抵抗统治者
控制工程的快速发展导致电子控制系统的进步,导致对需要优异性能和低成本的传感器的巨大需求,以在-40至150摄氏度的恶劣环境中操作。本文重点介绍用于测量角度和线性运动的导电塑料电阻的性能参数。
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)电阻导向是传感器最重要的部分,在基板上覆盖导电塑料,良好的耐磨性。使用专业精密雕刻设备将导电塑料轨道修剪至所需的线性度。
b,刷(贵金属合金)刷是电阻尺的决定性成分,它具有贵金属支撑,多电结构设计,长寿命(1亿次),低启动转矩,高速运转(10m / sc) ,驱动轴或操纵杆d,连接轴承e,外壳
如果刷子向一个方向移动,则电阻尺的输出电压与机械输入值有一定的关系。实际曲线与理想直线的最大电压偏差之比和电阻标度的满量程称为独立线性误差。
误差±F是以百分比计算的输出电压与理论输入电压之间的偏差。今天独立线性的典型值在0.2%和0.02%之间。
(绝对线性变得越来越有用,它不像独立线性,绝对线性参考边界受到限制,不需要系统微调。绝对线性由指示点定义,并且机器建立。
输入(角度或行程)与电阻器电压输出之间的关系,因为该参考点是根据实际情况确定的,它更适合工业过程控制的需要。绝对线性要求输出值在图中规定的公差范围内。
内部。)
接触是电刷刻线的电阻轨道上电刷终端与电刷直接接触点之间的电阻。
。接触电阻是电阻标度性能的重要指标。
接触电阻由三部分组成:载流电阻轨道的第一部分和接触面之间的总压降。这部分在很大程度上取决于加工技术因素,可能是几百欧姆。
第二部分,外部组件,比第一点更难控制。该外部过渡电阻与开关和插头和插座连接器之间发生的接触电阻有很大的相似性。
这是由于电的观点,因为电刷和电位计电阻轨道之间的过度部分接触并不理想。与各种有机物质混合的金属氧化物,氯化物和硫化物在电阻轨道的表面上形成薄的绝缘层。
如果不能保证在一定范围内,这些额外的电阻将导致在不利条件下完全超出设定的容差。绝对有必要严格确保电位器在制造过程中得到严格的质量控制并保证匹配。
第三部分,动态部分,与刷子在驱动力下的高速运动有关。借助于阻尼刷,可以在高达10m / s的传输速度下实现任何阻力的显着增加。
线性误差有两个主要原因:1。由电路引起的,例如,当工作电流较弱时,由于接触电阻的存在,它与类似情况类似发生欧姆负载,例如:当电刷的工作电流从1μA增加到10μA时,精度将损失1%。
接触电阻值越小,对线性度的影响越小。工作电流越小,对线性度的影响越小。
其次,由于机械连接,如果存在轴向不对中(偏心),则驱动器和电位计之间的运动之间存在角度,这将导致线性误差。
平滑度是指电阻规则的输出电压如何偏离理想值的指标。
该指标通常表示为电压与施加电压之比超过规定的行程增量,例如表示为施加电压的百分比。输出平滑度受接触电阻和分辨率以及其他非线性因素的影响。
分辨率用于测量电阻标度的输出灵敏度。这主要取决于检测原理。
电阻式位置传感器的分辨率非常小,因此可以检测到任何小的移动。
重复操作电阻标尺时,每次在相同的机械位置输出值都不同。
这些输出值之间的最大差异是可重复性。重复性主要受温度,湿度和机械连接等因素的影响。
滞后反映了电阻标尺的正向特性(增加的输入)与反向特性(减小的输入)之间的不一致性,这通常是通过实验确定的,导致许多滞后原因,例如:传输间隙机构,摩擦,弹性构件的弹性滞后的影响等。
导电塑料电阻秤(MINOR)的寿命可达数亿次,可满足大多数工业设备的需求,是未来发展的主流。
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)电阻导向是传感器最重要的部分,在基板上覆盖导电塑料,良好的耐磨性。使用专业精密雕刻设备将导电塑料轨道修剪至所需的线性度。
b,刷(贵金属合金)刷是电阻尺的决定性成分,它具有贵金属支撑,多电结构设计,长寿命(1亿次),低启动转矩,高速运转(10m / sc) ,驱动轴或操纵杆d,连接轴承e,外壳
如果刷子向一个方向移动,则电阻尺的输出电压与机械输入值有一定的关系。实际曲线与理想直线的最大电压偏差之比和电阻标度的满量程称为独立线性误差。
误差±F是以百分比计算的输出电压与理论输入电压之间的偏差。今天独立线性的典型值在0.2%和0.02%之间。
(绝对线性变得越来越有用,它不像独立线性,绝对线性参考边界受到限制,不需要系统微调。绝对线性由指示点定义,并且机器建立。
输入(角度或行程)与电阻器电压输出之间的关系,因为该参考点是根据实际情况确定的,它更适合工业过程控制的需要。绝对线性要求输出值在图中规定的公差范围内。
内部。)
接触是电刷刻线的电阻轨道上电刷终端与电刷直接接触点之间的电阻。
。接触电阻是电阻标度性能的重要指标。
接触电阻由三部分组成:载流电阻轨道的第一部分和接触面之间的总压降。这部分在很大程度上取决于加工技术因素,可能是几百欧姆。
第二部分,外部组件,比第一点更难控制。该外部过渡电阻与开关和插头和插座连接器之间发生的接触电阻有很大的相似性。
这是由于电的观点,因为电刷和电位计电阻轨道之间的过度部分接触并不理想。与各种有机物质混合的金属氧化物,氯化物和硫化物在电阻轨道的表面上形成薄的绝缘层。
如果不能保证在一定范围内,这些额外的电阻将导致在不利条件下完全超出设定的容差。绝对有必要严格确保电位器在制造过程中得到严格的质量控制并保证匹配。
第三部分,动态部分,与刷子在驱动力下的高速运动有关。借助于阻尼刷,可以在高达10m / s的传输速度下实现任何阻力的显着增加。
线性误差有两个主要原因:1。由电路引起的,例如,当工作电流较弱时,由于接触电阻的存在,它与类似情况类似发生欧姆负载,例如:当电刷的工作电流从1μA增加到10μA时,精度将损失1%。
接触电阻值越小,对线性度的影响越小。工作电流越小,对线性度的影响越小。
其次,由于机械连接,如果存在轴向不对中(偏心),则驱动器和电位计之间的运动之间存在角度,这将导致线性误差。
平滑度是指电阻规则的输出电压如何偏离理想值的指标。
该指标通常表示为电压与施加电压之比超过规定的行程增量,例如表示为施加电压的百分比。输出平滑度受接触电阻和分辨率以及其他非线性因素的影响。
分辨率用于测量电阻标度的输出灵敏度。这主要取决于检测原理。
电阻式位置传感器的分辨率非常小,因此可以检测到任何小的移动。
重复操作电阻标尺时,每次在相同的机械位置输出值都不同。
这些输出值之间的最大差异是可重复性。重复性主要受温度,湿度和机械连接等因素的影响。
滞后反映了电阻标尺的正向特性(增加的输入)与反向特性(减小的输入)之间的不一致性,这通常是通过实验确定的,导致许多滞后原因,例如:传输间隙机构,摩擦,弹性构件的弹性滞后的影响等。
导电塑料电阻秤(MINOR)的寿命可达数亿次,可满足大多数工业设备的需求,是未来发展的主流。
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