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一般的电路功能对于松下可调电阻值稳定性要求并不高,如有采样分压电路,则应注意按功率电阻器的不同负载条件来选用。不过对一些操作的细节我们都是需要十分去避免注意的,否则微小的问题后置都会引发故障因素发生,那么这时我们一般又该如何去处理呢?想必大多数的人员也是欠缺这方面的技术知识了解吧,下面为你们讲讲松下可调电阻损坏的原因有哪些以及相关的知识解析。
松下可调电阻损坏的原因分析
常见的松下可调电阻其损坏的特征:第一是低阻值100Ω以下和高阻值100kΩ以上的损坏率较高,中间阻值(如几百欧到几十千欧)的极少损坏。第二是低阻值电阻损坏时常常是烧焦发黑等滋味,这相对来说都是比拟容易发现,而高阻值可调电阻损坏时很少有痕迹。线绕可调电阻普通用作大电流限流,阻值不大。圆柱形线绕电阻烧坏时有的会发黑以及外表裂开、裂缝、断开等痕迹。
关于松下可调电阻调节说明:
普通可调电阻的额定功率的阐明,只合适用于在当整个电阻在电路中于25℃对流空气。假如将调整杆片移置电阻器的中间时,电阻的额定的功率会减少同等比例的行程。将调整杆片定为一半的阻值,则电阻的功率减少一半,然后功率和调整的电阻值成正比。小功率可调电阻合适调理的范围为10%-90%电阻值。
松下可调电阻使用寿命情况解析:
小功率可调电阻直流负荷作用下,电解作用招致电阻器老化。缘由是电阻体与引线帽接触局部的温升超越了电阻体的均匀温升,如果一旦过负荷使可调电阻器温升超越额定负荷时温升50℃,则可调电阻器的寿命仅为正常状况下寿命的1/32,因此通常温度每升高10℃,则松下可调电阻的寿命会缩短一半。还有在潮湿的环境时,其电阻的电解过程更为猛烈,招致电负荷高温老化。这时不论在任何状况,直流电负荷均会加速电阻器老化进程,并且电负荷对加速老化的作用比升高温度的加速老化结果更显著。
松下可调电阻怎么测量好坏
步骤一
一般在拿到松下电阻的时候,通常我们还不能应用到安装使用上,还需要去检测其电阻的标称阻值是否正常时,其需要进行电阻的阻值及活动触电与电主体(定触点)接触是否良好。
步骤二
这时用万用表的一支表笔接在动触点引脚(普通为中心引脚)上,另一表笔接在必定触点引脚(两边引脚)上。通过两表笔后的短接到电阻的引脚单重,若万用表应显现为零(或标称阻值),再将电阻器的转轴从一个极端位置旋转至另一个极端的位置,阻值应从零(或标称阻值)接连改动到标称阻值(或零)。
步骤三
后置在松下可调电阻的轴柄转动或滑动过程中,如果万用表的指针平稳挪动或显现的示数平均改动,则说明被测电阻器是正常的。如果在电阻的旋转轴柄时,万用表阻值读数有跳动现象,则说明被测该松下电阻器的中间活动触点有接触不良的缺陷。
上面讲述的松下可调电阻损坏的原因分析等内容只能大概解说到这,一般相对于松下可调电阻的调节操作上都是经常使用的,我认为最为这些松下电阻的使用注意常识大家还是有必要要了解一下的。那么如果大家在的调节上遇到什么问题故障不会修理的话,千万不可私自去乱去处理,应当请相关专业的技术人员来处理。
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