Übersicht | "Cermet Potentiometer"Überbegriffe |
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BOURNS 51AAD-B28-A15L POTENTIOMETER, 10K (4 Angebote) Produktpalette: 51 Series Widerstandstechnologie: Cermet Potentiometermontage: Panelmontage Widerstandsverlauf: Linear Anzahl der Einbaustellen: 1 Temperaturkoeffizient: ± 150ppm/°C Potentiometeran... |
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 Weitere Informationen zum Thema Cermet Potentiometer | |  | Spezielle Beschichtungen von Widerstandsbahnen bei Cermet-Potentiometern
Cermet-Potentiometer enthalten spezielle Beschichtungen der eingebauten Widerstandsbahnen. Es handelt sich hier um sogenannte Verbundwerkstoffe, die sowohl metallene als auch keramische Werkstoffe enthalten. Während herkömmliche Potentiometer als Widerstandsbahnen oft Materialien enthalten, die alles andere als verschleißfrei sind, besitzen Cermet-Potentiometer einen wesentlich geringeren Verschleiß der enthaltenen Widerstandsbahnen. Die Cermet-Oberflächen enthalten unterschiedliche Werkstoffe und Zusammensetzungen, die nicht nur aus den metallenen und keramischen Stoffen bestehen, sondern zusätzliche Verbundkomponenten enthalten, die für eine bessere Verbindung dieser Werkstoffe sorgen. Das Resultat des Einsatzes dieser Verbundwerkstoffe ist eine höhere Härte der Widerstandsschicht und eine damit verbundene höhere Verschleißfestigkeit und längere Lebensdauer des Bauteils. Äußerlich sind die enthaltenen Verbundwerkstoffe in der Regel nicht zu erkennen, gleichen diese einstellbaren Widerstände doch herkömmlichen Drehpotentiometern.
Verschiedene Ausführungen von Cermet-Potentiometern
- Am häufigsten werden Drehpotentiometer eingesetzt. Diese stehen sowohl als einstellbare Widerstände für die Frontplattenmontage als auch für die Leiterplattenmontage (konventionell oder in der SMD-Technik) zur Verfügung.
- Spindeltrimmer können über mehrere Umdrehungen eingestellt werden und ermöglichen so eine präzise Einstellung des gewünschten Widerstandswertes. Diese Bauteile werden häufig auch als Mehrgang-Potentiometer bezeichnet.
- Die Drehpotentiometer sind sowohl in offener als auch in geschlossener Ausführung erhältlich. Geschlossene Gehäuseformen sollten vor allem dort eingesetzt werden, wo äußerliche Einflüsse in Form von Staub und Schmutz die Funktion des Bauteils gefährden könnten.
Die wichtigsten Daten von Cermet-Potentiometern
Cermet-Potentiometer kommen dort zum Einsatz, wo eine Langlebigkeit der Bauteile notwendig ist. Sie sind daher in einer ebenso hohen Vielzahl an unterschiedlichen Widerstandswerten erhältlich wie andere einstellbare Widerstände. Widerstandswerte von einigen 100 Ohm bis hin zu mehreren Megaohm sind ohne weiteres erhältlich. Die notwendigen Widerstandswerte hängen einzig und allein vom Einsatzzweck ab. Die maximalen Leistungswerte der Bauteile sollten keinesfalls überschritten werden. Eine Zerstörung der Widerstandsschicht und damit des Bauteils wäre die Folge. Abhängig sind die maximalen Leistungswerte von der angelegten Spannung am Bauteil sowie der daraus resultierenden Stromstärke, die vom Widerstandswert abhängig ist. Cermet-Potentiometer besitzen Toleranzwerte im Bereich von etwa 5 bis 20 Prozent und unterscheiden sich damit kaum von anderen einstellbaren Widerständen.
Lineare und logarithmische Cermet-Potentiometer
Einen gleichmäßigen Widerstandsverlauf abhängig vom eingestellten Drehwinkel besitzen linear einstellbare Widerstände. Abhängig vom Drehwinkel des Bauteils erfolgt eine gleichmäßige und proportionale Änderung des eingestellten Widerstandswertes. Etwas anders sieht es aus, wenn eine logarithmische Änderung des Widerstandswertes erfolgt. Ein positiv logarithmischer Widerstandsverlauf bedeutet einen zunächst langsam ansteigenden Widerstandswert, dessen Erhöhung am Ende der Widerstandsbahn immer mehr ansteigt. Entsprechend erfolgt bei einem negativ logarithmischen Widerstandsverlauf diese Änderung genau andersherum und erfolgt zunächst stärker und wird dann weniger.
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