发布时间:2020-12-21 阅读量:1106 来源: 我爱方案网 作者: 我爱方案网
薄膜电阻常用的绝缘材料是陶瓷基板,这种电阻的制作方法是在绝缘材料表面蒸镀上一定电阻率的材料。采用厚膜工艺印刷而成的电阻就叫厚膜电阻,这种电阻有多种形状,包括带型、曲线形、长方形等。在功率电阻和精密电阻的制造中用得较多。

用金属钌系电阻浆料印刷烧结而成的厚膜电阻是常用的厚膜电阻,这种电阻浆料中含有有机溶剂、玻璃珠和氧化钌等,烧结后组成的电阻由势垒电阻和氧化钌本身的电阻组成。薄膜电阻和厚膜电阻的最大区别。一是膜厚的区别,厚膜电路的膜厚一般大于10μm,薄膜的膜厚小于10μm,大多处于小于1μm;二是制造工艺的区别,厚膜电路一般采用丝网印刷工艺,薄膜电阻采用的是真空蒸发、磁控溅射等工艺方法。厚膜电阻一般精度较差,10%,5%,1%是常见精度,而薄膜电阻则可以做到0.01%万分之一精度,0.1%千分之一精度等。
同时厚膜电阻的温度系数上很难控制,一般较大。同样的,薄膜电阻则可以做到非常低的温度系数,如5PPM/℃,10PPM/℃这样电阻阻值随温度变化非常小,阻值稳定可靠。当温度系数和精度要求高时,就使用薄膜工艺的电阻,如果是一般要求就可使用厚膜工艺的。两种电阻的性能也是不一样的。通常,厚膜电阻的精度比不上薄膜电阻,薄膜电阻的精度可以达到0.1%、0.01%,而厚膜电阻的常见精度是1%、5%、和10%。另外,厚膜电阻的温度系数较大,还难以控制,而薄膜电阻的温度系数可以非常低,这种电阻阻值随温度变化小的性能,可以让薄膜电阻的阻值更加稳定。
电位器是具有三个引出端脚,其阻值可按某种变化规律调节的电阻元件。电位器通常由电阻体和可移动的电刷组成。当电刷沿电阻体移动时,在输出端即获得与位移量成一定关系的电阻值或电压。电位器如何与变频器连接,首先变频器与外接电位器之间的接线应都推荐采用屏蔽线,在变频器与外接电位器之间距离最好不建议超过2米,超过2米时要考虑其屏蔽线的质量,线径之间的厚度不能小。变频器的路压降可以忽略,若压降过大,可以采用用单芯铜线屏蔽代音屏蔽线。然后变频器的模拟量输设为运行频率,接着将其调节器可以转换为4-20mA的信号,送至变频器的信号输入端,这样可以达到控制变频的目的,此时变频器频率的设定可以通过外接频率电位器来设定。

最后把外接电位器的滑动端接到变频器电压输入端的AVI,其余两端接+10V和公共端即可。另外理论上电位器还可以同时控制两台变频器,但为了减少操作误差,最好是用两路电流输出的数字信号给电位器来控制,首先设定一个电流值(或者变频器的频率值)给电位器对应输出两路相同的电流值,以此才能达到同时控制两台变频器的目的。此时变频器最好更改为电流信号控制。变频器上用于外部速度给定的电位器,通过自身分压电阻的变化实现0V到10V的变化输入。电位器两条端线,一条接参考电压10V,一条接0V,剩下的一条信号线则接AI输入口。
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