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電位器的電氣參數

文章出處:m.98842.cn  編輯:升威電子  發表時間:2017-09-19

電位器是一種通用的機電元件, 在儀器儀表和各種電子設備中已獲得廣泛應用。由于電位器品種、結構、安裝方式和技術參數繁多, 電路設計人員在設計選型時首先根據電位器在電路中的作用來確定性能指標。

今天我們來詳細了解一下電位器如下幾大項指標的定義及標準.

 

1、總電阻值

定義為電位器兩終端(1,3端)之間的電阻值。標定任何電位器時,都需要規定標稱阻值。同時應規定標稱阻值的允許偏差,而總電阻值應在允許偏差范圍內。測量總電阻值時,一般采用數字歐姆表。在電位器有機械止檔時,動觸點應盡可能靠近一個終端引出端。如果是連續旋轉的電位器,應將動觸點調節到與電阻元件工作段完全脫離為止。標準測試還規定了測量總電阻值的最高(直流)電壓(見表1),以限制電阻體在測量過程中溫度無明顯上升。

電位器參數

 

各種類型電位器的總電阻值及其允許偏差典型值見表2。

電位器耐磨壽命

 

2、終端電阻(零位電阻)

定義為當動觸點位于鄰近的止檔時,動觸點引出端與該終端引出端之間獲得的最小阻值。連續旋轉的電位器沒有止檔,不規定終端電阻。測量終端電阻時,施加到電位器上的電壓應使動觸點電流不超過產品標準中規定的極限值。當動觸點位于止檔位置時,1,2兩引出端之間的最小電阻值稱為前終端電阻,2,3兩引出端之間的最小電阻值稱為后終端電阻。

3、接觸電阻變化

定義為動觸點在規定的速度下移動時,動觸點與電阻體之間阻值的變化。接觸電阻是由于動觸點與電阻元件接觸不良引起的,表面金屬氧化物,硫化物等都能在觸點或電阻元件表面形成,這些薄膜起著絕緣層的作用,并形成接觸電阻。 接觸電阻會隨測量電流的大小而變化。接觸電阻變化還與元件的材料、動觸點材料、接觸表面狀況及動觸點與電阻元件的接觸壓力有關。

電位器測試判別

 

對于給定的電阻元件,沿其觸點移動軌跡進行接觸電阻的測量點的數目是無限的,對于單獨的一個接觸電阻值是毫無意義的。因此對接觸電阻不能用通常的方法來確定或進行產品檢驗,通常規定的技術要求是接觸電阻變化量,即用電位器總電阻值的百分數表示。檢查接觸電阻變化的電路圖如圖4。接觸電阻電流敏感性要求限制電流Ib,測試接觸電阻變化所用電流值的典型值如表3。

電阻變化電流值

 

4、動噪聲

定義為當動觸點在電阻體上移動時,由于接觸電阻的無規則變化和電阻體電阻分布的

不均勻性等因素,電位器1,2兩引出端電輸出中出現而不存在于輸入之中的電噪聲,以毫伏為計量單位。電位器的動噪聲與動觸點移動速度、動觸點接觸壓力、動觸點數目及外加電壓和電流有關。

電位器動噪聲的測量采用下述方法之一:

方法A 在通過動觸點的電流比通過電阻體的電流低得多的情況下使用。在電位器用作分壓器使用時,多采用此法測量(見圖5)。電源電阻為10008、20V的直流電壓施加到電位器的引出端1,3之間,動觸點以2~5周????min的速度運動通過總電氣行程(對于帶開關旋轉電位器,應邁開開關轉角)。方法A通常用于電視機面板電位器動噪聲特性檢測。此法不能用于測量作變阻器使用的預調電位器。因預調電位器在實際應用中,通過動觸點的電流就是通過電阻體的電流,完全不同于作為分壓器使用的面板電位器。

方法B 一般當電位器作可變電阻器使用時,常采用此測量。動觸點應以2~5周????min速度運動。測試原理圖同檢查接觸電阻變化的電路圖(見圖4)。

電位器噪聲測量

5、分辯力

對于非線繞電位器,用輸出平滑性來表征其分辯力,即在輸入中不存在而在輸出中出現的任何雜散變化,通常以總外加電壓的百分數表示。并在有效電行程范圍內所規定的行程增量上測量。對于線繞電位器,分辯力是對輸出增量相對動觸點行程的函數關系的量度。理論分辯力=1/N&TImes;100%,N為繞組的有效匝數。

6、符合性

符合性是電位器輸出電壓的實際值和規定值之間的最大偏差與外加總電壓之比,以百分數表示。它表征電位器輸出特性的精度。當規定規律或電壓比呈直線時的符合性稱為直線性,它是符合性的一種特殊形式。

7、電阻溫度系數ΑR

定義為在規定的環境工作溫度范圍內,給定的兩個溫度之間,阻值的相對變化除以引起該變化的溫差及變化前的總電阻值(平均溫度系數),通常以10-6℃-1為單位。電阻溫度系數主要取決于電阻元件的材料和部件本身的具體結構。

ΑR=(R2-R1)/R1(T2-T1)

T1、T2兩個溫度至少應相差25℃,而且在每個溫度下均應有足夠的保溫時間。各種類型電位器的電阻溫度系數見表4。電位器電阻溫度系數

 

8、額定功率

定義為在規定條件下能夠耗散的最大功率。它是在最低環境溫度到額定環境溫度范圍內,能保證電位器連續正常工作的功率最大值。額定功率P=I2R=U2/R。最大額定功率為線路設計人員說明電位器能夠安全耗散而不致損壞的功率數值,各個具體電位器的使用方式會影響額定功率的最大允許耗散值。

對于多數電位器來說,額定功率的最大值是指當電位器作為分壓器使用的情況。因此,在電位器的輸入端加上電壓時,通過動觸點的負載電流值是不大的。電位器制造廠一般采用如圖6所示的降功耗曲線。圖中當環境溫度在t1和tmax之間的允許耗散功率由連接A、B兩點的直線所構成的減負荷特性加以規定。而環境溫度在tmin和t1之間的溫度下最大允許耗散功率均為額定功率。線路設計人員應嚴格遵守這一規定。

電位器降功耗曲線

 

完整的額定功率的技術規范,應規定安裝條件,周圍環境是靜止空氣還是強迫對流。通常是用標準的安裝方法使給定的電位器放置在靜止空氣中的允許值。當電位器需要安裝在靠近發熱元件如功率晶體管、變壓器、大功率電阻等或鄰近另一電位器時,應當減少允許耗散功率。

產品上和性能數據表上規定的額定功率適用于電位器作分壓器用的情況。此時,耗散功率可認為是沿整個電阻元件均勻分布的。而當電位器作變阻器或兩引出端連接方式應用時,對應動觸點某一給定的調節位置,只有一部分電阻元件是消耗功率的,而且流過電阻元件的電流全部流過動觸點電路,而動觸點和電阻元件之間的壓力接觸點并不總是能夠承受像電阻元件單獨承受的那樣大的電流。分壓器式接法的額定功率是假定動觸點電流可忽略不計的,因此對于變阻器式接法,必須限制其動觸點電流的最大允許值Im=式中P為最大耗散功率;RT為總 電阻值。采用這個最大電流極限值,即可保證電位器的最大功率不被超過。各種類型電位器的額定功率范圍如表5。

電位器額定功率

9、同步誤差

定義為多聯電位器的每一聯電阻體在指定位置輸出電壓與輸入電壓比值之間的差異程度,按IEC規定,同步誤差為任意電位器衰減分貝數與基準聯電位器衰減 分貝數之差來表示。在通常使 用狀態下,各聯電位器輸入電壓相同測量同步誤差時,一般加在1,3引出端 之間的電壓是直流電壓(2~15V),測試線路如圖7。同步誤差是考核多聯電位器的關鍵指標,該參數直接影響到整機的使用效果,但要精確控制很難。影響同步誤差的因素很多,主要有:

電位器同步誤差

 

由同步誤差定義式可看出,同步誤差與電阻變化規律(電壓變化規律)有關,而與總阻值的大小無關,即總阻值不同而阻值變化規律相同的多聯電位器,同樣可達到同步性良好。但由于膜層厚度不均勻或導電粒子分布不均勻,造成在同一行程位置,不同聯電位器衰減不同,同步誤差不良。各聯電位器的動觸點與電阻體接觸處的機械錯位也是影響同步誤差的重要原因,相關零件配合公差不當,裝配工藝不當都有可能造成同步誤差增大。

電位器作音量控制用時,一般要求在-40~0dB范圍內,同步誤差為±3dB。電位器作音調,平衡控制用時,一般要求在電氣行程的50%處,同步誤差為±3dB。3110 電阻變化規律。

10、電阻變化規律

定義為電位器輸出電壓(V122或V223)與輸入電壓(V123)的比值與動觸點所處機械位置(對于旋轉電位器是指轉角)之間的關系。通用電位器的電阻規律有(見圖8):

電位器電阻規律曲線

a.直線規律:規律A

b.對數規律:規律B

c.反轉對數規律:規律C

d.超對數規律:規律Z

電位器制造廠也可根據整機廠特殊要求設計制作其他電阻變化規律的電位器。

11、耐久性

(1)機械耐久性(耐磨壽命)

在規定的試驗條件下,使電位器性能的降低程度保持在技術規范允許范圍內時,電位器驅動機構得到的運轉周數(動觸點沿電阻元件工作道往返運行一次為一周)。各種類 型電位器的耐磨壽命的典型值如表6。

電位器耐磨壽命

(2)電氣耐久性在規定的負荷和動觸點不運動的試驗條件下,電位器能連續正常工作而其性能保持在技術規范允許范圍內的時間。按IEC規定,電位器的電氣耐久性為1000h。

12、絕緣電壓

定義為在連續正常工作的條件下,可以施加在電位器引出端和其外部導體之間的最大峰值電壓。對于多聯電位器來說,應在每一聯引出端和其他各聯的引出端之間進行測量。在正常氣壓下絕緣電壓值應不小于電阻體極限電壓的1142倍。

13、電阻體極限電壓 定義為可以施加在電位器電阻體兩端之間的最大直流電壓值或交流有效電壓值。采用交流有效值時,電壓峰值不得超過有效值的1142倍。電阻體極限電壓通常為20~250V, 對于具體產品,其電阻體極限電壓在產品標準中給出。3114 耐電壓 定義為加在電位器引出端和其外部導體之間;多聯電位器應在每一聯的引出端和其他各聯的引出端之間;帶開關電位器的開關引出 端與電位器引出端和其外部導體之間的交流 電壓(頻率為40~60Hz)施加1min,不應發生損傷、火花、絕緣破壞。可將各引出端一起 連接起來進行測量。耐電壓通常為交流100~1000V,對于具體產品,其耐電壓在產品標準 中給出。

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