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格夫兰
gefran f042543,gq-25-24-d继电器
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gefran f042543,gq-25-24-d继电器
gefran f042543,gq-25 继电器
gefran f042543,gq-25 继电器
这种位置电阻尺主要包括以下部分:
a、电阻(辅助材料 导电塑料电阻轨道)
电阻导轨是传感器中最重要的部分,采用导电塑料覆盖在基材上,具有良好的耐磨特性。采用专业精密修刻设备将导电塑料轨道修刻到所要求的线性度。
b 、电刷(贵重金属合金)电刷是电阻尺中的决定性元件,它有贵重金属支撑,采用多触电结构设计,寿命长(一亿次),启动力矩低,可高速运作(10m/s)
c 、传动轴或操纵杆
d 、连接轴承
e 、外壳
折叠编辑本段独立线性
如果电刷沿着一个方向运动,那么电阻尺的输出电压和机械输入值存在一定的关系。实际曲线距离理想直线最大的电压偏差与电阻尺的满量程之比被称为独立线性。±f是表示以百分比计算的输出电压与理论输入电压之间的偏差。如今独立线性率的典型值介于0.2 %和0.02 % 之间。
折叠编辑本段绝对线性
(绝对线性变得越来越具有使用价值,它不像独立线性,绝对线性的参考边界已经限制好了,不需要进行系统微调。绝对线性由一个指标点做标准,建立了一个机械输入(角度或者行程)和电阻尺电压输出之间的关系,因为这个参考点是根据实际情况确定的,所以更加适合工业过程控制的需要。绝对线性要求输出值在图中所约定的公差范围之内。)
折叠编辑本段接触电阻
接触是电刷的终端和电刷在电阻尺的电阻轨道的直接接触点之间的电阻。接触电阻是影响电阻尺性能的重要指标。接触电阻由三个部分组成:
第一部分载流电阻轨道和接触面之间的整体压降。这部分在很大程度上取决于加工技术因素,大概有几百欧姆。
第二个部分,,外部元件,这一点要远比第一点难以控制。这个外部过渡电阻和发生在开关和插头和插座连接器之间的接触电阻有很大的相似之处。从电学的角度讲这是由于之间电刷和电位器电阻轨道之间的过度部分接触不理想。金属氧化物,氯化物和硫化物,混合各种有机物质,会导致在电阻轨道表面行程薄的绝缘层。如果不能保证在一定的范围内,这些额外的电阻在不利的条件下将导致超出设定的公差范围之外。绝对有必要严格保证电位器在制造过程中收到严格的质量控制,并保证匹配性。
第三个部分,动态部分,和电刷在驱动力的作用下高速运动有关。借助于阻尼电刷,才能实传动速度达10米/秒的时候不明显的增加任何电阻。
折叠编辑本段产生原因
线性主要有两方面原因:
一、由电路造成的,例如,当微弱的工作电流通过电刷的时候,由于接触电阻的存在,类似于出现了欧姆负载的情况,例如:当经过电刷的工作电流由1μa增加到10μa的时候,精度会损失1%,接触电阻数值越小,对线性度影响也越小,工作电流越小,对线性度影响也越小。
二、由于机械连接造成的,如果有轴向错位(偏心率),那么驱动器和电位器之间的运动存在一个夹角,这将导致线性。
折叠编辑本段输出平滑度
平滑度是衡量电阻尺的输出电压偏离理想的规律的一个指标。这个指标通常用超过行程增量的电压与应用电压的比值来表示,例如用应用电压的百分比来表示。输出平滑度受接触电阻,分辨率还有其他非线性因素的影响。
折叠编辑本段分辨率
分辨率用来衡量电阻尺的输出敏感性,它主要取决于检测原理,电阻式位置传感器的分辨率是无限小的,因此任何微小的移动都会被检测到。
折叠编辑本段重复精度
电阻尺在反复运行时,每次在同一机械位置时的输出值不一样。这些输出值的最大差值就是重复精度。重复精度主要受到温度,湿度,机械连接方式等因素的影响。
折叠编辑本段迟滞
迟滞反映电阻尺的正向特性(输入量增大)与反向特性(输入量减小)的不一致性,一般由实验确定,造成迟滞的原因很多,例如:传动机构的间隙,摩擦,弹性元件的弹性滞后的影响等。
折叠编辑本段使用寿命
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pt100t2165的spa可编程对撞机
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格夫兰
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c25wls cavo学院25公吨calza lato s
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c08wls cavo coll egamento8 mt.calza lat操作系统
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50个一包装
50个一包装
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用电阻材料制成的、有一定结构形式、
电阻器
电阻器
能在电路中起限制电流通过作用的二端电子元件。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。一些特殊电阻器,如热敏电阻器、压敏电阻器和敏感元件,其电压与电流的关系是非线性的。电阻器是电子电路中应用数量最多的元件,通常按功率和阻值形成不同系列,供电路设计者选用。 电阻器在电路中主要用来调节和稳定电流与电压,可作为分流器和分压器,也可作电路匹配负载。根据电路要求,还可用于放大电路的负反馈或正反馈、电压-电流转换、输入过载时的电压或电流保护元件,又可组成rc电路作为振荡、滤波、旁路、微分、积分和时间常数元件等。
折叠编辑本段作用
小功率电阻器通常为封装在塑料外壳中的碳膜构成,而大功率的电阻器通常为绕线电阻器,通过将大电阻率的金属丝绕在瓷心上而制成。
如果一个电阻器的电阻值接近零欧姆(例如,两个点之间的大截面导线),则该电阻器对电流没有阻碍作用,并联这种电阻器的回路被短路,电流无限大。如果一个电阻器具有无限大的或很大的电阻,则串接该电阻器的回路可看作开路,电流为零。工业中常用的电阻器介于两种情况之间,它具有一定的电阻,可通过一定的电流,但电流不像短路时那样大。电阻器的限流作用类似于接在两根大直径管子之间的小直径管子限制水流量的作用。电阻,英文名resistance,通常缩写为r,它是导体的一种基本性质,与导体的尺寸、材料、温度有关。欧姆定律说,i=u/r,那么r=u/i,电阻的基本单位是欧姆,用希腊字母"ω"表示,有这样的定义:导体上加上一伏特电压时,产生一安培电流所对应的阻值。电阻的主要职能就是阻碍电流流过。事实上,"电阻"说的是一种性质,而通常在电子产品中所指的电阻,是指电阻器这样一种元件。欧姆常简称为欧。表示电阻阻值的常用单位还有千欧(kω),兆欧(mω),毫欧(m ω)。
折叠编辑本段发展
1885年英国c.布雷德利发明模压碳质实芯电阻器
美国贝尔实验室
美国贝尔实验室
。1897年英国t.甘布里尔和a.哈里斯用含碳墨汁制成碳膜电阻器。1913~1919年英国w.斯旺和德国f.克鲁格先后发明金属膜电阻器。1925年德国西门子-哈尔斯克公司发明热分解碳膜电阻器,打破了碳质实芯电阻器垄断市场的局面。晶体管问世后,对电阻器的小型化、阻值稳定性等指标要求更严,促进了各类新型电阻器的发展。美国贝尔实验室1959年研制成 tan电阻器。60年代以来,采用滚筒磁控溅射、激光阻值微调等新工艺,部分产品向平面化、集成化、微型化及片状化方面发展。
折叠编辑本段基本原理
电阻器由电阻体、骨架和引出端三部分构成(实芯电阻器的电阻体与骨架合二为一),而决定阻值的只是电阻体。对于截面均匀的电阻体,电阻值为 r=ρl/s
式中ρ为电阻材料的电阻率(欧·厘米);l为电阻体的长度(厘米);s为电阻体的截面积(平方厘米)。
薄膜电阻体的厚度d很小,难于测准,且ρ又随厚度而变化,故把视为与薄膜材料有关的常数,称为膜电阻。实际上它就是正方形薄膜的阻值,故又称方阻(欧/方)。对于均匀薄膜
式中w为薄膜的宽度(厘米)。通常rs应在一有限范围内,rs太大会影响电阻器性能的稳定。因此圆柱形电阻体以刻槽方法,平面形电阻体用刻蚀迂回图形的方法来扩大其阻值范围,并进行阻值微调。
伏安特性是用图形曲线来表示电阻端部电压和电流的关系,当电压电流成比例时(特性为直线),称为线性电阻,否则称为非线性电阻。
参数与特性 表征电阻特性的主要参数有标称阻值及其允许偏差、额定功率、负荷特性、电阻温度系数等。
标称阻值 用数字或色标在电阻器上标志的设计阻值。单位为欧(ω)、千欧(kω)、兆欧(mω)、太欧(tω)。阻值按标准化优先数系列制造,系列数对应于允许偏差。
电阻的阻值和允许偏差的标注方法有直标法、色标法和文字符号法。
① 直标法
将电阻的阻值和直接用数字和字母印在电阻上(无标示为允许 ± 20%)。也有厂家采用习惯标记法,如:
3 ω 3 ⅰ 表示电阻值为3.3 ω、允许为 ± 5 %
1 k 8 表示电阻值为1.8 kω、允许为 ± 20 %
5 m 1 ⅱ 表示电阻值为5.1 mω、允许为 ± 10 %
② 色标法
将不同颜色的色环涂在电阻器(或电容器)上来表示电阻(电容器)的标称值及允许,各种颜色所对应的数值见表 b303。固定电阻器色环标志读数识别规则如图t301所示。
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