In de toepassing vanindustriële bedieningshendels, zijn er twee hoofduitgangsvormen die worden gebruikt door elektronische bedieningshendels: potentiometer-type output en Hall-type output.
Het verschil tussen het type potentiometer en het type Hall is beschreven in het vorige artikel, dat er ongeveer als volgt uitziet:
Het type hal wordt gekenmerkt door een actieve, contactloze bediening en de levensduur kan worden verlengd. Niet geschikt voor gebruik bij gelegenheden met metaalstof.
Potentiometer van het Hall-type:
Het type potentiometer wordt gekenmerkt door passieve bediening van het contacttype en de stabiliteit ten opzichte van de Hall zal beter zijn. Niet geschikt voor bijzonder frequente operaties en apparatuur die veel wordt gebruikt.
Hoek potentiometer
In dit nummer zullen we in detail uitleggen hoe de potentiometer wordt gebruikt.
De functie van een potentiometer is om handmatig de weerstand in het circuit te veranderen of het potentiaalverschil over het circuit te meten; daarom wordt de potentiometer een spanningsmeetapparaat genoemd. Potentiometers zijn passieve elektronische apparaten, dwz ze wekken geen energie op, ze slaan alleen energie op of geven deze af in de vorm van elektrische stroom. Een potentiometer is een veelzijdig apparaat; het wordt gebruikt voor andere doeleinden naast het meten van potentiaalverschillen, zoals het delen van spanningen, het vergelijken van de elektromotorische kracht van batterijen en als een variabele weerstand.
Zoals hierboven getoond, als een constante stroom door het weerstandslichaam vloeit, is de spanningsval over elk deel van het uniforme weerstandslichaam evenredig met de lengte van de wisser (idealiter). Daarom, als het potentiaalverschil tussen twee delen van de wisser nul is, vloeit er geen stroom door het circuit. In een potentiometer wordt de ingangsspanning aangelegd over de gehele lengte van de weerstandsdraad en wordt de uitgangsspanning gemeten tussen het schuifcontact en het vaste uiteinde van de schakeling. De positie van de afsteller (schuifcontact) wordt gevarieerd over de lengte van de uniforme weerstandsdraad om de nulpositie te vinden.
Het type potentiometer wordt meestal gebruikt in gelegenheden waar de relatieve nauwkeurigheid van de werking hoog is en de gebruiksfrequentie niet bijzonder hoog is, zoals kranen, mijnmachines, wegmachines, enz. Over het algemeen moet het type potentiometer aandacht besteden aan de bedrading methode in gebruik. Als de verkeerde bedradingsmethode wordt gebruikt, kan de potentiometer op een specifieke positie worden kortgesloten, wat resulteert in een onmiddellijke hoge stroom en het fenomeen van het verbranden van de potentiometer.
Afbeelding 1 Potentiometer met nulleider
De bovenstaande afbeelding is de gebruikelijke bedradingsmethode van de potentiometer (opgemerkt moet worden dat in sommige gevallen de bedrading volgens de fabrikant anders zal zijn, en het nr. 2 neutrale uiteinde en het nr. 4 glijdende uiteinde zijn omgekeerd, zoals weergegeven in figuur 2). De dode zone van de potentiometer (het bereik waarin de uitgangsspanning niet verandert) heeft een verschil van ± 2 ~ 3 graden volgens de selectie van de potentiometer.
Afbeelding 2 Potentiometer zonder nulleider
Bovendien, als het een drie-pins potentiometer is, is de bedrading zoals hierboven weergegeven.
Potentiometers worden geclassificeerd volgens het realisatiemechanisme: 1. Koolstoffilmpotentiometer; 2. Organische potentiometer met vaste kern; 3. Metaalfilmpotentiometer; 4. Draadgewonden potentiometer; 5. Contactloze potentiometer enzovoort.
1. De meeste potentiometers die op industriële handgrepen worden gebruikt, zijn koolstoffilmpotentiometers of metaalfilmpotentiometers. Ze veranderen de weerstandswaarde door een borstel of een schuifstaaf op de koolstoffilm te schuiven. De belangrijkste technologische moeilijkheid is de koolstoffilm. Op de film is de koolstoffilm van het weerstandslichaam gemaakt van gemalen koolstofzwart, grafiet, kwarts en andere materialen die op het oppervlak van het substraat zijn gecoat. Het wordt gekenmerkt door een hoge resolutie, goede slijtvastheid en een lange levensduur. De nadelen zijn stroomruis, enigszins slechte lineariteit, slechte vochtbestendigheid en weerstandsstabiliteit.
2. Aangezien de industriële handgreep een bepaalde levensverwachting vereist en een bepaalde precisie en nauwkeurigheid vereist, kan het gebruik van koolstoffilmpotentiometers of metaalfilmpotentiometers rekening houden met zowel de levensduur als de bedrijfsnauwkeurigheid, relatieve lineariteitseffecten en stroomruis. Bij industrieel gebruik is de impact klein en worden de potentiometer zelf en het handvat zelf beschermd tegen stof en water, zodat het nadeel van vochtbestendigheid niet bestaat.
3. Potentiometers falen gewoonlijk als volgt, afhankelijk van hun gebruiksomgeving:
4. 1. De burn-out potentiometer veroorzaakt door de bedradingsfout manifesteert zich extern als vonken of zwart worden van de potentiometer, hitte en burn-out.
5. 2. Slecht contact of breekpunten veroorzaakt door schade aan de koolstoffilm kunnen worden gemeten door golfvormen vast te leggen met een oscilloscoop.
6. De borstelplaat is omgeleid of vervormd, meestal gemanifesteerd als een verandering in lineaire output of geen output.
Potentiometer doorbranden
Als de bovenstaande situatie zich voordoet, neem dan contact op met de fabrikant om de potentiometer te vervangen of de joystick te onderhouden.




