JPH11288804A - Variable resistor - Google Patents

Variable resistor

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JPH11288804A
JPH11288804A JP8985798A JP8985798A JPH11288804A JP H11288804 A JPH11288804 A JP H11288804A JP 8985798 A JP8985798 A JP 8985798A JP 8985798 A JP8985798 A JP 8985798A JP H11288804 A JPH11288804 A JP H11288804A
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JP
Japan
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resistor
resistors
contact
shaped
resistance
Prior art date
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Pending
Application number
JP8985798A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Kenji Fukuda
建治 福田
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Omron Corp
Original Assignee
Omron Corp
Omron Tateisi Electronics Co
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Filing date
Publication date
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Priority to JP8985798A priority Critical patent/JPH11288804A/en
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To hold the linearity of the voltage change at the movement of a contact point even if the resistance value at the contact friction of the contact point by connecting the second resistor to the first resistor in parallel at a variable resistor, wherein the contact point is in contact with a plurality of series-connected first resistors and is moved in an X-direction. SOLUTION: At the lower end of a substrate 1, three terminals 2, 3 and 4 are arranged at an equal interval in the right and left directions. From both right and left sides of two arc-shaped resistor patterns 5, strip resistor patterns 7 and 8 are extended and formed to the respective vicinities of the respective right and left terminals 2 and 4 on the substrate 1. Between respective circular resistor pattern 9 and strip resistor pattern 10, an electrode pattern 11 having the analogous shape is formed. The patterns 9 and 10 are short-circuited and connected to the central terminal 3 at the zero resistance value. Even at the high resistance-value due to the friction caused by the contact with a first contact point 15 at an inner arc-shaped resistor 15a by the using pattern, the parallel resistance values of resistors 5a-5e and 6a and 6b are not changed so much from the initial parallel resistance values.

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、互いに直列接続さ
れた複数の抵抗体に接点が接触しかつ移動し得る構造を
備えた可変抵抗器に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a variable resistor having a structure in which a contact can move with a plurality of resistors connected in series with each other.

【0002】[0002]

【従来の技術】図7を参照して従来の可変抵抗器につい
て説明すると、基板1下端にある3つの端子2,3,4
のうちの左右の端子2,4間に抵抗ペースト印刷で形成
された円弧状抵抗パターン5が構成され、中央の端子3
に接続されている接点15が各円弧状抵抗パターン5に
移動接触していくことで、抵抗値が可変されて中央端子
3にはその接点15の位置に対応した電圧(接点電圧)
が得られるようになっている。この場合、接点15は中
央の円形抵抗パターン9上の接点16と連動するもので
あり、両接点15,16は回転バー17に設けられ、回
転バー17の回転動作で移動するようになっている。
2. Description of the Related Art A conventional variable resistor will be described with reference to FIG.
The arc-shaped resistance pattern 5 formed by resistance paste printing is formed between the left and right terminals 2 and 4 of the
When the contact 15 connected to the terminal 15 moves and comes into contact with each of the arc-shaped resistance patterns 5, the resistance value is varied, and a voltage (contact voltage) corresponding to the position of the contact 15 is applied to the center terminal 3.
Is obtained. In this case, the contact 15 is interlocked with the contact 16 on the central circular resistance pattern 9, and both contacts 15, 16 are provided on the rotating bar 17 and move by the rotating operation of the rotating bar 17. .

【0003】[0003]

【発明が解決しようとする課題】上述した可変抵抗器に
おける左右両端子2,4間に接続された円弧状抵抗パタ
ーン5の領域を電気的等価回路を示す図8で示すように
接点15が移動される範囲ごとに抵抗体5a〜5eであ
らわして発明が解決しようとする課題について説明す
る。
The contact 15 moves as shown in FIG. 8 showing an electric equivalent circuit in the area of the arc-shaped resistance pattern 5 connected between the left and right terminals 2 and 4 in the above-mentioned variable resistor. The problem to be solved by the present invention will be described with reference to the resistors 5a to 5e for each of the ranges.

【0004】まず、今、左右両端子2,4間に直流5V
が印加され、かつ、各抵抗体5a〜5eそれぞれの初期
抵抗値を例えば同一の200Ωであると仮定する。そし
て、この可変抵抗器が例えば車載機器の操作部位に使用
された場合、その操作態様によっては各抵抗体5a〜5
eのうち、例えば接点15が移動される範囲が第1の抵
抗体5aのみに限定され該第1の抵抗体5aにおいては
その接点15の接触による摩耗が激しく抵抗値が200
Ωから1kΩへと極端に変化したのに対し、他の抵抗体
5b〜5eでは摩耗がまったくなく、初期抵抗値200
Ωのままであった場合、接点15が第1の抵抗体5aか
ら第2の抵抗体5b方向へ移動された場合には電圧変化
のリニアリティ性がそれぞれの抵抗体5a〜5eが20
0Ωであった場合のそれと比較して非常に悪い可変抵抗
器となってしまう。
First, a 5 VDC current is applied between the left and right terminals 2 and 4.
Is applied, and the initial resistance value of each of the resistors 5a to 5e is, for example, the same 200Ω. When this variable resistor is used, for example, in an operation part of an in-vehicle device, each of the resistors 5a to 5
e, for example, the range in which the contact 15 is moved is limited to only the first resistor 5a, and in the first resistor 5a, abrasion due to the contact of the contact 15 is severe and the resistance value is 200.
While the resistance changed extremely from Ω to 1 kΩ, the other resistors 5b to 5e did not wear at all, and the initial resistance value was 200
When the contact 15 is moved from the first resistor 5a to the second resistor 5b, the linearity of the voltage change is 20 in each of the resistors 5a to 5e.
It becomes a very bad variable resistor as compared with that of 0Ω.

【0005】したがって、このような可変抵抗器では、
接点15の移動範囲が特定化されてしまって各抵抗体5
a〜5eそれぞれの摩耗程度が異なるような使用態様で
は使用し得る耐用年数も短くなるなどの課題がある。
Therefore, in such a variable resistor,
The moving range of the contact 15 is specified and each resistor 5
In a usage mode in which the degree of wear of each of a to 5e is different, there is a problem that a usable life is shortened.

【0006】勿論、抵抗体5a〜5eそれぞれの抵抗値
が異なってくる態様としては接点15の接触に限定され
るものではなく、要するに、何等かの要因で抵抗体5a
〜5eそれぞれの抵抗値が異なってくるような場合には
上記リニアリティ性の確保が非常に困難な構造となって
いる。
Of course, the manner in which the resistance values of the resistors 5a to 5e are different is not limited to the contact of the contact 15;
In the case where the resistance values are different from each other, it is very difficult to secure the linearity.

【0007】[0007]

【課題を解決するための手段】本発明においては互いに
直列接続された複数の第1の抵抗体に接点が接触しかつ
移動し得る構造を備えた可変抵抗器において、前記第1
の抵抗体に第2の抵抗体を並列接続した構成として上述
の課題を解決している。
According to the present invention, there is provided a variable resistor having a structure in which a contact can move with a plurality of first resistors connected in series with each other.
The above-mentioned problem has been solved as a configuration in which a second resistor is connected in parallel to the resistor described above.

【0008】[0008]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態につい
て図面を参照して詳細に説明する。
Embodiments of the present invention will be described below in detail with reference to the drawings.

【0009】図1は、本実施の形態の可変抵抗器の正面
図である。ここで、図1では本発明の理解の容易化のた
めに可変抵抗器を構成する他の構成部品例えば抵抗可変
用操作つまみであるとか、抵抗器ケースなどの図示は省
略され、本発明に関連する要部のみが図示されている。
なお、以下の説明でいう上下左右関係はあくまで説明の
便宜のためである。同図を参照して、基板1の下端には
3つの端子2,3,4が図面上左右方向に等間隔に配備
されている。基板1上には2つの円弧状の抵抗パターン
5,6が同心円状に形成されている。内側の円弧状抵抗
パターン5の左右両側それぞれからは左右の端子2,4
それぞれの近傍にまで帯状抵抗パターン7,8が延びて
形成されている。内側の円弧状抵抗パターン5の内周側
には円形抵抗パターン9が形成されている。この円形抵
抗パターン9からは帯状抵抗パターン10が中央の端子
3近傍にまで延びて形成されている。前記各抵抗パター
ン5〜9それぞれは例えば抵抗ペーストの印刷形成によ
り構成されている。抵抗ペーストの種類は各種のものが
適用可能である。
FIG. 1 is a front view of the variable resistor according to the present embodiment. Here, in FIG. 1, in order to facilitate understanding of the present invention, other components constituting the variable resistor, for example, an operation knob for variable resistance, a resistor case, and the like are not shown, and are not shown in FIG. Only the relevant parts are shown.
Note that the upper, lower, left, and right relationships in the following description are for convenience of description only. Referring to FIG. 1, three terminals 2, 3, and 4 are provided at the lower end of the substrate 1 at equal intervals in the left-right direction in the drawing. On the substrate 1, two arc-shaped resistance patterns 5, 6 are formed concentrically. Left and right terminals 2 and 4 are respectively provided from the left and right sides of the inner arc-shaped resistance pattern 5.
Strip-shaped resistance patterns 7 and 8 are formed to extend to the vicinity of each. A circular resistance pattern 9 is formed on the inner peripheral side of the inner arc-shaped resistance pattern 5. From this circular resistance pattern 9, a strip-shaped resistance pattern 10 is formed extending to near the central terminal 3. Each of the resistance patterns 5 to 9 is formed by printing a resistance paste, for example. Various types of resistance paste can be applied.

【0010】円形抵抗パターン9と帯状抵抗パターン1
0それぞれと基板1表面との間にはそれらと相似形状の
電極パターン11が設けられ、かつこの電極パターン1
1でもってこれらパターン9,10は中央の端子3に電
気的に抵抗値ゼロで短絡接続されている。左右の端子
2,4に近い帯状抵抗パターン7,8それぞれと、内側
の円弧状抵抗パターン5両端部側それぞれと基板1表面
との間には電極パターン12,13が設けられ、かつ、
この電極パターン12,13でもって左右それぞれの端
子2,4に抵抗値ゼロで短絡接続されている。内側の円
弧状抵抗パターン5と外側の円弧状抵抗パターン6それ
ぞれは複数の、この例では4つの、細幅電極パターン1
4でもって区画されている。ここで、各電極パターン1
1,12,13,14それぞれは例えば銀ペーストの印
刷形成により形成されている。この銀ペーストに限らず
金あるいは銅など他の電気的に導電性を有するものでも
構わない。
Circular resistance pattern 9 and strip-shaped resistance pattern 1
0 and the surface of the substrate 1 are provided with an electrode pattern 11 having a similar shape to them.
1, the patterns 9 and 10 are electrically short-circuited to the central terminal 3 with zero resistance. Electrode patterns 12 and 13 are provided between each of the band-shaped resistance patterns 7 and 8 near the left and right terminals 2 and 4 and both ends of the inner arc-shaped resistance pattern 5 and the surface of the substrate 1, respectively.
These electrode patterns 12 and 13 are short-circuited to the left and right terminals 2 and 4 with zero resistance. Each of the inner arc-shaped resistance pattern 5 and the outer arc-shaped resistance pattern 6 has a plurality of, in this example, four, narrow electrode patterns 1.
It is divided by four. Here, each electrode pattern 1
Each of 1, 12, 13, and 14 is formed by printing a silver paste, for example. In addition to the silver paste, other electrically conductive materials such as gold or copper may be used.

【0011】この区画によって内側の円弧状抵抗パター
ン5では5つの第1ないし第5の内側円弧状抵抗体5a
〜5eが、外側の円弧状抵抗パターン6では前記各第1
ないし第5の内側円弧状抵抗体5a〜5eそれぞれに個
別に並列に接続される5つの第1ないし第5の外側円弧
状抵抗体6a〜6eが構成される。そして、各内側円弧
状抵抗体5a〜5eそれぞれは、抵抗値が例えば2kΩ
に設定され、各外側円弧状抵抗体6a〜6eそれぞれ
は、抵抗値が例えば200Ωに設定される。これによっ
て、左右の端子2,4間には図2で示すような電気的等
価回路が構成されることになる。ここで、電源は直流5
Vの電源である。内側円弧状抵抗体5a〜5eそれぞれ
と外側円弧状抵抗体6a〜6eそれぞれとの並列抵抗値
は計算上は0.909kΩとなる。
Due to this section, the first to fifth inner arc-shaped resistance elements 5a in the inner arc-shaped resistance pattern 5 are formed.
5e, the outer arc-shaped resistance pattern 6 has the first
In addition, five first to fifth outer arc-shaped resistors 6a to 6e are individually connected in parallel to the fifth inner arc-shaped resistors 5a to 5e, respectively. Each of the inner arc-shaped resistors 5a to 5e has a resistance value of, for example, 2 kΩ.
The resistance value of each of the outer arc-shaped resistors 6a to 6e is set to, for example, 200Ω. Thus, an electrical equivalent circuit as shown in FIG. 2 is formed between the left and right terminals 2 and 4. Here, the power supply is DC5
V power supply. The calculated parallel resistance value of each of the inner arc-shaped resistors 5a to 5e and each of the outer arc-shaped resistors 6a to 6e is 0.909 kΩ.

【0012】内側円弧状抵抗体5a〜5eそれぞれの上
と、中央の円形抵抗パターン9上には第1と第2の接点
15,16が接触して移動するようになっており、これ
ら両接点15,16は回転バー17に設けられることで
互いに電気的に短絡されている。この回転バー17は他
端側が円形抵抗パターン9中央90において回転可能と
なっている。
First and second contacts 15 and 16 contact and move on each of the inner arc-shaped resistors 5a to 5e and on the central circular resistor pattern 9. 15 and 16 are provided on the rotating bar 17 and are electrically short-circuited to each other. The rotary bar 17 the other end is rotatable in a circular resistor pattern 9 center 9 0.

【0013】以上の構成において、上述の可変抵抗器は
その使用態様によって、内側円弧状抵抗体5aで第1の
接点15との接触による摩耗で抵抗値が高く変化し、例
えば図3で示すように2kΩから10kΩへと変化する
ことがある。このような極端な変化でも内側円弧状抵抗
体5a〜5eそれぞれと外側円弧状抵抗体6a〜6bそ
れぞれとの並列抵抗値は計算上は0.923kΩとな
り、初期の並列抵抗値0.909kΩからそれほど変化
はなく、したがって、第1の接点15の移動による中央
の端子3での電圧の全体のリニアリティ性はほとんど低
下しない。
In the above-described configuration, the resistance value of the above-described variable resistor changes high due to abrasion caused by the contact with the first contact 15 with the inner arc-shaped resistor 5a depending on the mode of use. For example, as shown in FIG. May change from 2 kΩ to 10 kΩ. Even in such an extreme change, the parallel resistance value of each of the inner arc-shaped resistors 5a to 5e and each of the outer arc-shaped resistors 6a to 6b is calculated to be 0.923 kΩ, which is much smaller than the initial parallel resistance value of 0.909 kΩ. There is no change and therefore the overall linearity of the voltage at the central terminal 3 due to the movement of the first contact 15 is hardly reduced.

【0014】この変化を従来のそれと図4を参照して比
較する。図4は縦軸が中央の端子3における電圧であ
り、横軸は第1の接点15の位置を示している。A〜B
は第1の接点15が内側円弧状抵抗体5a上、B〜Cは
第1の接点15が内側円弧状抵抗体5b上、C〜Dは第
1の接点15が内側円弧状抵抗体5c上、D〜Eは第1
の接点15が内側円弧状抵抗体5d上、E〜Fは第1の
接点15が内側円弧状抵抗体5e上に位置している場所
を示している。
This change will be compared with that of the related art with reference to FIG. In FIG. 4, the vertical axis indicates the voltage at the center terminal 3, and the horizontal axis indicates the position of the first contact 15. AB
Are the first contacts 15 on the inner arc-shaped resistor 5a, BC are the first contacts 15 on the inner arc-shaped resistor 5b, and CD are the first contacts 15 are on the inner arc-shaped resistor 5c. , D to E are the first
Are located on the inner arc-shaped resistor 5d, and E to F indicate locations where the first contact 15 is located on the inner arc-shaped resistor 5e.

【0015】従来では、図8の第1の抵抗体のみが20
0Ωから1kΩに変化すると、接点がA〜Bの範囲に位
置したときの電圧変化のリニアリティが200Ωのとき
の電圧特性からは大きくずれた電圧特性となり、ま
たC〜Fの範囲に位置したときの電圧変化のリニアリテ
ィと比較して、極端に悪いリニアリティ性となってしま
う。これに対して、本実施の形態では、第1の内側円弧
状抵抗体5aの抵抗値が2kΩから10kΩに変化して
も、接点15がA〜Bの範囲に位置したときの電圧変化
のリニアリティは電圧特性のようになり、これは20
0Ωのときの電圧特性からほとんどずれておらず、ま
たC〜Fの範囲に位置したときの電圧のリニアリティと
比較してもほとんどずれがなくそのリニアリティ性は大
きく向上する。したがって、本実施の形態では、内側円
弧状抵抗体5a〜5eのいずれが第1の接点15の接触
で摩耗しても端子電圧の変化が少ないものとなる。
Conventionally, only the first resistor of FIG.
When the contact changes from 0Ω to 1 kΩ, the linearity of the voltage change when the contact is located in the range of AB is significantly different from the voltage characteristic when the contact is 200Ω, and when the contact is located in the range of C to F. The linearity is extremely poor compared to the linearity of the voltage change. On the other hand, in the present embodiment, even if the resistance value of the first inner arc-shaped resistor 5a changes from 2 kΩ to 10 kΩ, the linearity of the voltage change when the contact 15 is located in the range A to B Is like a voltage characteristic, which is 20
There is almost no deviation from the voltage characteristic at 0Ω, and there is almost no deviation as compared with the linearity of the voltage when it is located in the range of C to F, and the linearity is greatly improved. Therefore, in the present embodiment, even if any of the inner arc-shaped resistors 5a to 5e is worn by the contact of the first contact 15, the change in the terminal voltage is small.

【0016】なお、上述した実施の形態では外側円弧状
抵抗体6a〜6eそれぞれは抵抗ペーストで印刷形成さ
れているが、これを図5で示すようにディスクリートな
抵抗部品18a〜18eをそれぞれ内側円弧状抵抗体5
a〜5eそれぞれに配線を介して並列接続しても構わな
い。図5では符号を要部にのみ付しているが抵抗部品1
8a〜18eを除いて図1と同様である。
In the above-described embodiment, each of the outer arc-shaped resistors 6a to 6e is formed by printing with a resistor paste. However, as shown in FIG. Arc resistor 5
a to 5e may be connected in parallel via wiring. In FIG. 5, reference numerals are given only to main parts,
It is the same as FIG. 1 except for 8a to 18e.

【0017】なお、上述した実施の形態では外側円弧状
抵抗体6a〜6eそれぞれは内側円弧状抵抗体5a〜5
eそれぞれと同じように共に基板1の表面に設けられて
いるが、図6で示すように、外側円弧状抵抗体6a〜6
eを基板1の裏面に設け、基板1のスルーホール19a
〜19eそれぞれを介して前記両円弧状抵抗体6a〜6
e;5a〜5eどうしが互いに並列に接続されるように
しても構わない。
In the above embodiment, the outer arc-shaped resistors 6a to 6e are respectively connected to the inner arc-shaped resistors 5a to 5e.
e, both of which are provided on the surface of the substrate 1 in the same manner as the respective ones, but as shown in FIG.
e is provided on the back surface of the substrate 1 and the through hole 19a of the substrate 1 is provided.
19e, the two arc-shaped resistors 6a-6
e; 5a to 5e may be connected to each other in parallel.

【0018】なお、上述した実施の形態では、外側円弧
状抵抗体6a〜6eそれぞれは内側円弧状抵抗体5a〜
5eそれぞれに個別に並列接続されているが、必ずしも
個別に並列接続する必要はなく、例えば内側円弧状抵抗
体5a〜5eのうち、摩耗され易いものにのみ外側円弧
状抵抗体6a〜6eを並列接続しても構わない。
In the above-described embodiment, the outer arc-shaped resistors 6a to 6e are respectively connected to the inner arc-shaped resistors 5a to 5e.
Each of the inner arc-shaped resistors 5a to 5e is not necessarily connected in parallel. For example, among the inner arc-shaped resistors 5a to 5e, the outer arc-shaped resistors 6a to 6e are connected in parallel only to those that are easily worn. You may connect.

【0019】なお、上述した実施の形態では内側円弧状
抵抗体5a〜5eそれぞれには外側円弧状抵抗体6a〜
6eのみが並列接続されるが、さらに別の円弧状抵抗体
など、必要な個数の円弧状抵抗体を内側円弧状抵抗体に
追加並列接続しても構わない。
In the above-described embodiment, the inner arc-shaped resistors 5a to 5e are respectively connected to the outer arc-shaped resistors 6a to 6e.
Although only 6e is connected in parallel, a required number of arc-shaped resistors such as another arc-shaped resistor may be additionally connected in parallel to the inner arc-shaped resistor.

【0020】なお、上述した実施の形態では、基板1に
上述の可変抵抗器を、複数、設けたものとしても構わな
い。
In the above-described embodiment, the substrate 1 may be provided with a plurality of the above-described variable resistors.

【0021】なお、上述した実施の形態では、内側円弧
状抵抗体5a〜5eそれぞれは同一の抵抗値であった
が、それぞれが異なる抵抗値であっても構わない。この
場合、内側円弧状抵抗体5a〜5eそれぞれに並列接続
される外側円弧状抵抗体6a〜6eは、対応する内側円
弧状抵抗体5a〜5eそれぞれに対応する抵抗値を有す
るものとしても構わない。
In the above-described embodiment, the inner arc-shaped resistors 5a to 5e have the same resistance, but may have different resistances. In this case, the outer arc-shaped resistors 6a to 6e connected in parallel to the inner arc-shaped resistors 5a to 5e may have resistance values corresponding to the corresponding inner arc-shaped resistors 5a to 5e, respectively. .

【0022】なお、上述した実施の形態では、前記各円
弧状抵抗体5a〜5e;6a〜6eそれぞれに代えて帯
状その他の形状の抵抗体であっても構わない。
In the above-described embodiment, each of the arc-shaped resistors 5a to 5e; 6a to 6e may be replaced by a strip-shaped or other resistor.

【0023】なお、上述した実施の形態では、前記各円
弧状抵抗体5a〜5e;6a〜6eそれぞれの抵抗値の
関係は上述に限定されるものではなく、互いに同じ抵抗
値であってもよいし、また、接点15は円弧状抵抗体5
a〜5e上を接触移動するものに限定されるものではな
く、前記抵抗値の関係で円弧状抵抗体6a〜6e上を接
触移動するようにしても構わない。
In the above-described embodiment, the relationship between the resistance values of the arc-shaped resistors 5a to 5e; 6a to 6e is not limited to the above, and may be the same resistance value. The contact 15 is connected to the arc-shaped resistor 5.
However, the present invention is not limited to the one that moves in a contact manner on a to 5e. The contact may move on the arc-shaped resistors 6a to 6e depending on the resistance value.

【0024】なお、上述した実施の形態では、前記円弧
状抵抗体6a〜6eは固定抵抗値を有するものであった
が、これを抵抗値が調整し得るものとしても構わず、各
抵抗値が不均一の場合には同一の抵抗値などに調整でき
るから経年変化などで抵抗値が変化したときなどに対応
できて便利である。
In the above-described embodiment, the arc-shaped resistors 6a to 6e have a fixed resistance value. However, the resistance may be adjustable. In the case of non-uniformity, the resistance value can be adjusted to the same value, so that it is convenient to cope with a change in the resistance value due to aging or the like.

【0025】なお、本発明においては、複数の抵抗体と
は連続する抵抗体であっても複数の抵抗要素に分解し、
それぞれの抵抗要素に他の抵抗要素を並列接続するとき
は複数の抵抗体として本発明に含まれるものと解釈され
る。
In the present invention, even if the plurality of resistors are continuous resistors, they are decomposed into a plurality of resistance elements.
When another resistance element is connected in parallel to each resistance element, it is interpreted as being included in the present invention as a plurality of resistors.

【0026】なお、本発明においては、複数の抵抗体上
を接点が接触しかつ移動する意味は、狭く解釈されるも
のではなく、複数の抵抗体上を連続的に接触しつつ移動
する意味のみならず、複数の抵抗体上を間欠的に接触し
ては移動するような他の形態の接触および移動も含まれ
るものと解釈される。
In the present invention, the meaning of the contact and movement of the contacts on the plurality of resistors is not to be construed narrowly, but is only the meaning of moving while contacting the plurality of resistors continuously. However, it should be understood that other forms of contact and movement, such as intermittent contact and movement on a plurality of resistors, are also included.

【0027】なお、本発明においては、接点は摺動ブラ
シ、摺動子、摺動体など、その名称は適宜に使用される
が、その名称の如何を問わず、抵抗体に接触しかつ移動
して電気量を取り出しあるいは取り入れ可能な物であれ
ばすべて本発明に含まれるものと解釈されるべきであ
る。
In the present invention, the names of the contacts, such as a sliding brush, a sliding element, and a sliding body, are appropriately used, but the contacts come into contact with the resistor and move regardless of the name. It should be understood that anything that can take out or take in an amount of electricity is included in the present invention.

【0028】なお、本発明における可変抵抗器には、ポ
テンショメータ(分圧器)も含まれるものである。
The variable resistor according to the present invention includes a potentiometer (voltage divider).

【0029】[0029]

【0030】[0030]

【発明の効果】以上のように本発明の可変抵抗器によれ
ば、互いに直列接続された複数の第1の抵抗体に接点が
接触しかつ移動し得る構造を備えたものにおいて、前記
第1の抵抗体に第2の抵抗体を並列接続してなるので、
第2の抵抗体が並列接続されている第1の抵抗体につい
てはその抵抗値が例えば接点の接触による摩耗によって
高く変化しても、接点移動により得られる電圧変化のリ
ニアリティ性は低下しない。
As described above, according to the variable resistor of the present invention, the variable resistor of the present invention is provided with a structure in which the contact can move with the plurality of first resistors connected in series with each other. Since the second resistor is connected in parallel to the resistor of
Even if the resistance value of the first resistor connected in parallel to the second resistor changes high due to, for example, abrasion due to contact of the contact, the linearity of the voltage change obtained by the movement of the contact does not decrease.

【0031】なお、前記第2の抵抗体を複数有し、か
つ、各第2の抵抗体それぞれを前記第1の抵抗体それぞ
れに個別に並列接続した場合では、いずれの第1の抵抗
体の抵抗値が高く変化しても接点移動により得られる電
圧変化のリニアリティ性は低下しない。
When a plurality of the second resistors are provided, and each of the second resistors is individually connected in parallel to each of the first resistors, any one of the first resistors may be connected. Even if the resistance value changes to a high value, the linearity of the voltage change obtained by moving the contact does not decrease.

【0032】なお、前記両抵抗体の一方を基板の表面側
に、他方を基板の裏面側にそれぞれ設けた場合では、可
変抵抗器としては、両抵抗体を基板の同一面に設ける場
合よりも小型化を図れるものとなる。
In the case where one of the two resistors is provided on the front side of the substrate and the other is provided on the rear side of the substrate, the variable resistor is more compared with the case where both resistors are provided on the same surface of the substrate. The size can be reduced.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】本発明の実施形態に係る可変抵抗器の正面図FIG. 1 is a front view of a variable resistor according to an embodiment of the present invention.

【図2】内側円弧状抵抗体の抵抗値がいずれも同一の場
合の図1の電気的等価回路図
FIG. 2 is an electrical equivalent circuit diagram of FIG. 1 when the resistance values of the inner arc-shaped resistors are the same.

【図3】内側円弧状抵抗体の抵抗値のみが高くなった場
合の図1の電気的等価回路図
FIG. 3 is an electrical equivalent circuit diagram of FIG. 1 when only the resistance value of the inner arc-shaped resistor is increased.

【図4】従来と本実施の形態それぞれの可変抵抗器の出
力特性の比較図
FIG. 4 is a comparison diagram of the output characteristics of a conventional variable resistor and that of the present embodiment.

【図5】本発明の他の実施の形態に係る可変抵抗器の正
面図
FIG. 5 is a front view of a variable resistor according to another embodiment of the present invention.

【図6】本発明のさらに他の実施の形態に係る可変抵抗
器の正面図
FIG. 6 is a front view of a variable resistor according to still another embodiment of the present invention.

【図7】従来の可変抵抗器の正面図FIG. 7 is a front view of a conventional variable resistor.

【図8】図7の電気的等価回路図FIG. 8 is an electrical equivalent circuit diagram of FIG. 7;

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 基板 2〜4 端子 5 内側円弧状抵抗体 6 外側円弧状抵抗体 DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Substrate 2-4 Terminal 5 Inner arc resistor 6 Outer arc resistor

Claims (3)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】互いに直列接続された複数の第1の抵抗体
に接点が接触し、かつ移動し得る構造を備えた可変抵抗
器において、前記第1の抵抗体に第2の抵抗体を並列接
続してなることを特徴とする可変抵抗器。
1. A variable resistor having a structure in which a contact contacts and can move with a plurality of first resistors connected in series to each other, wherein a second resistor is connected in parallel to the first resistor. A variable resistor characterized by being connected.
【請求項2】前記第2の抵抗体を複数有し、かつ、各第
2の抵抗体それぞれは前記第1の抵抗体それぞれに個別
に並列接続してなることを特徴とする請求項1に記載の
可変抵抗器。
2. The semiconductor device according to claim 1, wherein said plurality of second resistors are provided, and each of said second resistors is individually connected in parallel to each of said first resistors. The variable resistor as described.
【請求項3】前記両抵抗体の一方は基板の表面側に、他
方は基板の裏面側にそれぞれ設けられてなることを特徴
とする請求項1または2に記載の可変抵抗器。
3. The variable resistor according to claim 1, wherein one of the two resistors is provided on the front side of the substrate, and the other is provided on the back side of the substrate.
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