GB T 15298-1994 电子设备用电位器 第1部分 总规范.pdf
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1、中华人民共和国国家标准电子设备用电位器第一部分:总规范Potentiometers for use in electronic equipment Part 1 : Generic specification GB/T 15298 94 IEC 3 9 3 - 1 1 9 8 9 QC 410000 本标准等同采用国际标准IEC393-1(1989)(电子设备用电位器第一部分:总规范及其第一次修改单(1992)。1范本标准适用于电子设备用所有类型电阻性电位器,包括螺杆驱动型、预调型、多圈电位器等。本标准规定了电子元器件质量评定体系和鉴定批准用分规范和详细规范中所采用的标准术语、检验程序和试验方
2、法。本标准规定的试验方法主要按广泛使用的带控制轴的单圈旋转式电位器编写的,对于真他型式的电位器:旋转角可能是多圈的;所指的控制轴应也适用于其他驱动机构的;旋转角应理解为表示驱动机构的机械行程的;如果驱动机构是直线运动而不是旋转运动时,应规定力的值来代替力短值的。这些可替换的规定应在分规范或详细规范中加以明明。当元件构成可变电阻器(即两端元件)时,试验所需的变动在详细规范中应予规定。2 总则2. 1 引用标准IEC 27-1 电工技术用文字符号第一部分:总则IEC 50 国际电工词汇(1.E. V) GB 2691 电阻器和电容器的标志代码IEC 63 电阻器和电容器优先数系第一次修改(1967
3、)第二次修改(1977)IEC 68 基本环境试验规程IEC 68-1 (1 978) 第一部分:总则IEC 68-2-1 (1 974) 试验A:寒冷IEC 68-2-1A(1 976) 第一次补充IEC 68-2-2(1 974) 试验B:干热IEC 68-2-2A(1 976) 第一次补充国家技术监督局1994-12-06批准1995-07-01实GB/T 15298 94 IEC 68-2-3(969) 试验Ca:稳态湿热第一次修改(984)IEC 68-2-6(970) 试验Fc:振动(正弦)第二次修改(985)IEC 68-2-13(966) 试验Mz低气压IEC 68-2-14(
4、974) 试验Nz温度变化IEC 68-2-17(968) 试验Q:密封IEC 68-2-20(979) 试验T:IEC 68也2-21(983)试验U:引出端及整体安装件强度第一次修改(985)IEC 68-2-27(972) 试验Ea:冲击IEC 68-2-29(968) 试验Ebz碰IEC 68-2-30(980) 试验Dbz循环湿热02+12h循环)IEC 68-2-45(980) 试验XA和导则z在清洗剂中浸渍IEC 617 绘图用图形符号IEC 390 手操作电子元器件轴端尺寸IEC 410 计数检查抽样方案和程序IECQ/QC001001 IEC电子元器件IECQ/QC00100
5、2IEC电子元器件GB 321 优先数和优先数系定体系OECQ)基本定体系OECQ)ISO 497 优先数系及其化整值的选用导则GB 3100 国际单位制及其应用注z上述引用文件除IEC68必须采用指2.2 单位、符号和术语外,其余均采用现行版本。2. 2. 1 单位、图形符号、文字符号和术语应尽可能从下列标准中选取。GB 3100 IEC 27 IEC 50 IEC 617 当需要更多的项目时,上述文刊的店、圳穿出。2.2.2 型号type 具有相似的设计特性和相似的制造工艺,不论是在鉴定批准或是在质量一致性检验中都能把它们组合在一起的一组元件。这组元件通常用一个单独的详细规范加以。注2在某
6、些情况下,几个详细规范所规定的元件可以认为是属于同一型号,因此可以把它们组合在一起,以便进行鉴定批准和质且A山间也。对试验结果无重大影响的安装附件可不予考虑。2.2.3 品种style 是指某一型号再加以划分,通常按尺寸划分。一个品种包括若干个通常是机械方面的不同派生。2.2.4 等级grade 该术语指的是附加的与预定应用有关的一般特性(如长寿命)。GB/T 15298-94 等级这个术语只能与一个或多个词组合起来使用(如长寿命等级),而不能用一个单弛的字母或数字来表示。在等级这个术语后面所加的数字应为阿拉伯数字。2.2.5 变型variant 变型是指在4个具有特定尺寸的品种内对某些结构部
7、件例如引出端、轴镜平面或轴长的进A步细分。2.2.6 门类(电子元件的)family 突出地表现某一特定的物理特性和(或)完成某J规定功能的一组电子元件。2.2.7 分门类(电子元件的)sub-family 在一个门类内用相似的工艺方法制造的一组电子元件。2.2.8 类别温度范围category temperature range 电位器设计所确定的连续工作的环境温度范围,这个范围取决于它的适用类别的温度极限值。2.2.9 上限类别温度upper category temperature 电位器设计确定在部分额定功耗下连续工作的最高环境温度。部分额定功耗用类别功耗(2.2.14)表示。2.2.
8、1G 下限类别温度lower category temperature 电位器设计确定连续工作的最低环境温度。2.2. 11 临界阻值critical resistance 额定电压等于电阻体极限电压时的阻值。低于临界阻值时可以施加在电位器两端引出端之间的最高电压为额定电压,高于临界阻值时的最高电压为电阻体极限电压(见2.2.13,2.2.15和2.2.16条)。2.2.12 标称阻值rated reistance 标称阻值为标志在电位器上的阻值。2.2.13 额定功耗rated dissipation 环境温度为70C时电位器引出端a与c(见2.2.30条)之间允许的最大功耗。在70C时电气
9、耐久性试验的条件F阻值发生的变化应不大于这项试验的规定值。注:实际上由于下列情况功耗需加以修正。对于高阻值受电阻体极限电压(见2.2.16)的限制可能达不到额定功耗;十一对于非70C温度下的功耗,应依据有关详细规范中的负荷曲线确定;对于仅使用引出端a与b或b与c的并且控制轴的角度是调节在小于有效电行程的100%的情况下还应考虑动触点极限电流(见2.2.18条)。2.2.14 类别功耗category dissipation 在环境温度等于上限类别温度并连续负荷条件下的最大允许功耗。通常以额定功耗的百分数表示。注、:类别功耗可以是零。2.2.15 额定电压rated voltage 由标称阻值和
10、额定功耗的积的平方根算出的直流或交流有效电压值。注:在高阻时,由于电位器结构和尺寸的原因不能采用额定电压(见2.2.11,2.2.13和2.2.16条)。2.2.16 电阻体极限电压limiting element voltage 可以施加在电位器电阻体两端的最大直流或交流有效值电压。在本规范中使用交流有效值电压术语时,电压峰值不得超过有效值的1.42倍。注:该电压仅应施加在阻值等于或大于临界阻值的电位器上。2.2.17 绝缘电压isolation voltage 在连续工作的条件下,可以施加在电位器引出端和其他连接在一起的外部导电零件之间的最大峰值电压。在正常气压下该绝缘电压值应不小于电阻体
11、极限电压的1.42倍。在低气压条件下,绝缘电压应降低,其值应在详细规范中规定。GB/T 15298 94 2.2.18 动触点极限电流limiting moving contact current 电阻体与动触点之间允许通过的最大电流。2. 2. 19 电阻随温度变化variation of resistance with temperature 电阻随温度变化可用电阻温度特性或电阻温度系数表示,定义如下:2.2.19.1 电阻温度特性temperature characteristic of resistance 在类别温度之内一个给定的温度范围内引起电阻的最大可逆变化。通常以相对于基准温度
12、20C时的阻值的百分数表示。电阻温度特性=尝式中:AR-在规定的两个环境温度之间的阻值变化;R一一基准温度时的阻值。2. 2. 19. 2 电阻温度系数(R)temperature coefficient of resistance 给定的两个温度之间阻值的相对变化(平均系数)除以引起该变化的温差。通常以每摄氏度的百万分之一(10-6/C)表示。R2 RJ R=瓦./:).() 式中:/:).()I-基和规定的环境温度之间的代数差,C。注:应注意,采用温度系数这一术语并不意味着此函数具有某种程度的线性关系,也不应作这样的假设。2. 2. 19. 3 输出比温度系数(。)temperature
13、coefficient of output ratio 当输出比为一固定调节值和动触点的负载不变时,电压输出比在给定的两个温度之间的相对变化(平均系数)除以引起该变化的温差。通常以每摄氏度的百万分之一(10-6/C)表示。(U.bzlU.c2)一(U.bJ /U .CI) 。=(Uabl/U叫) /:).() 式中:AO-基准温度和规定的环境温度的代数差,C。注:饨的值对于输出比不同的调节值可能不同。应注意,采用温度系数这一术语并不意味着此函数具有某种线性关系,也这样的假设。2.2.20 可见损伤visible damage 对预定的用途而言,它降低了电位器使用性的损伤。2.2.21 电位器p
14、otentiomEter 作为分压器使用的一个三端元件。它的两个引出端与电阻体的两个终端相连,而第三端接到能够沿电阻体作机械运动的动触点上。2.2.22 预调或微调电位器pre set or trimmer potentiometer 为相对很少调节而设计的一种电位器。2. 2. 23 螺杆驱动电位器lead-screw actuated potentiometer 带有一个螺杆作为多圈驱动机构的电位器。2.2.24 多联电位器ganged potentiometer 由两个或两个以上的工作部分组成并用一公共轴调节的电位器。在说明时应包括联数,如2联电位器或4联电位器。2.2.25 间心轴双电
15、位器dual concentric potentiometers 有两个工作部分组成并用同心的两个轴独立调节的电位器。2.2.26 轴密封电位器spindle sealed potentiometer 这些电位器带有轴密封以阻止微粒和液体从电位器外进入内部(见图1)。2.2.27 轴密封和面板密封电位器spindle sealed and panel sealed potentiometer 这些电位器带有轴密封和面板密封,以阻止微粒和液体进入装有这种电位器的任一装置内(见图2)。GB/T 15298 94 广_j -4 铀 输L 外壳外先l面板面板(第4种(第二种)图l轴密封电位器输图2轴密
16、封和面板密封电位2.2.28 外壳密封电位器container sealed potentiometer 这些电位器是轴密封的,且其外壳设计成能阻止微粒和液体从外部进入电位器内部(见图3)。在某种情况下,可以增加面板密封。这样的电位器称为全密封电位器(见图4)。GB/T 15298 94 I轴输4外壳外壳4面桓l面饭怯l注夕|、尤密封Ll!_i ;i.址:i图4全密封电位器注2图1至图4中z表示不密封通路,一表示密封面.表示不密封面。2.2.29 旋转方向direction of rotation 操作者面向电位器带驱动机构的那一面时,按顺时针或逆时针来定义旋转方向,当有疑义时,该基准面应按详
17、细规范标志。2.2.30 引出端名称designation of terminations 电位器的三个引出端的优先名称是:a一一按2.2. 29条规定的逆时针方向将轴b一一动触点引出响。c一一另一端的终端引出嘀。尽头时,在电气上最靠近动触点端的终端引出端。可以采用数字1、2和3或黄色、红色和绿色分别代替a,b和c。在标志引出端时,其标志符号应与本条相符。表示其他引出端时,所增加的字母、数字和颜色应在有关规范中规定。2. 2. 31 可变电阻器variable resistor 在电阻体的一个终端有一固定的触点,第二个触点能够沿电阻体移动使阻值变化的一种电阻曰宵。2.2.32 动触点movin
18、g contact 沿电阻体移动的电位器触点。2.2.33 抽头tap 在电阻体上的固定的。2.2.34 轨道track 电阻体上动触点的接触路径。2.2.35 离合器declutching device 是使驱动机构在动触点到达电阻体的任一终端后,仍然2.2.36 圈数(驱动机构的)number of tunrs 的一种装置。在总机械行程中,驱动机构完成(或接近完成)360。转动的总次数。2.2.37 电阻规律resistance law 引出端a和b之间测得的阻值或输出比Uab/Uac与动触点所处机械位置之间的关系。2. 2. 37. 1 通用电位器规律的分类如下:a. 直线规律z规律A(
19、图5)。b. 对数规律:规律B(图的。c. 反转对数规律z规律C(图7)。G/T 15298 94 分规范或详细规范中可以允许在有效行程终点附近的阻值变化率小于规定规律划要求,并规定出允许偏差,也可以允许接近图6和图7中虚线所示的曲线规律并规定其允许偏差。2.2.37. 2 在特殊应用中可能需要其他规律(如正弦和余弦规律),这些规律不同于2.2.37.1条中所列出并广泛使用的规律A、B和C,应在分规范或详细规范中加以规定。C H或比一A 。B u.c 8 图58:旋转角(顺时针)2.2.38 运转周cycle of operation 对于单圈和多圈电位器,运转一周是指动触点从电阻体的一个终端
20、到另一终端井回到原位的行程。对于连续旋转的电位器运转一周是指动触点在同一方向旋转两个3600。2.2.39 短路节shorted-segment 是电阻体的一部分。当接有规定负载电阻的动触点通过这个节,它的输出比在规定的极限内保持不变。图6图72.2.40 终端电阻terminal resistance 终端电阻是动触点接端b与其他任一引出端(见2.2.30)之间能够获得的最小阻阻。2. 2. 41 剩余电阻residual resistance 剩余电阻是当动触点调到相应终端止挡时,引出端a或c与动触点引出端b(见2.2.30)之间得到的阻值。注:当终端止挡处与观察到最小有效阻值的那点之间没
21、有明显的阻值变化时,则剩余电阻、终端电阻和最小有效电阻相同。最小的电阻值不必与机械终端止挡相对应。2.2.42 负载电阻(RL)(见图的load resistance RL 从输出电压观察到的外部电阻(即连接在动触点b与引出端a或c之间的电阻)。2.2.43 总外加电压(Uac)(见图的total applied voltage Uac 加在输入端之间的电压。例如施加在输入端a与c之间的电压。2.2.44 输出电压(U.b)(见图8)output voltage Uab 引出端b与规定的参考点之间的电压。除非另有规定,规定的参考点就是引出端a。2.2.45 输出比(见图8)output rat
22、io 出电压U.b与总外加电压U,c的比。输出比=抉GB/T 15298 94 U., a c U b 国8比出通常以总外加电压的百分数表示。2.2.46 最小输出比minimum output ratio 动触点引出端与其中一个终端引出端之间所能获得的最小电压与施加在终端引出端的固定电压之比。2.2.47 衰脆attenuation 比的倒数,通常以20logEZE2.2.48 带负载误差(见图9)loadi吨error处在任何位置情况下,并在同一轴位置测量输出比时,带有无穷大负载电阻时的输出比与葡d规定有限负载电阻时的输出比之间的差。注:对电阻体加以利、停1.1变得在俗、载电rH吕定的情闭
23、Fl要得所需要的输出们这减少负载误差的方法称为负载补偿c b U., U曲RL a |卦。.:,;:Ht i足足2.2.49 电阻-行程特性resistance/travel relationships 以下定义适用于下列两种普通结构:a. 带有止挡或离合器的电位器。b. 不带终端l七档或离合器的单圈直在转电位器。行程的量值可用度、圈数或毫米来表示。对其他结构的术语和定义详细规范中应另作规定。注:在2.2.49.1.2.2.49.3和2.2.49.4条括弧内给出的另一术语仅供参考。2. 2. 49. 1 总机械行程(总机械旋转角)(见图10)total mechanical travel (t
24、otal angle of mechanical ro tation) 在2.2. 49条a项中z总机械行程是当动触点滑过两个终端止挡之间或是离合器的两个动作位匠之间的整个运动范围内驱动机构前位v国。GB/T 15298 94 b D E C F A | 有效电行程c a | 终端止挡戎离合器或0。总电行程无效机械行程总机械行程终端止销或离合揭或360。图10在2.2.49条b项中:总机械行程是3600。2.2.49.2 总电行程(见图10)total electrical tra vel 驱动机构的两个终端位置之间的行程,其间动触点与电阻体的接触,应无任何不正常的间断。注:在2.2.49条a
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- GB 15298 1994 电子 备用 电位器 部分 规范
