AFD54-14-5PN导电塑料电位器的外形
发布时间:2019/9/26 23:50:52 访问次数:650
AFD54-14-5PN导电塑料电位器 导电塑料电位器线性精度高 ,可做到±0.1%,转动力矩小 ,分辨力高 ,可在1mm行程上 ,分辨出1000个点 ,平滑性好 ,耐磨性好 ,寿命可达500万次 ,接触可靠 , 滑动噪声小 ,阻值范围宽 (200Ω ~300kΩ )。 工作温度范围为一55~+125℃ ,但耐潮湿性差 。适用于遥控设备 、伺服控制器和一般测
量仪表中作机电转换元件 。导电塑料电位器的外形如图2-7所示 。
7)氮化钽膜电位器
① 阻值范围偏低 ,约在100Ω ~10kΩ之间。
② 温度系数小 ,小于 100× 10ˉ 6°C^1,最小可达±25×10~6°Cˉ 1。
③ 氮化钽膜属精密电阻膜 ,稳定性很好,在常温常湿下放置1000h后 .lkΩ 的阻值变化率在0.05%以下 。
④ 滑动噪声较小 ,对1kΩ的电位器 ,动噪声不超过4.5mV,比炭膜和金属玻璃釉电位器均小 。
⑤ 高频特性好 ,从直流到80MHz阻值几乎不变。
⑥ 耐磨 ,寿命较长 ,可靠性较高 。
8)磁敏电位器 磁敏电位器是利用磁电阻效应而制成 ,它是利用磁敏电阻通过改变磁场强度来改变输出参量的电位器 。磁敏电阻元件的阻值随穿过它的磁通量的增大而增大 。用来作为磁敏电阻材料的是单 晶半导体 ,为了增强磁阻效应 ,可在半导体材料表面沉积许多彼此平行 、与外加电磁场垂直的金属电极 ,称为短路条 。短路条的作用是在没有磁场时 ,电流因洛仑兹力而发生偏转 ,延了电流的路径 .增了电位器的高阻 ,提高了电位器的灵敏度 。
9)光 电电位器 光电电位器是由基体 、电阻带 、光导电层 、 集流电极及光源等组成 ,属于非接触式 电位器 ,一般分为电阻型光电电位器和结型光电电位器 。其优点是转动摩擦力矩小 ,没有囚触点运动所引起的摩擦噪声 ,分辨率高 ,可 靠性好 ,寿命长 。缺点是阻值范围不大 ,温度系数较大 。电阻型光电电位器的温度系数为0.001~0.01℃ ˉl(环 境 温度在 —20~+70℃ 内)。 结型光电电位 器同电阻型光电电位器相比,具有以下优点
① 通过光刻控制条形区的宽度 ,可得到需要的输出特性精度 , 并可制成多种形状 ,以适应光源的要求 。
② 制造成本低 ,工艺成熟 ,成品率高 。
③ 响应时间短 ,可达到微秒级 。
④ 采用不同的半导体可以使用不同波长的光 。
AFD54-14-5PN导电塑料电位器 导电塑料电位器线性精度高 ,可做到±0.1%,转动力矩小 ,分辨力高 ,可在1mm行程上 ,分辨出1000个点 ,平滑性好 ,耐磨性好 ,寿命可达500万次 ,接触可靠 , 滑动噪声小 ,阻值范围宽 (200Ω ~300kΩ )。 工作温度范围为一55~+125℃ ,但耐潮湿性差 。适用于遥控设备 、伺服控制器和一般测
量仪表中作机电转换元件 。导电塑料电位器的外形如图2-7所示 。
7)氮化钽膜电位器
① 阻值范围偏低 ,约在100Ω ~10kΩ之间。
② 温度系数小 ,小于 100× 10ˉ 6°C^1,最小可达±25×10~6°Cˉ 1。
③ 氮化钽膜属精密电阻膜 ,稳定性很好,在常温常湿下放置1000h后 .lkΩ 的阻值变化率在0.05%以下 。
④ 滑动噪声较小 ,对1kΩ的电位器 ,动噪声不超过4.5mV,比炭膜和金属玻璃釉电位器均小 。
⑤ 高频特性好 ,从直流到80MHz阻值几乎不变。
⑥ 耐磨 ,寿命较长 ,可靠性较高 。
8)磁敏电位器 磁敏电位器是利用磁电阻效应而制成 ,它是利用磁敏电阻通过改变磁场强度来改变输出参量的电位器 。磁敏电阻元件的阻值随穿过它的磁通量的增大而增大 。用来作为磁敏电阻材料的是单 晶半导体 ,为了增强磁阻效应 ,可在半导体材料表面沉积许多彼此平行 、与外加电磁场垂直的金属电极 ,称为短路条 。短路条的作用是在没有磁场时 ,电流因洛仑兹力而发生偏转 ,延了电流的路径 .增了电位器的高阻 ,提高了电位器的灵敏度 。
9)光 电电位器 光电电位器是由基体 、电阻带 、光导电层 、 集流电极及光源等组成 ,属于非接触式 电位器 ,一般分为电阻型光电电位器和结型光电电位器 。其优点是转动摩擦力矩小 ,没有囚触点运动所引起的摩擦噪声 ,分辨率高 ,可 靠性好 ,寿命长 。缺点是阻值范围不大 ,温度系数较大 。电阻型光电电位器的温度系数为0.001~0.01℃ ˉl(环 境 温度在 —20~+70℃ 内)。 结型光电电位 器同电阻型光电电位器相比,具有以下优点
① 通过光刻控制条形区的宽度 ,可得到需要的输出特性精度 , 并可制成多种形状 ,以适应光源的要求 。
② 制造成本低 ,工艺成熟 ,成品率高 。
③ 响应时间短 ,可达到微秒级 。
④ 采用不同的半导体可以使用不同波长的光 。
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