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飞速发展的控制工程促使电子控制系统的进步,从而造成了对传感器的巨量需求,工业使用的传感器要求性能出众,价格便宜,可在苛刻环境下(例如-40到150摄氏度环境)下工作,本文主要阐述用来测量角度和直线运动的导电塑料电阻尺的性能参数。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
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误差。误差±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。
电阻根据电阻率公式决定的, R(电阻)=ρ(电阻率)L(导线长度)/S(导线横截面积) 电阻率是物质的固有属性,只与温度有关. 1 与材料的电阻率有关...
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。...
你好,很高心为你解答。 锰铜丝电阻选用精密合金丝经过特殊工艺处理,使其阻值低,精度高,温度系数低,稳定性好;具有无电感,高过载能力.可广泛用于通讯系统,电子整机,自动化控制的电源等回路作限流,均流或取...
(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。)
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完全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。
线性误差主要有两方面原因:
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,这将导致线性误差。
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指定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。
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。
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
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。
线性误差主要有两方面原因:
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,这将导致线性误差。
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。
导电塑料电阻尺(MINOR)的使用寿命已经可以达到上亿次,已经可以满足大多的工业设备的需要,是今后的发展主流方向。2100433B
电阻.
电子器件及电源基础 --电源部内部教材 第一版 2010. 03.01 序 作为一个优秀的电子工程师,必须要对 基本电子元器件的特性有很好的了解和掌 握,才能再应用中游刃有余。基于此我们编 写了这部教材,一是为了在电源应用领域对 基本器件及电源基础做一个总结, 亦是作为 一部内部教材,以供参考。 本文共分六章,第一章电阻,第二章 LDO, 第三章电感,第四章电容,第五章 MOS,第 六章运放,第七章 IC 基本特性。 知识需要完善和传承,在这部教材的基础 上,希望更多的人能将它不断完善。 路漫漫其修远兮, 吾将上下而求索。 共勉之! 王昱權( Davey) 目录 序⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 2 第一章 电阻⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ ...3 1.1 电阻的种类与材质 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ ..3 1.2 电阻的主要特性参数 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ ..5 1.3 标准电阻的阻值表
配合水准仪进行水准测量的标尺。一般长为3m,分普通水准尺、精密水准尺两类:
普通水准尺有单面和双面之分,多用优质的木料或金属材料制成。水准尺正面绘有黑白相间的分划,反面绘有红白相间的分划,两面分划零点相差一个常数,用以检核观测时读数有无错误。
单面尺又分直尺、折尺和塔尺 (三节套接)。
精密水准尺的木质壳内安装一条因瓦合金带尺,尺上绘有线条式1cm或0.5cm的分划。同一尺上有两排分划,左侧为基本分划,右侧为辅助分划,用作检核读数有无错误。
水准尺的检校包括如下项目:
①水准尺上圆水准器的检校;
②水准尺分划面弯曲差的测定;
③一对标尺的零点不等差及基、辅分划读数差的测定;
④一对标尺名义米长的测定;
⑤水准标尺分米分划误差的测定。
线纹尺是几何量计量的主要的实物标准,线纹尺是多值量具,它以两刻线间的距离来复现长度量值。线纹计量在现代社会中广泛应用,线纹量值是否准确统一对国民经济将产生重大影响。
标准线纹尺的类型及其基本特征见表。
类型 |
刻线 |
材料 |
用途 |
|
总长/cm |
间距/mm |
|||
一、二等标准玻璃线纹尺 |
200 100 |
1 |
F6光学玻璃 |
检定万能工具显微镜等精密测长仪器 |
一、二等标准金属线纹尺 |
1000 |
1 |
镍钢 (Ni的含量58%) |
检定金属尺、精密机床、精密测长仪器,或装在机床上作标准件 |
三等标准金属线纹尺(日内瓦尺) |
1020 |
一面为0.2mm,另一面为1mm |
不锈钢、锌白铜铟瓦材料等 |
检定水准标尺、钢直尺及其他线纹尺 |
各种标准线纹尺的示值极限误差见下表。
类型 |
示值极限误差 |
检定所用仪器 |
|
标准玻璃线纹尺 |
一等 |
(0.1 105L) |
激光干涉比长仪 |
二等 |
(0.2 1.5L) |
激光干涉比长仪、光电比较仪 |
|
标准金属线纹尺 |
一等 |
(0.1 0.4L) |
激光干涉比长仪 |
二等 |
(0.2 0.8L) |
光电比较仪 |
|
三等标准金属线纹尺(JJG71-1991) |
全长范围0.05mm 任意100mm和10mm 0.02mm 任意1mm和0.2mm 0.01mm |
二等标准金属、线纹尺、测长机、0.001mm读数显微镜。温度计、激光干涉仪 |
表中L为被测长度,单位为m。
游标卡尺是一种具有游标刻度的量具,由一根主尺和一根移动的副尺(游标)组成。用来测量零件或工件的内外直径或厚度等,精密度可达0.02毫米。简称卡尺。
主要用途:可测量凹槽的宽度和深度、管的内径和外径以及零件的厚度(一般测量精度为0.1mm)。
结构特点:主要由主尺、游标尺、内测脚、外测脚和测深窄片组成。
操作要点:
(1)测物体内外径或长度时,先把被测物体放在刀口处夹紧;
(2)再拧动游标尺上端的紧固螺母将游标尺固定;
(3)读数时,先看清主尺上的数值,再读出游标尺上的数值。
实际应用:
(1)测量铝板、玻璃的厚度和较细金属丝的直径;
(2)测量管壁的厚度和容器的深度等。
尺拨愣同(尺拨浪)谐音,北方、华北地区方言。
由产品标准规定的钢坯和成品钢材的特定长度。按定尺生产产品,钢材的生产和使用部门能有效地节约金属,便于组织生产,充分利用设备能力,简化包装,方便运输。不同的国家对钢材定尺长度都有专门的规定。钢材定尺方法随生产规模、机械化自动化程度、钢材品种不同而不同。