WXD13型线绕电位器技术承认书
电位器规格书
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制 订核 准业 务 部确 认 人核 准采 购 部Development Approved MarketingDept Confirmed by Approved Purchasing Dept结果判定:Judge outcome 结果判定:Judge outcomeity 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ApprovedRotational Life 旋转寿命Solder dip:浸锡Preheating condition: Surface temperature of thesubstrate 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 3seconds. (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 sec1 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 SPECIFICATIONSELECTRICAL 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。
【2019年整理】电位器检验规范
![【2019年整理】电位器检验规范](https://img.taocdn.com/s3/m/7866251eb90d6c85ec3ac6a2.png)
一、
目的
为确保公司之品质合乎本公司之规格需求,降低制程品质之不良率,特拟订本检验规范作为检验之标准依据,对零件、半成品之进料品质予以检验,以确保品质。
十九、范围
适用于我司各种环保或非环保电位器检验。
二十、品质责任
3.1检验标准如果更新,检验标准则按照新标准执行。
3.2 所有检验标准的确定以及更新需经品质部确认。
3.3本检验规范未涉及到的部分需经品质部确认后方可执行。
3.4此标准的解释权归品质部。
二十一、参考文件
4.1 抽样计划
4.2 环保样品承认书
4.3环保测试报告、使用环保材料保证书
4.4产品的监视和测量控制程序
五、检验计划
5.1 批之构成:以一次送验量为单位检查批
5.2 抽验计划:依MIL-STD-105E计数值抽样计划实施单次抽样
5.3 检验水准:一般检验水准采用Ⅱ级
5.4 AQL抽样标准:(Ⅱ级)
严重缺点:CR——0
主要缺点:MA——0.4
次要缺点:MI——1.0
六、定义
七、检验设备
7.1万用表,游标卡尺,测力计,恒温铬铁,浓度不低于95%的酒精。
八、检验标准
8.1目视电位器外观,颜色、是否和工程图纸相符。
8.2目视结构型号和工程图纸相符。
8.3用手旋转电位器有无摩擦、障碍。
8.4用工具测试其阻抗。
8.5用烙铁试验元件脚是否易上锡。
11.1将检验结果记录在进料检验品质报告上。
一文读懂之电位器知识全知道
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一文读懂之电位器知识全知道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。
电位器是电阻值可以调节变化的电阻,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。
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。
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。
电位器的结构电位器通常有三个引出端子,其中有两个固定端,固定端之间的阻值最大,为电位器的标称值;另一端子为活动端子,通过改变活动端子与固定端子间的位置,可以改变相应端子间的电阻值。
其典型电位器基本结构如下图所示,均由电阻体、滑动臂、转轴、外壳和焊片构成。
它有三个引出端,其中 AC 两端电阻值最大, AB 、 BC 之间的电阻值可以通过与转轴相连的簧片位置不同而加以改变。
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。
1)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。
合成碳膜电位器能大规模生产, 价格便宜, 调节时噪声较小, 优越的高频性能, 还具有较小的电感量和分布容量, 且工作寿命长, 很少突然发生严重损坏, 总阻值范围宽广。
数字电位器X9313在微信号检测中的应用-设计应用
![数字电位器X9313在微信号检测中的应用-设计应用](https://img.taocdn.com/s3/m/367eea57b6360b4c2e3f5727a5e9856a56122682.png)
数字电位器X9313在微信号检测中的应用-设计应用1前言在微信号检测中,干扰从本质上可以分为两类:其一为稳态干扰,表现形式为变化不大或变化有规律的信号,主要于地线上的压降、各个焊点的接触电动势及工频干扰。
对于工频干扰,可以采用模拟滤波的办法处理,但无论采取如何严密的屏蔽措施及EMC设计,仍然很难完全消除干扰。
其二为暂态干扰,表现形式为脉冲信号,主要于外界电磁波的作用或电源的波动,对于此类干扰,除了采取更合理的屏蔽措施及精选器件以外,没有其他的办法消除。
本文主要讨论了如何应用数字电位器减少稳态干扰的影响。
2 数字电位器X9313及其工作原理X9313为工业级的32抽头数控电位器,阻值为10 kΩ,采用8引脚,有DIP、OIC、FSSOP三种封装形式。
X9313的内部功能框图如图1所示。
它由输入部分、非易失性存储器和电阻阵列三部分组成。
输入部分的工作就像一个升/降计数器,其输出经过译码,控制接通某个电子开关,这样就把电阻阵列上的一个点连接到滑动输出端。
电阻阵列是由32个等值的电阻和与之相配套的电子开关组成。
根据控制端的电平,计数器的内容还可以储存到非易失存储器以便以后使用。
两个顶脚引线分别接VH和VL,中间抽头为VW。
INC/U/D 和CS为三个控制端,各引脚的功能如表1所列。
CS为片选端,CS为低电平时,X9313选中。
此时才能接收U/D和INC的信号。
INC在下降沿使计数器增或减1(视U/D电平而定)。
如果U/D=1,滑动端向VH 方向滑动,Vw与VH之间的电阻减小一个阶值。
反之,如果U/D=0,滑动端向VL方向滑动。
计数器输出译码后,经过32选1,使滑动端的位置沿电阻阵列移动。
当计数器达到某个极端(00000或11111)时,不会循环回复,从00000自动变成11111,或从1111 1变成00000,也就是说当CS为高电平而INC也为高电平时,计数器的值存储到非易失存储器中,系统上电时,器件自动将非易失性存储器中的值送到计数器,作为计数器的输出。
电位器的作用及电位器接法
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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。
电位器实用知识及故障检测讲述介绍
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检测判断电位器的好坏
用数字式万用表检测电位器的方法与指针式万用表相似,只是在旋转轴柄检测电阻 值变化过程时,没有指针式万用表那样直观。 招数1:通过测量阻值判断电位器好坏 用万用表检测电位器的阻值,将测出值与电位器的标称值进行比对,如果检测值与 标称值相同,那么此电位器应该是完好的,如果不相等,那么此电位器多数是已经损坏。 在测量的过程中首先要知道此电位器的标称值,根据该值进行万用表的调整,以选择合 适的欧姆挡量程,这样可以提高测出值的精确度。用万用表的两只表笔分别与电位器的 两个引脚相接,两只表笔不区分正负极,此时即可读出测出值。如果用万用表测量不出 电位器的阻值,那么此电位器应该已经损坏了。 招数2:用欧姆挡检测滑动臂与电阻体的接触是否良好 用万用表的一个表笔与电位器滑动臂相接,另一表笔与定臂A相接,来回旋转电位 器旋柄,万用表表针应随之平稳地来回移动,如果万用表指针不动或不平稳,则该电位 器动臂接触不良。然后再将接定臂A的表笔改接至定臂B,重复以上检测步骤。 招数3:用欧姆挡检测电位器的开关好坏 将万用表置于欧姆挡,两表笔分别接点A和B,旋转电位器旋柄使开关交替地“开” 与“关”,观察表针指示位置。开关“开”时表针应指向最右边,开关“关”时表针应 指向最左边。如果检测过程中指针不能达到刻度盘的最左边,那么该电位器用在控制音 量的电路中时有可能出现“关不死”的状况。可重复若干次以观察开关是否接触不良。
电位器的主要性能参数
参数1:标称阻值 直接标注在电位器上的电位器阻值叫电位器的标称阻值,也称标称值。其值等于 电位器两固定引线之间的阻值。一般电位器都是直接标注的,即采用直标法进行标注。 参数2:额定功率 在一定的大气压及规定湿度下,电位器能连续正常工作时允许耗散的最大功率为 电位器的额定功率,就是电位器的额定功率。使用中应注意额定功率不等于中心抽头 与固定端的功率。 参数3:滑动噪声 在改变电阻值时,由于电位器电阻分配不当、转动系统配合不当以及电位器存在 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,还会伴 有随着信号起伏不定的噪声。所以在外加电压的作用下,电位器的动触点在电阻体上 滑动时,产生的这种电噪声就称为电位器的滑动噪声。滑动噪声是电位器特有的噪声。 滑动噪声是电位器一个很重要的参数,它对电子设备的影响较大,可能导致电子设备 运行失常。 参数4:额定电压 电位器在规定的条件下,长期可靠而又稳定的工作允许承受的最高电压就是电位 器的额定电压,又称最大工作电压。,为了保证电位器的工作正常,在使用时工作电 压一般要小于额定电压。 参数5:阻值变化规律 电位器的组织变化规律是指电位器的阻值,随转轴的旋转角度的变化而变化的关 系。变化规律有三种不同的形式:直线式、指数式、对数式,分别用字母 X、Z、D表 示。
绕线式电位器位移传感器的工作原理
![绕线式电位器位移传感器的工作原理](https://img.taocdn.com/s3/m/52a13f59793e0912a21614791711cc7931b77894.png)
绕线式电位器位移传感器的工作原理一、引言绕线式电位器位移传感器是一种常见的传感器设备,用于测量被测对象的位移。
本文将详细介绍绕线式电位器位移传感器的工作原理及其应用。
1.1 原理概述绕线式电位器位移传感器是利用电阻值与位移之间的线性关系来实现测量的。
其基本原理是通过测量电阻器的绕线长度来获得位移信息,然后转换成相应的电信号输出。
二、绕线式电位器位移传感器的结构2.1 传感器的外观绕线式电位器位移传感器通常由外壳、滑动片、绕线及输出引线等组成。
传感器的外壳一般选用金属材料制成,具有较好的机械强度和稳定性。
滑动片是绕线式电位器位移传感器的核心部件,它和绕线相连,在位移时滑动片也会相应滑动。
绕线是采用高粘度的绕线电阻材料制成,能满足所需的电阻范围和精度要求。
输出引线将传感器的测量信号传递给其他设备或系统进行处理。
2.2 传感器的工作原理绕线式电位器位移传感器的工作原理是基于电阻值与位移之间的线性关系,在传感器内部,绕线的电阻值会随着滑动片的位移而发生改变。
当滑动片位于绕线的起始位置时,电阻值为最小值;而当滑动片位于绕线的末尾位置时,电阻值为最大值。
通过测量电阻值的变化,就可以得知滑动片的相对位移。
绕线式电位器位移传感器中,滑动片与传感器外壳之间的电阻值具有一定的变化规律,一般情况下,电阻值与位移之间呈线性关系。
这种线性关系通常可以用一个线性方程表示,例如:R = a × x + b其中,R代表电阻值,x代表滑动片的位移量,a和b为常数,代表了电阻值与位移之间的线性关系。
2.3 传感器的特点绕线式电位器位移传感器具有以下特点:•高精度:传感器内部的绕线及滑动片设计合理,能够实现较高的测量精度。
•高可靠性:传感器采用优质的材料及工艺,具有较高的抗干扰能力和稳定性。
•线性输出:传感器的输出信号与位移量之间具有线性关系,便于后续处理和分析。
•适应性强:传感器的结构简单灵活,适应各种工作环境和要求。
三、绕线式电位器位移传感器的应用3.1 工业自动化领域绕线式电位器位移传感器广泛应用于工业自动化领域,用于测量和控制各种机械设备的位移。
电位器的作用及电位器接法
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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。
精密电位器
![精密电位器](https://img.taocdn.com/s3/m/ce06604df7ec4afe04a1dfc1.png)
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。
一种精密多圈线绕电位器的研制
![一种精密多圈线绕电位器的研制](https://img.taocdn.com/s3/m/711750307c1cfad6185fa7c3.png)
一种精密多圈线绕电位器的研制摘要:本文介绍了一种精密多圈线绕电位器的结构特点、研发思路及解决的技术关键。
关键词:线绕电位器;10圈螺旋形;精密1 前言WXD3540型精密多圈线绕电位器是陕西宏星电器有限责任公司根据市场需求而开发的新产品,它是一种精密、微调面板控制器件,广泛应用于仪器、仪表、军用电子装备等领域,具有体积小、结构先进、调节精度高、可靠性高、线性精度高、有效电行程大和长寿命等特点。
其结构特点是线绕电阻体为10圈螺旋形,其工艺的实现和零部件的加工均有较大的难度。
2 研制过程2.1 产品主要技术指标产品主要技术指标如下:a、阻值范围:100Ω~100KΩb、阻值偏差:±5%c、独立线性度:±0.25%d、有效电行程:≥3600°-10°e、端阻:3Ω或0.2%R(取其较大者)f、功率:2W(70℃)g、温度系数:±100PPm/℃h、电气耐久性(1000H):±3%i、机械耐久性(10000周):±3%j、体积:Φ22mm×18.5mm2.2产品结构设计该产品是一种精密多圈线绕电位器,可由外壳、顶盖、底盖、轴套、卡簧、转轴、滑块、接触簧片、集流簧片、集流环、焊片组、垫圈、线绕电阻体等14个零件组成。
其线绕电阻体(即绕组)为螺旋形,,圈数为10圈,镶嵌在外壳内壁的螺旋形凹槽内,绕组两端通过外壳的方形窗口与金属引出焊片(1、3端)连通;转轴上带有集流簧片,滑块上带有接触簧片,接触簧片两头分别与绕组和集流簧片连接,而集流簧片又与集流环(2端)连通。
产品工作原理:转动转轴,带动滑块旋转,滑块旋转的同时又沿轴向滑动,这样便使得接触簧片沿绕组内壁表面做螺旋运动,电位器就获得了输出。
a、外壳的设计:外壳为圆筒状,内壁有螺纹(左旋),螺距1.1±0.02mm,供镶嵌螺旋形绕组用;圆筒状壁上还带有两个方形窗口,通过这两个窗口可以实现绕组两端与外部焊片相连通。
电位器的基本性能、选型依据及使用原则
![电位器的基本性能、选型依据及使用原则](https://img.taocdn.com/s3/m/f25e145f804d2b160b4ec072.png)
关旋转电位器, 应迈开开关转角)。
分数表示。它表征电位器输出特性的精度。当
方法A 通常用于电视机面板电位器动噪 规定规律或电压比呈直线时的符合性称为直
声特性检测。此法不能用于测量作变阻器使用 线性, 它是符合性的一种特殊形式。
的预调电位器。 因预调电位器在实际应用中, 通过动触点的电流就是通过电阻体的电流, 完
(1) 线绕电位器是将电阻丝绕在金属、陶 修刻, 可使其线性度达 01001 的水平。 动态
瓷和塑料骨架上作为电阻元件, 具有电阻温 噪声非常小, 有良好的高频工作性能, 适用
度系数低, 电阻值稳定性好, 功率负荷性大, 于高增益伺服系统中。 但导电塑料电位器耐
工作寿命长等优点。 但线绕电阻元件的主要 潮湿性能较差, 稳定性不如玻璃釉电位器, 动
10 k8~ 100 k8 100 k8~ 212 M 8
011 0105
> 212 M 8
0101
314 动噪声 定义为当动触点在电阻体上移动时, 由于
接触电阻的无规则变化和电阻体电阻分布的
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标称阻值 8
测量电压 V (0- 10% )
< 10
011
10~ 99
013
100~ 999
1
1 000~ 9 999
3
10 000~ 99 999
10
100 000~ 999 999
25
≥1×106
50
各种类型电位器的总电阻值及其允许偏 差典型值见表 2。 312 终端电阻 (零位电阻)