导电塑料电位器死去的原理(导电塑料电位器优点)

海潮机械 2023-01-30 08:36 编辑:admin 58阅读

1. 导电塑料电位器优点

二者主要区别是20k的电位器阻值比100k的电位器阻值小。

电位器是阻值可以调整的电阻器,用于需要调节电路电流(电位)或需要改变电路阻值的场合。

根据材料的不同,电位器的电阻材料可以是金属丝、金属片、碳膜或导电液。对于一般大小的电流,常用金属型的可变电阻器。在电流很小的情况下,则使用碳膜型。

题目中20k的电位器最大阻值20kΩ,调整范围是0到20kΩ,100K的最大值是100kΩ。电位器接入电路后可起分压作用,使可变点的对地电位发生变化。

2. 导电塑料电位器优点与缺点

电位器(或微调电阻等等)常规引脚(仅举例说有3个引脚的电位器),两头的电阻值是固定的,中间引脚对任何一端引脚的电阻值是可变的;

  它等效于从中间引脚起把电位器分成两个串联的电阻,串联总阻值是固定的;

  因此,如果作为可变分压电阻用,则一端接输入电压,中间端接输出,余下端接地;

  如果作为可变电阻用,一端接输入电压,中间端接输出,余下端可悬空,或与中间端连接。

3. 精密导电塑料电位器好坏

音量电位器测试好坏的方法

1、通过外观、手动调节的方法判断。检测电位器前,首先初步通过观察法进行外观观察。转动旋柄,查看旋柄转动是否平滑,开关是否灵活,开关通、断时“咔嗒”声是否清脆,并倾听电位器内部接触点和电阻体摩擦的声音,如有较响的“沙沙”声或其他噪声,则说明质量欠佳。通常,旋柄转动时应稍微有些阻尼,既不能太“死”,也不能太灵活。

2、借助于万用表侧量来判断使用万用表测量电位器时,应首先根据被测电位器标称阻值的大小,选择万用表的合适欧姆挡位再进行测量。测量时,将万用表的红、黑表笔分别接触定片引脚(即两边引脚),万用表读数应为电位器的标称阻值。若万用表读数与标称阻值相差很多,则表明该电位器已损坏。

3、当电位器的标称阻值正常时,再测量其变化阻值及活动触点与电阻体(定触点)接触是否良好。此时,使用万用表的—个表笔接在动触点引脚(通常为中间引脚),另一表笔接在一定触点引脚(两边引脚)。

4、接好表笔后,万用表应显示为零或为标称阻值,再将万用表的转轴从一个极端位置旋转至另一个极端位置,阻值应从零(或标称阻值)连续变化到标称阻值(或零)。在电位器的轴柄转动或滑动过程中,若万用表的指针平稳移动或显示的示数均匀变化,则说明被测电位器良好;若旋转轴柄时,万用表阻值读数有跳动现象,则说明被测电位器活动触点有接触不良的故障。

4. 塑料导电性好吗

导电塑料是将树脂和导电物质混合,用塑料的加工方式进行加工的功能型高分子材料。主要应用于电子、集成电路包装、电磁波屏蔽等领域。

1、按照电性能分类,可分为:绝缘体、防静电体、导电体、高导体。通常电阻值在1010Ω·cm以上的称为绝缘体;电阻值在104~109Ω·cm范围内的称作半导体或防静电体;电阻值在104Ω·cm以下的称为导电体;电阻值在100Ω·cm以下甚至更低的称为高导体。

2、按导电塑料的制作方法分类,可分为结构型导电塑料和复合型导电塑料。结构型导电塑料又称本征型导电塑料,是指本身具有导电性或经化学改性后具有导电性的塑料。结构型高分子导电材料主要有: (1)π共轭系高分子:如聚乙炔、(Sr)n、线型聚苯、层状高聚物等; (2)金属螯合物:如聚酮酞菁; (3)电荷移动型高分子络合物:如聚阳离子、CQ络合物。 这一类高分子材料的生产成本高、工艺难度大,至今尚无大量生产,广泛应用的导电高分子材料一般都是复合型高分子材料,其填充物质主要有: a、金属分散系;b、炭黑系;c、有机络合物分散系。

3、按用途的不同分类,可分为:抗静电材料、导电材料和电磁波屏蔽材料。

5. 塑料电位器的用途

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。

通常被制造成不管使用多久均能维持原有的特性,若当位置传感器使用,电位计可以是直线或旋转式位置传感器。

电位计输出一个电压值,其正比于沿着可变电阻器之滑动器的位置。

因为温度变化、磨耗及滑动器与可变电阻器之间的污垢均会造成电阻变化,影响电位计的精度,因此,电位计有太低的准确度。

由于材料的发展,特别是在导电性塑料,使得电位计在使用很长时间后仍可以维持原有特性,同时也改进它们的性能

6. 直滑式导电塑料电位器

电阻。电路中用来作为负载或是限制电流或是降压等。 电容,或以用来滤波,移相,耦和等 电位器,故名思义用来改变输出电位的。 二极管,单相导电,可以做开关,整流检波、稳压等 三极管,用于放大信号。或作为开关元件。

7. 导电塑料电位器优点有哪些

1、风向部分:由风向标、风向度盘(磁罗盘)等组成,风向示值由风向指针在风向度盘上的位置来确定。

2、风速部分:采用传统的三环旋转架结构,仪器内的单片机对风速传感器的输出频率进行采样、计算,最后仪器输出瞬时风速、一分钟平均风速、瞬时风级、一分钟平均风级、平均风速及对应的浪高。测得的参数在液晶显示器上用数字直接显示出来。1、风速技术指标测量范围0~30m/s起动风速0.8m/s测量精度±(0.3+0.03v)m/s(v指示风速)风速参数瞬时风速、平均风速、瞬时风级、平均风级、及其对应浪高显示分辨率0.1m/s(风速)1级(风级)0.1m(浪高)2、风向技术指标测量范围0~360度,16个方位起动风速1.0m/s测量精度±1/2方位风向定北自动3、工作环境温度-10~45°C湿度≦100%RH(无凝结)4、供电电源3V(3.4~2.68V)5号电池2节5、尺寸和重量尺寸410x100x100立方毫米重量0.5kg技术指标项目风速传感器风向传感器

精度±(0.3+0.03V)m/s±6°(±3°)

起动风速≤0.5m/s≤0.5m/s

输出形式方波6位(7位)码(或电压)

工作电压5V~12V5V~12V

工作电流10mA20mA(或2~3mA)

工作环境温度-60℃~50℃湿度≤100%RH温度-60℃~50℃湿度≤100%RH

风速传感器的感应元件是三杯风组件,由三个碳纤维风杯和杯架组成。转换器为多齿转杯和狭缝光耦。当风杯受水平风力作用而旋转时,通过轴转杯在狭缝光耦中的转动,输出频率的信号。

风向传感器的变换器为码盘和光电组件。当风标随风向变化而转动时,通过轴带动码盘在光电组件缝隙中的转动。产生的光电信号对应当时风向的格雷码输出。传感器的变换器可采用精密导电塑料电位器,从而在电位器活动端产生变化的电压信号输出。