[实用新型]非接触式电位器有效

专利信息
申请号: 201320748733.4 申请日: 2013-11-25
公开(公告)号: CN203588783U 公开(公告)日: 2014-05-07
发明(设计)人: 廖永刚;吴桂生 申请(专利权)人: 廖永刚;吴桂生
主分类号: H01C10/00 分类号: H01C10/00
代理公司: 佛山市永裕信专利代理有限公司 44206 代理人: 朱永忠
地址: 528000 广东省*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 接触 电位器
【说明书】:

技术领域

本实用新型涉及电位器技术领域,特别涉及一种非接触式电位器。

背景技术

现有通常使用的电位器是碳膜电位器和线绕电位器两种,其结构是由一个固定的电阻器外加一个机械滑臂构成,固定电阻器与滑臂接触,输出连续可调的电压值。这些电位器的不足之处在于:固定电阻器和滑臂长期摩擦,当使用一段时间后,由于固定电阻器以及滑臂的磨损,而导致接触不良,致使信号给定不稳,甚至失效。

发明内容

本实用新型的目的在于提供一种非接触式电位器,它没有机械滑臂和电阻器,不存在因电接触不良而产生火花的问题,能输出连续可调、稳定的、线性的电压信号,且能适应于恶劣环境下工作。

本发明所提出的技术解决方案是这样的:一种非接触式电位器,包括筒体5、前盖2、后盖9、螺母1、螺杆7,筒体5、前盖2和后盖9形成一个密闭的内腔10,螺杆7两端部滑动支承在后盖9与前盖2之间并位于该内腔10的中轴线上,所述内腔10内设有非磁体滑动平台6,该非磁体滑动平台6上部前、后两端嵌装有一对同性相斥的永磁体8,在一对永磁体8之间固装有一个霍尔感应头4,所述非磁体滑动平台6与螺杆7螺纹连接并沿螺杆7作前、后水平运动,还设有一个直流稳压电源向霍尔感应头4供给直流工作电源。

所述非磁体滑动平台6左、右水平两侧设有导轨6-1与设在筒体5左、右水平两侧的导槽5-3匹配滑动连接。所述筒体5上顶部开有轴向凹槽5-1,在该凹槽5-1中部开有一个通孔5-2。焊接有直流稳压电源12电路和霍尔感应头4的电路板3置放在筒体的凹槽5-1上,该霍尔感应头4穿过凹槽5-1中部的通孔5-2向下凸出于一对永磁体8之间,所述直流稳压电源两输出端分别与霍尔感应头4的输入端连接并通过接线端子11-1、11-2引出,霍尔感应头4输出端通过另一接线端子11-3引出,在所述凹槽5-1内灌封有聚稀树脂。

与现有技术相比,本实用新型具有如下有益效果:

本实用新型的非接触式电位器是利用霍尔感应头在与同性相斥磁场作相对运动过程中感应到该磁场的变化,并连续输出与该磁场变化呈线性关系的电压值,从而实现非接触式电位器的作用。由于不存在机械滑臂和线圈,因而,输出信号十分稳定,使用寿命也大大延长,同时,由于一对永磁体、霍尔感应头及装有直流稳压电路的线路板均处于密封空间内,因而,具有防尘、防爆、防潮等功能。

附图说明

图1是本实用新型一个实施例的一种非接触式电位器的主视图。

图2是图1的B-B剖视图。

图3是图2所示非磁体滑动平台的主视图。

图4是图2所示筒体的主视图。

图5是图4的俯视图。

图6是图1所示非接触式电位器的立体图。

具体实施方式

通过下面实施例对本实用新型作进一步详细阐述。

参见图1-图6所示,一种非接触式电位器由螺母1、前盖2、焊有直流稳压电源电路的电路板3、霍尔感应头4、筒体5、非磁体滑动平台6、螺杆7、永磁体8、后盖9组成。筒体5、前盖2和后盖9形成一个密闭的内腔10,螺杆7两端部滑动支承在后盖9与前盖2之间并位于该内腔10的中轴线上,在内腔10内设有非磁体滑动平台6,该非磁体滑动平台6上部前、后两端嵌装有一对同性相斥的永磁体8,在该永磁体8之间固装有一个霍尔感应头4,该非磁体滑动平台6与螺杆7螺纹连接,并沿螺杆7作前、后水平运动,还设有一个直流稳压电源,向霍尔感应头4供给直流工作电源。

在非磁体滑动平台6左、右水平两侧设有导轨6-1与设在筒体5左、右水平两侧的导槽5-3匹配滑动连接。在筒体5上顶部开有轴向凹槽5-1,在该凹槽5-1中部开有一个通孔5-2。焊接有直流稳压电源电路和霍尔感应头4的电路板3置放在筒体的凹槽5-1上,该霍尔感应头4穿过凹槽5-1中部的通孔5-2向下凸出于一对永磁体8之间,所述直流稳压电源两输出端分别与霍尔感应头4的输入端连接并通过接线端子11-1、11-2引出,霍尔感应头4输出端通过另一接线端子11-3引出。在所述凹槽5-1内灌封有聚稀树脂,使非磁体滑动平台6、一对永磁体8、电路板3、霍尔感应头4处于密闭的空间内。

本实施例中,当直流稳压电源输入值为DC6V~24V,输出稳压值为DC5.2V,非接触式电位器输出电压为DC0~5V,输出误差为±2%;当直流稳压电源输入值为DC11V~24V,输出稳压值为DC10.5V,非接触式电位器输出电压为DC0~10V,输出误差为±2%。

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