電位器外殼上標注的阻值叫標稱阻值,是電位器兩固定引腳之間的阻值,一般稱為電位器的最大阻值。
電位器的兩個固定端允許耗散的最大功率為電位器的額定功率。使用中滑動端與固定端之間所承受的功率要小于額定功率。
阻值變化特性是指電位器的阻值隨轉軸旋轉角度的變化關系。常見的電位器阻值變化規律有直線式(X型)、指數式(Z型)、對數式(D型)三種形式,三種電位器轉角與阻值的變化規律如圖1-19所示。
圖1-19 三種電位器轉角與阻值的變化規律
電位器各種阻值變化規律的特點及應用場合如表1-8所示。
表1-8 電位器各種阻值變化規律的特點及應用場合
由于電阻體阻值分布的不均勻性和滑動觸點接觸電阻的存在,當電位器在外加電壓作用下,滑動觸點在電阻體上移動時會產生噪聲,這種噪聲對電子設備的工作將產生不良影響。
可變電阻(或電位器)的分類如圖1-20所示。
圖1-20 可變電阻(或電位器)的分類
合成碳膜電位器是在馬蹄形的紙膠板上涂上一層碳膜制成。電阻體是用經過研磨的炭黑、石墨、石英等材料涂敷于基體表面而成,該工藝簡單,是目前應用最廣泛的電位器,優點是分辨力高、耐磨性好、壽命較長,缺點是電流噪聲和非線性大、耐潮性和阻值穩定性差。合成碳膜電位器外形結構如圖1-21所示。
圖1-21 合成碳膜電位器外形結構
有機實心電位器是一種由導電材料與有機填料,熱固性樹脂配制成電阻粉,經過熱壓,在基座上形成的實心電阻體。它阻值范圍寬,有較好的耐磨性,但噪聲大;體積小、價格便宜;有較高的分辨力;分布參數大,不適用于高頻電路。有機實心電位器外形結構如圖1-22所示。
圖1-22 有機實心電位器外形結構
金屬玻璃釉電位器是一種以玻璃釉作為電阻材料的可調電子元件。它是由一個玻璃釉電阻體和一個轉動或滑動系統組成。它耐熱性能好,阻值范圍寬,不僅可以制成一般電路用的電位器,還可制成高壓、高阻電位器;耐濕性好,分布參數小,適用于高頻電路;有較長的使用壽命,但額定功率一般較小。金屬玻璃釉電位器外形如圖1-23所示。
圖1-23 金屬玻璃釉電位器外形
線繞電位器是由繞在骨架上的電阻絲線圈和沿電位器移動的滑臂以及其上的電刷組成,骨架截面應處處相等,由材料和截面均勻的電阻絲等節距繞制而成。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。線繞電位器的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。線繞電位器外形如圖1-24所示。
圖1-24 線繞電位器外形
金屬膜電位器的電阻體可由合金膜、金屬氧化膜、金屬箔等組成。特點是分辨力高、耐高溫、溫度系數小、動噪聲小、平滑性好。金屬膜電位器外形如圖1-25所示。
圖1-25 金屬膜電位器外形
電位器和開關是同軸的,一般有旋轉式和推拉式,其外形如圖1-26所示。
圖1-26 帶開關電位器
采用直滑來改變電阻值,外形結構如圖1-27所示。
圖1-27 直滑式電位器
圖1-28是該電位器的外形圖。這種電位器阻值范圍為10Ω~1MΩ,阻值允許誤差為±10%,接觸電阻變化為≤3%R或5Ω,耐壓640VAC,極限觸點電流100mA,額定功率為0.5W(70℃),溫度系數為±2.5×10 -4 /℃,總機械行程為(28±2)圈。其標稱阻值如表1-9所示。由于允許使用者調節28圈,調整時每轉動10°,阻值僅變化總阻值的0.09%,故廣泛用于電路里需要精細調整的場合。
圖1-28 3296W型玻璃釉預調電位器
表1-9 3296W型玻璃釉預調電位器標稱阻值表
零電阻的外形如圖1-29所示,其參數如表1-10所示。零電阻是一種阻值很小(<20mΩ)的電阻,實際上,零電阻阻值在理論上為零,在電路里常用于模擬地和數字地、預留電流測量口、PCB上布線時作為橋線、過流保險電阻等。
圖1-29 零電阻的外形
表1-10 零電阻參數
電位器的圖形符號如圖1-30所示。
圖1-30 電位器的圖形符號
電位器在電路原理圖與印制板圖上的標號如圖1-31所示。
圖1-31 電位器在電路原理圖與印制板圖上的標號
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