好與左旋相反。故可根據時間識別法(比較P1.0與P1.1低電平出現和結束的時差)來識別脈沖電位器是左旋還是右旋。
由于脈沖電位器在工作過程中有三種情形:一是沒有被旋轉而停留在某一狀態(位置);二是雖然被旋轉但沒有完成一個周期(4個狀態)而停留在某一狀態;三是不停地被旋轉而超過一個周期。狀態(位置)采樣法就是要準確地跟蹤識別和記錄脈沖電位器變化的每一個狀態值(包括位置值和它對應的特征碼)。程序一開始就要識別出脈沖電位器所處的現態位置和其對應的特征碼;隨后不斷跟蹤掃描記錄脈沖電位器的每一變化過程。顯然,脈沖電位器只有旋轉到第4個狀態才有一個我們所需要的特征碼出現,程序根據這個特征碼的性質再對音量進行加減控制。
組成電位器的關鍵零件是電阻體和電刷。根據二者間的結構形式和是否帶有開關,電位器可分為幾種類型。
為克服電刷在電阻體上移動接觸對電位器性能和壽命帶來的不利影響,又有無觸點非接觸式電位器,如光敏和磁敏電位器等,供少量特殊應用。
線繞電位器:具有高精度、穩定性好、溫度系數小,接觸可靠等優點,并且耐高溫,功率負荷能力強。缺點是阻值范圍不夠寬、高頻性能差、分辨力不高,而且高阻值的線繞電位器易斷線、體積較大、售價較高。這種電位器廣泛應用于電子儀器、儀表中。 線繞電位器的電阻體由電阻絲纏繞在絕緣物上構成,電阻絲的種類很多,電阻絲的材料是根據電位器的結構、容納電阻絲的空間、電阻值和溫度系數來選擇的。電阻絲越細,在給定空間內越獲得較大的電阻值和分辨率。但電阻絲太細,在使用過程中容易斷開,影響傳感器的壽命。
合成碳膜電位器:具有阻值范圍寬、分辨力較好、工藝簡單、價格低廉等特點,但動噪聲大、耐潮性差。這類電位器宜作函數式電位器,在消費類電子產品中大量應用。采用印刷工藝可使碳膜片的生產實現自動化。
有機實芯電位器:阻值范圍較寬、分辨力高、耐熱性好、過載能力強、耐磨性較好、可靠性較高,但耐潮熱性和動噪聲較差。這類電位器一般是制成小型半固定形式,在電路中作微調用。
金屬玻璃釉電位器它既具有有機實芯電位器的優點,又具有較小的電阻溫度系數(與線繞電位器相近),但動態接觸電阻大、等效噪聲電阻大,因此多用于半固定的阻值調節。這類電位器發展很快,耐溫、耐濕、耐負荷沖擊的能力已得到改善,可在較苛刻的環境條件下可靠地工作。
導電塑料電位器:阻值范圍寬、線性精度高、分辨力強,而且耐磨壽命特別長。雖然它的溫度系數和接觸電阻較大,但仍能用于自動控制儀表中的模擬和伺服系統。
2. 電位器之端子在焊接時應避免使用水容性助焊劑,否則將助長金屬氧化與材料發霉;避免使用劣質焊劑,焊錫不良可能造成上錫困難,導致接觸不良或者斷路。
3. 電位器之端子在焊接時若焊接溫度過高或時間過長可能導致對電位器的損壞。插腳式端子焊接時應在235℃±5℃,3秒鐘內完成,焊接應離電位器本體1.5MM以上,焊接時勿使用焊錫流穿線路板;焊線式端子焊接時應在350℃±10℃,3秒鐘內完成。且端子應避免重壓,否則易造成接觸不良。
4. 焊接時,松香(助焊劑)進入印刷機板之高度調整恰當,應避免助焊劑侵入電位器內部,否則將造成電刷與電阻體接觸不良,產生INT,雜音不良現象。
5. 電位器*應用于電壓調整結構,且接線方式宜選擇“1”腳接地;應避免使用電流調整式結構,因為電阻與接觸片間的接觸電阻不利于大電流的通過。
6. 電位器表面應避免結露或有水滴存在,避免在潮濕地方使用,以防止絕緣劣化或造成短路。
7. 安裝“旋轉型”電位器在固定螺母時,強度不宜過緊,以避免破壞螺牙或轉動不良等; 安裝“鐵殼直滑式”電位器時,避免使用過長螺釘,否則有可能妨礙滑柄的運動,甚至直接損壞電位器本身。
8. 在電位器套上旋鈕的過程中,所用推力不能過大(不能超過《規格書》中軸的推拉力的參數指標),否則將可能造成對電位器的損壞。
9. 電位器回轉操作力(旋轉或滑動)會隨溫度的升高而變輕,隨溫度降低而變緊。若電位器在低溫環境下使用時需說明,以便采用特制的耐低溫油脂。
10 電位器的軸或滑柄使用設計時應盡量越短越好。軸或滑柄長度越短手感越好且穩定。反之越長晃動越大,手感易發生變化。
11 電位器碳膜的功率能承受周圍的溫度為70℃,當使用溫度高于70℃時可能會喪失其功能。
在實際使用中,一般將引腳3接地作為數據輸入端。而引腳1、2作為數據輸出端與單片機I/O 口相連。如圖2中所示,將引腳1與單片機的P1.0相連,引腳2與單片機的P1.1相連。當脈沖電位器左旋或右旋時,P1.0和P1.1就會周期性地產生所示的波形,如果是12點的脈沖電位器旋轉一圈就會產生12組這樣的波形,24點的脈沖電位器就會產生24組這樣的波形;一組波形(或一個周期)包含了4個工作狀態。因此只要檢測出P1.0和P1.1的波形,就能識別脈沖電位器是否旋轉是左旋還是右旋。
對于線繞電位器來說,除了上述的動觸點與繞組之間的接觸噪聲外,還有分辨力噪聲和短接噪聲。分辨力噪聲是由電阻變化的階梯性所引起的,而短接噪聲則是當動觸點在繞組上移動而短接相鄰線匝時產生的,它與流過繞組的電流、線匝的電阻以及動觸點與繞組間的接觸電阻成正比。
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