1、精密多圈3296型W、P、X、Y、Z 型玻璃釉电位器。
外形尺寸:10 X 10 X 4.8mm(方型)
有效行程:25圈
2、精密多圈3266型P、W、X 型玻璃釉电位器。
外形尺寸:6 X 6 X 4.3mm(方型)
有效行程:14圈
3、精密多圈3006P型玻璃釉电位器。
外形尺寸:6 X 19 X 5mm(长方体)
有效行程:22圈
4、精密单圈3329型S、W、X 型玻璃釉电位器 。
外形尺寸:Φ6.8 X 5mm(圆型)
有效行程:270°
5、精密单圈3362型M、W、P、U 型玻璃釉电位器。
外形尺寸:7 X 7 X 4.7mm(方型)
有效行程:270°
6、精密单圈3386型F、X、P型玻璃釉电位器。
外形尺寸:10 X 10 X 5mm(方型)
有效行程:280°
7、精密多圈WI67型Z、P、X、Y、W 型高精密玻璃釉电位器。
外形尺寸:10 X 10 X 5mm(方形)
有效行程:30圈
标称阻值范围:10Ω - 2MΩ
允许偏差:±5[%],10[%]
终端电阻: ≤1[%]R or 2Ωmax
接触电阻变化:≤1[%] or 2Ωmax
结缘电阻:R1≥1GΩ(500V)
介质耐压: 900Vac
有效行程:28圈±1
额定功率:0.5W at 70°C ,OW at 125°C
使用温度范围:- 55°C - 125°C
电阻温度系数:±100ppm/°C
温度冲击:- 65°C - 125°C五次
湿度:△R≤3[%]R,△(Uab/Uac)≤2[%],△R≤5[%]R,R1≥100MΩ
高频振荡:10-500hz,0.75mm或98m/s 6h
冲击::△R≤2[%]R,△(Uab/Uac)≤2[%],△R≤2[%]R,△(Uab/Uac)≤2[%]
高温寿命: 70°C,0.5W.1000h,△R≤5[%]R,△(Uab/Uac)≤2[%]
旋转寿命:200周,△R≤5[%]R
转动力矩: ≤35mN . m2100433B
玻璃釉电位器是一种以玻璃釉作为电阻材料的可调电子元件。它是由一个玻璃釉电阻体和一个转动或滑动系统组成。当电阻体的两个固定触电之间外加一个电压时,通过转动或滑动系统改变触点在电阻体上的位置,在动触点与固定触点之间便可得到一个与动触点位置成一定关系的电压。
应该不是“玉玩”,是“玩玉”,玩玉款主要流行于明末清初这段时间。古代青花瓷,绘画装饰清秀素雅,瓷器底部的文字,图案款识种类繁多,各个时期的款识均有鲜明的时代特征.根据青花瓷款识的形式,种类来看,主要可...
水性玻璃釉的优点: 釉料烧烤后,颜色鲜艳,硬度大,其软化温度,膨胀系数等性质都适应玻璃酒瓶的表面装饰。 玻璃釉料为新型的涂装材料。因其具有独特的装饰性能所以为独立的涂装材料类。釉料与普通有机涂料相比有...
有两个重要区别:1)调整过程中,数字电位器的电阻值不是连续变化的,而是在调整结束后才具有所希望的输出。这是因为数字电位器采用MOS管作为开关电路,并且采用“先开后关”的控制方法 。2)数字电位器无法实...
1、符合度
符合度又叫符合性,它是指玻璃釉电位器的实际输出函数特性和所要求的理论函数特性之间的符合程度。它用实际特性和理论特性之间的最大偏差对外加总电压的百分数表示,可以代表玻璃釉电位器的精度。
2、分辨力
分辨力决定于玻璃釉电位器的理论精度。对于线绕玻璃釉电位器和线性玻璃釉电位器来说,分辨力是用动触点在绕组上每移动一匝所引起的电阻变化量与总电阻的百分比表示。对于具有函数特性的玻璃釉电位器来说,由于绕组上每一匝的电阻不同,故分辨力是个变量。此时,玻璃釉电位器的分辨力一般是指函数特性曲线上斜率最大一段的平均分辨力。
3、滑动噪声
滑动噪声是玻璃釉电位器特有的噪声。在改变电阻值时,由于玻璃釉电位器电阻分配不当、转动系统配合不当以及玻璃釉电位器存在接触电阻等原因,会使动触点在电阻体表面移动时,输出端除有有用信号外,还伴有随着信号起伏不定的噪声。对于线绕玻璃釉电位器来说,除了上述的动触点与绕组之目的接触噪声外,还有分辨力噪声和短接噪声。分辨力噪声是由电阻变化的阶梯性所引起的,而短接噪声则是当动触点在绕组上移动而短接相邻线匝时产生的,它与流过绕组的电流、线匝的电阻以及动触点与绕组间的接触电阻成正比。
4、玻璃釉电位器的机械寿命
玻璃釉电位器的机械寿命也称磨损寿命,常用机械耐久性表示。机械耐久性是指玻璃釉电位器在规定的试验条件下,动触点可靠运动的总次数,常用 "周"表示。机械寿命与玻璃釉电位器的种类、结构、材料及制作工艺有关,差异相当大。 除了上述的特性参数外,玻璃釉电位器还有额定功率、阻值允许偏差、最大工作电压、额定工作电压、绝缘电压、温度参数、噪声电动势及高频特性等参数,这些参数的意义与电阻器相应特性参数的意义相同。
WIBC1801型多圈片式电位器采用成熟的厚膜制造技术,不同于传统插针式安装方式,其安装特点在于实现了表面贴装。其结构特点在于螺杆驱动蜗轮旋转从而实现多圈调节。解决的关键技术有细间距大连片高精度通孔印刷技术、精细零件加工技术、引脚端接技术、连续组装技术、片式元件测量、成品编带包装技术,其中细间距大连片高精度通孔印刷技术尤为重要。
针对厚膜混合集成电路在高强度温度应力下出现成膜基板上元器件锡焊区附近导电带断裂现象,通过分析认为是材料膨胀系数不同及锡焊熔融导电带膜层所致,根据失效机理对玻璃釉成膜工艺进行了改进,在后续的工艺流片中锡焊区附近导电带未再次出现断裂现象,保证了厚膜混合集成电路质量和良品率。
符合度
符合度又叫符合性,它是指玻璃釉电位器的实际输出函数特性和所要求的理论函数特性之间的符合程度。它用实际特性和理论特性之间的最大偏差对外加总电压的百分数表示,可以代表玻璃釉电位器的精度。
分辨力
分辨力决定于玻璃釉电位器的理论精度。对于线绕玻璃釉电位器和线性玻璃釉电位器来说,分辨力是用动触点在绕组上每移动一匝所引起的电阻变化量与总电阻的百分比表示。对于具有函数特性的玻璃釉电位器来说,由于绕组上每一匝的电阻不同,故分辨力是个变量。此时,玻璃釉电位器的分辨力一般是指函数特性曲线上斜率最大一段的平均分辨力。
滑动噪声
滑动噪声是玻璃釉电位器特有的噪声。在改变电阻值时,由于玻璃釉电位器电阻分配不当、转动系统配合不当以及玻璃釉电位器存在接触电阻等原因,会使动触点在电阻体表面移动时,输出端除有有用信号外,还伴有随着信号起伏不定的噪声。 对于线绕玻璃釉电位器来说,除了上述的动触点与绕组之目的接触噪声外,还有分辨力噪声和短接噪声。分辨力噪声是由电阻变化的阶梯性所引起的,而短接噪声则是当动触点在绕组上移动而短接相邻线匝时产生的,它与流过绕组的电流、线匝的电阻以及动触点与绕组间的接触电阻成正比。
玻璃釉电位器的机械寿命
玻璃釉电位器的机械寿命也称磨损寿命,常用机械耐久性表示。机械耐久性是指玻璃釉电位器在规定的试验条件下,动触点可靠运动的总次数,常用 "周"表示。机械寿命与玻璃釉电位器的种类、结构、材料及制作工艺有关,差异相当大。 除了上述的特性参数外,玻璃釉电位器还有额定功率、阻值允许偏差、最大工作电压、额定工作电压、绝缘电压、温度参数、噪声电动势及高频特性等参数,这些参数的意义与电阻器相应特性参数的意义相同。
符合度又叫符合性,它是指玻璃釉电位器的实际输出函数特性和所要求的理论函数特性之间的符合程度。它用实际特性和理论特性之间的最大偏差对外加总电压的百分数表示,可以代表玻璃釉电位器的精度。
分辨力决定于玻璃釉电位器的理论精度。对于线绕玻璃釉电位器和线性玻璃釉电位器来说,分辨力是用动触点在绕组上每移动一匝所引起的电阻变化量与总电阻的百分比表示。对于具有函数特性的玻璃釉电位器来说,由于绕组上每一匝的电阻不同,故分辨力是个变量。此时,玻璃釉电位器的分辨力一般是指函数特性曲线上斜率最大一段的平均分辨力。
滑动噪声是玻璃釉电位器特有的噪声。在改变电阻值时,由于玻璃釉电位器电阻分配不当、转动系统配合不当以及玻璃釉电位器存在接触电阻等原因,会使动触点在电阻体表面移动时,输出端除有有用信号外,还伴有随着信号起伏不定的噪声。 对于线绕玻璃釉电位器来说,除了上述的动触点与绕组之目的接触噪声外,还有分辨力噪声和短接噪声。分辨力噪声是由电阻变化的阶梯性所引起的,而短接噪声则是当动触点在绕组上移动而短接相邻线匝时产生的,它与流过绕组的电流、线匝的电阻以及动触点与绕组间的接触电阻成正比。
玻璃釉电位器的机械寿命也称磨损寿命,常用机械耐久性表示。机械耐久性是指玻璃釉电位器在规定的试验条件下,动触点可靠运动的总次数,常用 "周"表示。机械寿命与玻璃釉电位器的种类、结构、材料及制作工艺有关,差异相当大。 除了上述的特性参数外,玻璃釉电位器还有额定功率、阻值允许偏差、最大工作电压、额定工作电压、绝缘电压、温度参数、噪声电动势及高频特性等参数,这些参数的意义与电阻器相应特性参数的意义相同。
玻璃釉电位器是一种以玻璃釉作为电阻材料的可调电子元件。它是由一个玻璃釉电阻体和一个转动或滑动系统组成。当电阻体的两个固定触电之间外加一个电压时,通过转动或滑动系统改变触点在电阻体上的位置,在动触点与固定触点之间便可得到一个与动触点位置成一定关系的电压。