Линейный проволочный потенциометр

 

2I3I4I

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕН ИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Союз Советских

Социалистических

Реопублик

Зависимое от авт. свидетельства №

Кл, 21с, 54/03

Заявлено 16Л!.1966 (№ 1056446/24-7) с присоединением заявки №

Приоритет

Опубликовано 12. I I I.1968. Бюллетень № 10

Дата опубликования описания 23Х.1968

МПК Н Olc

УДК 621.316.824(088,8) Комитет ло делам изобретений и открытий лри Совете Министров

СССР

Авторы изобрстения

В. Ф. Бахмутский, Л. А. Гулеюк и Л. Ф. Сила

Специальное конструкторское бюро «Мукачевприбор»

Заявитель

ЛИНЕЙНЫЙ ПРОВОЛОЧНЫЙ ПОТЕНЦИОМЕТР Проволочные потенциометры находят широкое применение в автоматике, счетно-решающей и измерительной технике. К точности подгонки и к точности воспроизведения функцио нальной характеристики таких потенциометров, а также к точности сопряжения нескольких потенциометров (в заданном отношении) при их совместной регулировке предъявляют,ся очень высокие требования.

B случае линейных потенциометров точность воспроизведения функциональной характеристики может быть весьма, высокой (порядка 0,1 % ) без применения специальных средств, При обеспечении высокой точности подгонки полного сопротивления или сопротивления в рабочей части шкалы точность взаимного coïðÿæåíèÿ нескольких линейных потенциометров будет также высокой.

Действительно, если их сопротивления на концах шкалы подогнаны в заданном отношении, то вследствие линейности потенциометров эта подгонка сохранится и в середине шкалы. Следовательно, возможность точной подгонки одного или нескольких линейных потенциометров в заданную градуировочную шквалу (которая может и не быть линейной) определяется, в основном, возможностью подгонки их сопротивлений на концах шкалы, или, что то ж е,самое, возможностью подгонки разности этих сопротивлений, поскольку начальное сопротивление всегда может быть подогнано к заданной величине соответствующей добавкой. Если сопротивление линейного потенциометра, соответствующее начальной точке Н рабочей части шкалы равно R а сопротивление, соответствующее конечной точке

К рабочей части шкалы, равно Я„то задача заключается в,подгонке сопротивления в рабочей части шкалы Rm =R„— RH к задан10 ному номиналу Rm,.

Уиазанную подгонку позволяет осуществить простым способом предложенный линейный проволочный потенциометр.

Особенностью его конструкции является то, 15 что один конец каркаса потенциометра шарнирно закреплен, чем обеспечивается возможность поворота каркаса и, тем самым, изменение взаимного углового положения каркаса и токосъемника. Этим достигается простота и

20 точность подгонки сопротивлений !потенциометров в рабочей части шкалы при больших отклонениях R от Rm, .

iHa фиг. 1 показана принципиальная схема предлагаемого блока потенциометров; на

25 фиг. 2 — его конструктивное выполнение; на фиг. 3 — 7 отдельные элементы конструкции, представленной на фиг. 2.

Потенциометры,1 и 2 выполнены на жестких каркасах, одни концы которых закреплены

30 шарнирно, а другие — могут перемещаться и

213141 после подгонки сопротивлений закрепляться.

Каретка 8 с токосъемным;ползунком 4 и указателем 5 перемещается по направляющей б вдоль шкалы 7. Ползунок 4 наклонен под углом а, а каркас потенциомепра 1 под углом р к направляющей б.

Изменяя углы а и 8 порознь или совместно, можно изменять "îïðîòèâ,ëåíèå R потенциометра 1 в рабочей части шкалы, не нарушая его линейности, поскольку ползунок 4 перемещается вместе с кареткой 8 параллельно самому себе, перекрывая по каркасу потенциометра 1 отрезки У,,пропорциональные отрезкам Х на шкале:

Y sin à

Х sin(а+ f4)

Угол а постоянен, а угол Р регулируется.

Такая конструкция более удобна при наличии нескольких потенциометров в одном блоке.

IB случае одиночного,потенциометра более удобной может оказаться регулировка углового положения ползунка (угла а) при фиксированном положении каркаса (угла P). Оба варианта принципиально равноценны и требуют поворота на некоторый угол каркаса потснциометра относительно направляющей перемещения токосъемного ползунка.

Если в положении каркаса потенциометра 1, параллельном шкале (l =Î), сопротивление, перекрываемое, ползунком при прохождении рабочей части шкалы, равно R, то для получения в отклоненном положении Р= Р, величины сопротивления R o, необходимо выполнить условие:

R o sin a (2)

Rù sin (n+I3о)

Величина углового отклонения Ро, соответствующая этому условию, тем больше, чем больше R отличается от R, и чем ближе угол а к прямому углу. Для уменьшения диапазона регулировки (максимального отклонения f3„ при заданном наибольшем отклонении R от R угол следует выбирать больше или меньше прямого (например, а=45 или

n = 135 ) .

Задавшись максимальной или минимальной шо величиной (в зависимости от знака отRU клонения Rm — R,), можно Ino формуле (II) при выбранном а рассчитать максимальное углавое отклонение в омах и определить необходимую длину токосъемного ползунка.

Гем самым выявляются основные конструктив45

50 положения ceo под углом к на правляющей

55 токосъемника.

40 ные параметры, определяющие размеры потенциометра с учетом его регулировки.

При вы полнении нескольких сопряженных линейных потенциометров в одном блоке их ползунки располагают на общей каретке, а подгонка сопротивлений каждого из них к заданному номиналу выполняется отдельно для каждого потенциометра перемещением незакрепленного конца.

Ьлок потенциометров, представленный на фиг. 2, собран на основании 8 и кронштейнах

9, 10. Он содержит три,потенциометра (I, 2 и

2 ), закрепленные на кронштейнах 9 и 10 с помощью скоб 11, причем крепление на крон штейне 10 шарнирное (см. фиг. 5), а на кроншгейне 9 —. с регулировкой в прорези. На кронштейнах закреплена градуировочная шкала 7, вдоль которой перемещается указатель

5, жестко связанный с кареткой 8. Перемещение каретки 8 с указателем 5 вдоль направляющей б осуществляется при вращении рукоятки 12 с помощью зацепления в червячной паре (см, фиг. 4,;где 18 — червяк, а 14 — палец). Крепление червяка 18 в кронштейне 9 показано на фиг. 3.

iHB каретке 8 закреплена плита 15 с токосъемными ползунками 1б. Расположение токосъемных ползунков по отношению к токосъемным шинам 1/, а также ползунков 18 по отношению к потенциометрам 1, 2, 2 показано на фиг. 6 и 7. (По электрической схеме пр6длагаемото блока ползунки:двух потенциомегров соединены между собой. Поэтому вместо трех токосъемных шин использованы две). Подгонку сопротивлений потенциометров в рабочей части шкалы выполняют поворотом каркасов потенциометров относительно точек шарнирного закрепления (см, фиг. 6) и .перемещением скоб 11 вдоль прорези в кронштейне 9. После получения нужной величины сопротивления в рабочей части шкалы скобы

П закрепляют в кронштейне 9 винтами 19.

Предмет изобретения

Линейный проволочный потенциометр, выполненный на жестком прямолинейном каркасе, вдоль которого по направляющей перемешаегся токосъемник, отличпющийся тем, что, с целью упрощения и повышения точносги подгонки величины сопротивления, указанныи каркас одним своим концом закреплен шарнирно для возможности поворота и рас213141

Нидс

ДидЕ г фиг. tj

Зидд фиг 5

9из 7

Составитель В. Ричев

Редактор Е, Кречетова Техред Т. П. Курилко Корректоры: Л. В. Нацеляева и А. П. Васильева

Заказ 1048/15 Тираж 530 Подписное

ЦНИИПИ Комитета по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР

Москва, Центр, пр. Серова, д. 4

Типография, пр. Сапунова, 2

Линейный проволочный потенциометр Линейный проволочный потенциометр Линейный проволочный потенциометр Линейный проволочный потенциометр 

 

Наверх