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"Leitplastikpotentiometer"

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Kunststoff-Potentiometer 10 kΩ linear (2 Angebote) 
Kunststoff-Potentiometer, Resistance technical notation: 10K, Temperaturbereich: -65...+125 °C, Anschluss: Lötverbindung, Kurve: linear, Serie: 6187, Leistung: 1 W, Spannungsfestigkeit: 750 VAC, Wi...
BI Technologies
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ab € 8,18*
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Kunststoff-Potentiometer 5 kΩ linear (2 Angebote) 
Kunststoff-Potentiometer, Resistance technical notation: 5K, Temperaturbereich: -65...+125 °C, Anschluss: Lötverbindung, Kurve: linear, Serie: 6187, Leistung: 1 W, Spannungsfestigkeit: 750 VAC, Wid...
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Leitplastik-Potentiometer 1 kΩ linear (1 Angebot) 
Leitplastik-Potentiometer, Resistance technical notation: 1K, Temperaturbereich: -20...+70 °C, Anschluss: Printstifte, Kurve: linear, Serie: P160, Leistung: 0.2 W, Schaftlänge: 15 mm, Spannungsfest...
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Leitplastik-Potentiometer 1 kΩ linear (1 Angebot) 
Leitplastik-Potentiometer, Resistance technical notation: 1K, Temperaturbereich: -20...+70 °C, Anschluss: Printstifte, Kurve: linear, Serie: P160, Leistung: 0.2 W, Schaftlänge: 25 mm, Spannungsfest...
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Leitplastik-Potentiometer 1 kΩ linear (5 Angebote) 
Leitplastik-Potentiometer, Resistance technical notation: 1K, Temperaturbereich: -40...+125 °C, Anschluss: Printstifte, Kurve: linear, Serie: 3310, Leistung: 250 mW, Schaftlänge: 12.7 mm, Spannungs...
Bourns
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Leitplastik-Potentiometer 1 kΩ linear (3 Angebote) 
Leitplastik-Potentiometer, Resistance technical notation: 1K, Temperaturbereich: -40...+125 °C, Anschluss: Printanschlüsse, Kurve: linear, Leistung: 500 mW, Spannungsfestigkeit: 350 VAC, Widerstand...
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Leitplastik-Potentiometer 1 kΩ linear (1 Angebot) 
Leitplastik-Potentiometer, Resistance technical notation: 1K, Temperaturbereich: -55...+125 °C, Anschluss: Lötverbindung, Kurve: linear, Leistung: 1 W, Spannungsfestigkeit: 1000 VAC, Widerstand: 1 kΩ
Vishay
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Leitplastik-Potentiometer 1 kΩ linear (2 Angebote) 
Leitplastik-Potentiometer, Resistance technical notation: 1K, Temperaturbereich: -65...+125 °C, Anschluss: Lötverbindung, Kurve: linear, Serie: 6187, Leistung: 1 W, Spannungsfestigkeit: 750 VAC, Wi...
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Leitplastik-Potentiometer 1 kΩ linear (5 Angebote) 
Leitplastik-Potentiometer, Resistance technical notation: 1K, Temperaturbereich: -40...+125 °C, Anschluss: Lötösen, Kurve: linear, Serie: 6639, Leistung: 1 W, Schaftlänge: 12.7 mm, Spannungsfestigk...
Bourns
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Leitplastik-Potentiometer 1 kΩ logarithmisch (1 Angebot) 
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Leitplastik-Potentiometer 1 MΩ linear (1 Angebot) 
Leitplastik-Potentiometer, Resistance technical notation: 1M, Temperaturbereich: -20...+70 °C, Anschluss: Lötfahnen, Kurve: linear, Serie: P170, Leistung: 0.1 W, Schaftlänge: 15 mm, Spannungsfestig...
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Leitplastik-Potentiometer 1 MΩ linear (1 Angebot) 
Leitplastik-Potentiometer, Resistance technical notation: 1M, Temperaturbereich: -20...+70 °C, Anschluss: Printstifte, Kurve: linear, Serie: P160, Leistung: 0.2 W, Schaftlänge: 15 mm, Spannungsfest...
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Leitplastik-Potentiometer 1 MΩ linear (4 Angebote) 
Leitplastik-Potentiometer, Resistance technical notation: 1M, Temperaturbereich: -40...+125 °C, Anschluss: Printstifte, Kurve: linear, Serie: 3310, Leistung: 250 mW, Schaftlänge: 12.7 mm, Spannungs...
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Leitplastik-Potentiometer 1 MΩ linear (1 Angebot) 
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Leitplastikpotentiometer und ihre Eigenschaften

Herkömmliche Potentiometer unterliegen wegen ihres mechanischen Aufbaus und des darin enthaltenen Schleifkontaktes einer mehr oder weniger starken Abnutzung. Im Laufe der Zeit kann der Schleifkontakt unerwünschte Störungen verursachen. Sicherlich kennen Sie das von alten Radiogeräten, bei denen der Lautstärkeregler irgendwann einmal unangenehme Kratzgeräusche verursacht. In anderen elektronischen Schaltungen, bei denen ein Potentiometer als Positionsgeber eingesetzt wird, kann diese Art der Ausfallerscheinung sogar zum Teil gravierende Fehlfunktionen verursachen. Aus diesem Grunde wurden sogenannte Leitplastikpotentiometer entwickelt. Prinzipiell bestehen diese Bauteile aus den gleichen Grundkomponenten wie herkömmliche einstellbare Widerstände. Der Unterschied besteht aus der Widerstandsbahn bzw. deren Material. Sie besteht zum einen aus einem Trägermaterial wie beispielsweise Keramik oder Kunststoff. Mittels eines Siebdruckverfahrens wird auf diesem Trägermaterial eine Widerstandsbahn aufgebracht. Im Anschluss wird diese durch Hitze ausgehärtet. Um die Lebensdauer und die Zuverlässigkeit der Bauteile zusätzlich zu optimieren, wird der hier ebenfalls vorhandene Schleifkontakt optimal auf die Widerstandsschicht abgestimmt. Durch das im Vergleich zu herkömmlichen Widerstandsbahnen wesentlich robustere Material der Widerstandsbahn und des Schleifers werden die eingangs beschriebenen Ausfallerscheinungen vermieden. Es handelt sich also bei diesen Bauteilen um erheblich verschleißärmere einstellbare Widerstände.

Mehr Präzision und Genauigkeit

Leitplastikpotentiometer können überall dort eingesetzt werden, wo auch herkömmliche Potentiometer Verwendung finden. Wegen ihrer höheren Präzision allerdings stehen Leitplastikpotentiometern zusätzliche Anwendungsgebiete offen, bei denen die Verwendung anderer Potentiometer häufig problematisch ist. Eine wesentlich höhere Anzahl von möglichen Bewegungszyklen sorgt dafür, dass Leitplastikpotentiometer auch nach Jahren genauso arbeiten, wie am ersten Tag ihres Einsatzes. Sie eignen sich daher auch sehr gut als Positionsgeber oder für den Einsatz in Mess- und Regelschaltungen. Einzig bei Anwendungen, bei denen sehr hohe Anzahlen von Kurzhubzyklen notwendig sind oder außerordentliche Anforderungen an die Lebensdauer gestellt werden, sollte besser auf berührungslose Positionsgeber zurückgegriffen werden.

Leitplastikpotentiometer als Mehrgangpotentiometer

Neben herkömmlichen Bauteilen sind auch sogenannte Mehrgangpotentiometer verfügbar. Diese Bauteile werden nicht über einen Winkel von weniger als 300 Grad (üblicherweise 260 bis 270 Grad) eingestellt, sondern über mehrere Umdrehungen hinweg. Dies ermöglicht eine wesentlich präzisere Einstellung des gewünschten Widerstandswertes.

Widerstandswerte, Toleranzen und Leistungen

  • Leitplastikpotentiometer sind mit unterschiedlichen Widerstandswerten von etwa 1 bis 500 Kiloohm erhältlich und decken damit einen sehr großen Anwendungsbereich ab.
  • Um die höhere Präzision bei diesen Bauteilen zu unterstreichen, werden diese bevorzugt mit geringeren Toleranzbereichen im einstelligen Prozentbereich eingesetzt. Darüber hinaus sind aber höhere Toleranzwerte bis etwa 20 Prozent ebenfalls erhältlich.
  • Die maximalen Leistungen der einstellbaren Widerstände liegen in für Potentiometer üblichen Bereichen. Von Maximalleistungen von 0.25 Watt bis hin zu mehreren Watt sind unterschiedliche Leistungswerte verfügbar.
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Leitplastikpotentiometer, dann informieren Sie uns bitte per Formular.

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