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工业仪表FSG电位器电位计

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参  考  价:面议
具体成交价以合同协议为准
  • 产品型号:
  • 品牌:
  • 产品类别:其他液压工具
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  • 更新时间:2023-01-24 19:13:54
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产品简介

工业仪表FSG电位器电位计1708Z03-065

详情介绍

工业仪表FSG电位器电位计


旋转电阻计
PW70dA
在铸铁外壳IP40中
(使用PW )
R = 2571Û±2%/ 90°+ 270°盲孔
轴6毫米ÝLf1 = 16
产品重量:公斤

FSG 电位器 PW 70/A/IP40 /180°
FSG 电位器 FK620-18D-MU/I-01
FSG 电位器
FSG 电位器 PW45-G90
FSG 电位器 PW1023d-MU/0 - 90°
FSG 电位器 PW1023d-MU/0 - 90°
FSG 电位器 PW70d/A/IP40/R= 2571 Û ± 2%/90° + 270°
FSG 位移传感器 W25F-Mui3/11/A1
FSG 电位器 PW70A/R = 5 kΩ ± 1%/180°
FSG 拉线编码器 SL 3002/X1/GS80/K/D-01
FSG 电位器 PW0045my/1kΩ ± 5%/345°
FSG 电位器 PW 70/öf d/360°
FSG 电位器 PW620-18d-A-IP65/200 Ω ± 1% auf 345°
FSG 电位器 PW45W3MII/2x90/1080/90°
FSG 导绳轮 SL 3000/GS 80
FSG 电位器 PW70dA IP40
FSG 电位器 PW70d/A/IP65/360°
FSG 电位器 PW620-18d-G90
FSG 电位器 PW70A /IP40/R = 5kΩ ± 1%/180°
FSG 电位器 PW70A/IP40/5714Ω +- 2% / 40°
FSG 电位器 PW70dA IP40
FSG 角传感器 WD-1025-001
FSG 电位器 PW45W3/90 + 1080 + 90° Anschläge R = 5 kÛ +- 5% / 1080°
FSG 电位器 PW70d-ÖF-A /IP65/360°
FSG 电位器 PW70A /IP40/R = 5 kΩ ± 1%/180°
FSG 电位器 PW0045mAy/345°
FSG 电位器 PW70d
FSG 拉绳编码器 SL3015-PK1023-MU/GS130/G/F-01
FSG 拉线编码器 SL 3002/X2/GS80/K/01
FSG 电位器 PK1023d-MU/i
FSG 拉绳编码器 SL3010-PK1023-MU/GS130/F+B/01
FSG 位移传感器 W25F-Mui3/11/A1
FSG 角度传感器 PK1023-MU/i/0-300°
FSG 电位器 PW70A /IP65/R = 10 kΩ± 1%/60°
FSG 摆式编码器 PE-MH/1023
FSG 拉绳编码器 SL 3005-X1/GS130/K/S-01
FSG 拉线编码器 SL3002-PK613/GS55-01
FSG 电位器 PK620MIId-17
FSG 拉线编码器 SL3002-PK1023-MU/GS80/01
FSG 电位器 PW 45 W3 II 5kΩ/±5% ≮1080°
FSG 电位器 PW70A/IP40

电位器是具有三个引出端、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。
电位器既可作三端元件使用也可作二端元件使用。后者可视作一可变电阻器,由于它在电路中的作用是获得与输入电压(外加电压)成一定关系的输出电压,因此称之为电位器。
电位器 (英文:Potentiometer)是可变电阻器的一种。通常是由电阻体与转动或滑动系统组成,即靠一个动触点在电阻体上移动,获得部分电压输出。
电位器的作用——调节电压(含直流电压与信号电压)和电流的大小。
电位器的结构特点——电位器的电阻体有两个固定端,通过手动调节转轴或滑柄,改变动触点在电阻体上的位置,则改变了动触点与任一个固定端之间的电阻值,从而改变了电压与电流的大小。
电位器是一种可调的电子元件。它是由一个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点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。它大多是用作分压器,这时电位器是一个四端元件。电位器基本上就是滑动变阻器,有几种样式,一般用在音箱音量开关和激光头功率大小调节,电位器是一种可调的电子元件。
用于分压的可变电阻器。在裸露的电阻体上,紧压着一至两个可移金属触点。触点位置确定电阻体任一端与触点间的阻值。按材料分线绕、碳膜、实芯式电位器;按输出与输入电压比与旋转角度的关系分直线式电位器(呈线性关系)、函数电位器(呈曲线关系)。主要参数为阻值、容差、额定功率。广泛用于电子设备,在音响和接收机中作音量控制用。
识别编辑
电位器
电位器
进一步分析右的波形并按时间轴展开可以看出,虽然脉冲电位器左旋和右旋的波形都相同。但左旋时,在第1状态,脚1先比脚2变为低电平;在第2状态,脚2也变为低电平;在第3状态,脚1先比脚2变为高电平;在第4状态,脚2也变为高电平;脉冲电位器右旋时,脚1和脚2输出波形的变化规律正好与左旋相反。故可根据时间识别法(比较与低电平出现和结束的时差)来识别脉冲电位器是左旋还是右旋。在动态扫描中,因采样频率操作速度等因素的影响,实际上很难测出和的波形;也很难测准与低电平出现和结束的时差,只能快速地对和电平采样。对应图1所示波形按时间轴展开,每当和的组合电平依次为01 00 10 11四种状态码组成一个字节即4BH 时,就表示左旋一位音量减1。而每当和的组合电平依次为10 00 01 11四种状态码组成一个字节即87H时;就表示右旋一位音量加1。这里将"4BH"称为左旋一位的特征码,"87H"称为右旋一位的特征码。编程的任务就是要在脉冲电位器旋转过程中识别出这两种特征码,并以此为依据,对音量进行增减控制。实际编程时可以用不同的方法识别出这两种特征码。但我们在实践中经过比较,用状态(位置)采样法实现编程是较为理想的一种方法。这种方法对采样频率和操作速度没有特别要求,也可不用定时器和中断资源,只需在主程序里面就能完成,而且具有编程简单抗力强工作可靠的优点。
由于脉冲电位器在工作过程中有三种情形:一是没有被旋转而停留在某一状态(位置);二是虽然被旋转但没有完成一个周期(4个状态)而停留在某一状态;三是不停地被旋转而超过一个周期。状态(位置)采样法就是要准确地跟踪识别和记录脉冲电位器变化的每一个状态值(包括位置值和它对应的特征码)。程序一开始就要识别出脉冲电位器所处的现态位置和其对应的特征码;随后不断跟踪扫描记录脉冲电位器的每一变化过程。显然,脉冲电位器只有旋转到第4个状态才有一个我们所需要的特征码出现,程序根据这个特征码的性质再对音量进行加减控制。

工业仪表FSG电位器电位计


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