Site Loader

Содержание

Переменный резистор схема подключения

Мы принимаем формат Sprint-Layout 6! Экспорт в Gerber из Sprint-Layout 6. Но на практике используют первую схему. Потому что переменные резисторы не идеальные, и при случайном пропадании контакта ползунка с резистивной дорожкой в первом случае сопротивление цепи будет равно максимальному сопротивлению, а во втором случае будет обрыв цепи, что в ряде случаев недопустимо. Конденсаторы Panasonic.


Поиск данных по Вашему запросу:

Схемы, справочники, даташиты:

Прайс-листы, цены:

Обсуждения, статьи, мануалы:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.

По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.

Содержание:

  • Совет 1: Как подключить переменный резистор
  • Резистор, схема подключения, его обозначение. Сопротивление в электрической цепи.
  • Как подключить переменный резистор. Схема подключения резистора переменного
  • Переменные и подстроечные резисторы. Реостат.
  • Переменный резистор потенциометр
  • Что такое резистор

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Урок 9. ПЕРЕМЕННЫЙ РЕЗИСТОР

Совет 1: Как подключить переменный резистор


Регистрация Вход. Ответы Mail. Вопросы — лидеры А разве понятие «эфир» можно всерьёз рассматривать в электронике? Задача по физике 1 ставка. Провод КСПВ, вопрос к электрикам 1 ставка. Мощность рассеивания транзистора? Лидеры категории Антон Владимирович Искусственный Интеллект.

Кислый Высший разум. Как правильно подключить переменный резистор? КОТ в кепке Мыслитель , закрыт 8 лет назад Подключил на вход усилителя переменный резистор, к одному крайнему и к среднему контакту, итог будто ничего в разрыв и не подключал, то есть звук всегда на полную мощьность.

Лучший ответ. Юрий Б. Мыслитель 8 лет назад Как на рис. Остальные ответы. Включи, как на рисунке. Слева — вход, справа — выход. Просто лень плюсы и минусы закрашивать None Мастер 8 лет назад Там 3 контакта всего, нужно один на минус питания-крайний Средний-к входу усилителя 2-ой крайний-на источник звука.

Никита Кашелевич Ученик 8 лет назад если у тебя у переменника подвижный контакт относительно которого меняется сопротивление посередине, то подключай один из крайних как общий и к земле усилка, и к земле источника звука , средний контакт подключай на вход усилка, а второй крайний на выход источника сигнала.

И будет тебе счастье!! Данияр Знаток 2 года назад. Похожие вопросы. Также спрашивают.


Резистор, схема подключения, его обозначение. Сопротивление в электрической цепи.

Забыли пароль? Изменен п. Расшифровка и пояснения — тут. Но возник вопрос, какие должны быть характеристики переменного резистора и куда его нужно подключить? Так что читать мануал все равно надо самому. А сопротивление я всегда ставлю 2 кОм, хотя смотрю народ обычно ставит 10 кОм. Насчет того что нужно ставить проволочный а то мол протрется.

Потенцио́метр — регулируемый делитель электрического напряжения, переменный Такие потенциометры, как правило, представляют собой интегральные схемы, не имеющие подвижных разница в схемах подключения и в назначении (потенциометр — регулятор напряжения, реостат — силы тока).

Как подключить переменный резистор. Схема подключения резистора переменного

Подключение переменного резистора или как подключить переменный резистор. Многие люди не знают, как подключить переменный резистор. И так начнем все очень просто. Переменный резистор изображен на рисунке 1. С данного вывода и снимается сопротивление, регулируемое относительно двух других выводов переменного резистора рисунок 2. При выборе переменного резистора необходимо выбирать его сопротивление как минимум на несколько кОм и до нескольких сотен кОм в зависимости от напряжения источника питания. Обычно для различных схем автоматики, частотных преобразователей применяют переменный резистор с сопротивлением порядка 10кОм или около этого, так как ток, как правило, составляет лишь несколько миллиампер, то мощность переменного резистор можно брать любую. Если будете использовать переменный резистор на переменном токе сети В к примеру в тиристорном регуляторе света , то главное помнить что металический корпус резистора может быть под напряжением и надо соблюдать осторожность и желательно на ручку переменного резистора одеть специальны изолирующий калпачок. В зависимости от метода подключения переменный резистор может исполнять и функции переменного резистор а, и функции потенциометра делителя напряжения с изменяемыми пределами. Все зависит от схемы подключения третьего итога этого устройства в приборе — контакта, на котором изменяется значение сопротивления.

Переменные и подстроечные резисторы. Реостат.

Регистрация Вход. Ответы Mail. Вопросы — лидеры А разве понятие «эфир» можно всерьёз рассматривать в электронике? Задача по физике 1 ставка. Провод КСПВ, вопрос к электрикам 1 ставка.

Резистор — это самый распространенный радиоэлемент во всей радиоэлектронной промышленности.

Переменный резистор потенциометр

Включите JavaScript для лучшей работы сайта. В зависимости от способа подключения переменный резистор может выполнять и функции переменного резистора, и функции потенциометра делителя напряжения с изменяемыми пределами. Все зависит от схемы подключения третьего вывода этого устройства в приборе — контакта, на котором изменяется значение сопротивления. Вам понадобится. Определите с помощью технической документации или принципиальных схем, какую функцию выполняет переменный резистор в приборе регулируемое сопротивление это или потенциометр. Потом подберите требуемый тип и номинал переменного резистора или его аналог.

Что такое резистор

Канал ЭлектроХобби на YouTube. Сопротивление в виде обычного резистора можно встретить практически в любой электрической схеме. Поскольку у каждого электронного и электрического компонента имеется свое внутреннее сопротивление даже у обычного провода , то и его можно представить учитывать при создании схем, цепей и их расчетов в виде резисторов. Суть резистора достаточно проста — это сопротивление, препятствие внутри проводника на пути движения электрически заряженных частиц. Резисторы на схемах обозначаются достаточно просто и понятно. Это продолговатый прямоугольник, у которого на противоположных концах стороны с меньшей длинной имеются выводы, это обычное обозначение европейское. В зарубежных схемах часто резистор указывается в виде ровного зигзага.

Здравствуйте. Приобрел Частотный преобразователь INVT CHF R2G- S2 нужно подключить переменный резистор для.

В одной из предыдущих статей мы обсудили основные аспекты, касающиеся работы с резисторами , так вот сегодня мы продолжим эту тему. Все, что мы обсуждали ранее, касалось, в первую очередь, постоянных резисторов , сопротивление которых представляет из себя не изменяющуюся величину. Но это не единственный существующий вид резисторов, поэтому в данной статье мы уделим внимание элементам, имеющим переменное сопротивление.

Потенциометром называется регулируемый делитель напряжения, который в отличие от реостата служит для регулировки напряжения при почти неизменном токе. Снимаемое с подвижного отводного контакта напряжение может изменяться от нуля до максимального значения, равного приложенному к потенциометру напряжению, в зависимости от текущего положения подвижного контакта. Величина снимаемого напряжения может как линейно зависеть от перемещения движка, так и логарифмически, и потенциометры по типу этой зависимости подразделяются на линейные и логарифмические также антилогарифмические. Как вы уже поняли, речь в нашей статье пойдет о переменных резисторах.

Многие начинающие радиолюбители и экспериментаторы, собрав простой самодельный усилитель или же подключая одно аудио-устройство к другому, задаются вопросом: Как сделать чтобы можно было регулировать уровень сигнала громкость , как подключить регулятор громкости?

Потенциометр Ардуино переменный резистор служит для регулировки мощности или напряжения в электро цепи. Рассмотрим, как подключить потенциометр к Arduino. Потенциометр Ардуино переменный резистор служит для регулировки или настройки различных параметров в электрической цепи — мощности, напряжения, громкости звука и т. Рассмотрим, как подключить переменный резистор к Ардуино правильно, и представим несколько примеров программ для регулировки яркости светодиода и угла поворота сервомотора подключенных к микроконтроллеру Arduino. Переменный резистор в электрической цепи с платой Arduino Uno или Nano используется в качестве делителя напряжения. На выводы потенциометра подается напряжение 5V и GND , а средний вывод радиоэлемента является подвижным контактом. При вращении ручки потенциометра, напряжение сигнала на среднем выводе будет меняться от своего максимального значения 5 Вольт до нуля.

В аппаратуре часто присутствуют подстраиваемые параметры. Для реализации используют переменный резистор. В зависимости от подключения они позволяют менять ток или напряжение в цепи. Среди радиоэлементов существуют детали, которые могут изменять свой основной параметр.


Резистор переменный RV16LN(PH) 10 кОм линейный моно

Описание товара Резистор переменный RV16LN(PH) 10 кОм линейный моно

Резистор переменный предназначен для плавного измерения сопротивления в пределах от 0 до 10 кОм с линейной зависимостью, и имеющий два независимых регулируемых канала.

Технические характеристики Резистора переменного RV16LN(PH) 10 кОм линейный моно

  • Сопротивление: 10 кОм;
  • Размер: 16 мм;
  • Вид изменения сопротивления: линейный;
  • Канал: моно.

Отличительные особенности и преимущества резистора переменного RV16LN(PH) 10 кОм линейный моно

Резистор переменный RV16LN(PH) 10 кОм линейный моно предназначен для изменения сопротивления, благодаря чему можно плавно регулировать ток на участке электрической цепи.

Сфера применения переменного резистора:

  • задание потенциометром регулируемого значения температуры в низковольном паяльнике и термовоздушном фене паяльной станции;
  • регулирование выходного напряжения и тока в лабораторном блоке питания, например в популярном трансформаторном линейном источнике RXN305D при грубой или точной подстройке;
  • встраивание в микросхемные стабилизаторы напряжения;
  • тиристорные и симисторные регуляторы;
  • во всевозможных самоделках радиолюбителей.

Рассматриваемый потенциометр устанавливается на корпусе и служит для постоянной работы.

При установке резистора переменного RV16LN(PH) 10 кОм линейный моно необходимо предусмотреть место для установки.

Если электронная схема, предусматривает использование переменного резистора только на этапе настройки и наладки, лучше применить подстроечный резистор.

Во всех остальных случаях нужно купить переменный резистор.

Изменение сопротивления в переменном резисторе происходит путем вращения вала.

В рассматриваемом резисторе зависимость изменения сопротивления от угла поворота вала носит линейный характер.

Резистивный слой нанесен на круговое диэлектрическое основание, по которому движется контактный узел.

Таким образом, в зависимости от текущей точки расположения контактного узла, сопротивление в резисторе изменяется от 0 до 10 кОм.

Для резистора рекомендуется дополнительно купить ручки для потенциометров по трем причинам:

  1. удобство вращение;
  2. защита от поражения электрическим током;
  3. исключение влияния сопротивление тела на параметры работы схемы.

В резисторе переменном RV16LN(PH) 10 кОм линейный моно используется сдвоенный регулятор (два параллельных одинаковых резистора на одном валу). Выключатель в этом резисторе не предусмотрен.

Схемы подключения переменного резистора

Используется две основных схемы подключения переменного резистора.

  1. Схема с подключением двух выводов. В данном случае для пайки нужны расходники — флюс, подойдет канифоль сосновая, припой и обычный сетевой на 220В паяльник и два вывода: любой из крайних и средний припаиваются к проводам.
  2. Схема с подключением трех выводов (со средней точкой). В этом случае присоединяются сразу три вывода.

Причины выхода из строя переменного резистора

  1. Превышение допустимой мощности рассеивания, что происходит из-за перегрева радиодетали. Резистор может даже задымиться. Такое происходит в случае неправильного расчета тока, протекающего через резистор. Также не исключен вариант короткого замыкания в схеме, и тогда ток через резистор тоже может резко увеличиться.
  2. Естественный износ токопроводящего слоя. Скорость износа преимущественно зависит в интенсивности эксплуатации электронного компонента.

Как следствие – не исключены скачки в значении сопротивлении, что негативно повлияет на параметры работы схемы.

Мелкие частицы резистивного слоя могут также вызвать шорохи и посторонние шумы при использовании переменного резистора в усилителях звуковой частоты.

И в первом и во втором случае лучшим вариантом будет купить резистор в Интернет-магазине паяльного оборудования — контактных, инфракрасных, термовоздушных станций и електропаяльников Electronoff с теми же параметрами.

Как измерить сопротивление переменного резистора

Измерить сопротивление резистора переменного RV16LN(PH) 10 кОм можно, если использовать многофункциональный авометр, стрелочный или цифровой омметр или даже самый недорогой универсальный мультимер с пределом измерения сопротивления не ниже, чем 10 кОм.

После подключения щупов в разъемы измерительного прибора, медленно вращайте вал потенциометра.

На дисплее мультиметра, Вы должны видеть плавное изменение сопротивление от нуля до 10 кОм.

Если Вы заметите, что показатель при вращении не изменяется, есть скачки сопротивления, резистор следует заменить.

Резисторы СП5-22 | РЕОМ

Переменные проволочные малогабаритные подстроенные, одноэлемент­ные, многооборотные, с прямолинейным перемещением подвижной систе­мы для печатного монтажа резисторы СП5-22 предназначены для работы в электрических цепях посто­янного, переменного и импульсного тока частотой до 1000 Гц.

Резисторы СП5-22 изготавливаются в соответствии с техническими условиями ОЖО.468.509 ТУ (приёмка «5») и ОЖО.468.551 ТУ (приёмка «ОТК»). Резисторы изготовляют в климатическом исполнении В.

                                      Габаритные размеры:

Внешние воздействующие факторы:

Синусоидальная вибрация:

  • диапазон частот, Гц . . ………… . 1—3000
  • амплитуда ускорения, м-с-2 (g),. . . . 200 (20)

Акустический шум:

  • диапазон частот, Гц . ………………… 50—10000
  • уровень звукового давления, дБ . . . 150

Механический удар: одиночного действия:

  • пиковое ударное ускорение, м-с-2 (g) . 10000(1000)
  • длительность действия, мс . . . … . 0.1—2
  • многократного действия:
    пиковое ударное ускорение, м-с-2 (g) . 1500(150)
  • длительность действия, мс………… 1—5

Линейное ускорение, м-с-2 (g) . … . . 2000(200)

Атмосферное пониженное давление, Па (мм рт. ст.):

  • рабочее ………………………………………. 0,67-103 (5)
  • предельное…………………………………. 1,2-104 (90)

Атмосферное повышенное рабочее давление,

кПа, (ата)…………………………………………………….. 294 (3)

Соляной (морской) туман.

Атмосферные конденсированные осадки (иней и роса).

Плесневые грибы.

Основные технические требования:

Номинальное сопротивление и допускаемые отклонения номинального сопротивления, номинальная мощность рассеяния:

Тип резистора

Номинальная мощность рассеяния, Вт

Номинальное сопротивление, Ом

Допускаемые отклонения, %

 

СП5-22

1

0,5

0,25

10 — 47000

10 — 33000

10 — 22000

 

±5; ±10

Промежуточные значения сопротивления соответствуют ГОСТ 10318.

Минимальное сопротивление резисторов:

Тип резистора

Номинальная мощность рассеянии, Вт

Номинальное сопротивление, Ом

Минимальное сопротивление, %, не более

СП5-22

1

10 — 22

33 — 47000

5

2

0,5

 0,25

10 — 33000

10 — 22000

3

Эквивалентное сопротивление шумов переме­
щения резисторов, Ом, не более. ……………………………200

Сопротивление изоляции, МОм, не менее . . . 1000

Температурный коэффициент сопротивления (ТКС):

Тип резистора

Номинальная мощность рассеяния, Вт

Номинальное сопротивление, Ом

ткс-10-6,1/ С, не более

СП5-22

1

10 — 100

150 — 22000

33000 — 47000

±800

±50

±500

 

0,5

10 — 22

33 — 68

100 — 4700

6800 — 33000

±800

±500

±80

±50

 

0,25

10 — 22

33 — 68

100 — 4700

6800 — 22000

±800

±500

±80

±50

Электрическая разрешающая способность резисторов:

Тип резистора

Номинальная мощность рассеяния, Вт

Номинальное сопротивление, Ом

Электрическая разрешающая способность,

%

СП5-22

1

10 — 100

150 — 330

470 — 1000

1500 — 47000

1,0

1,5

1,0

0,75

0,5

10 — 330

470 — 680

1000 — 6800

10000 — 33000

1,2

0,7

0,45

 0,3

0,25

10 — 470

680 — 2200

3300 — 10000

15000 — 22000

1,2

0,7

0,4

0,3

Предельное рабочее напряжение резисторов, Вт, не более:

СП5-22 (Рном = 1 Вт). ……. 200

СП5-22 (Рном = 0,5 Вт) …. 150

СП5-22 (Рном = 0,25 Вт) .. 100

Растягивающая сила, Н (кгс), не более:

СП5-22 (Рном = 1 Вт)………………………… 19,62 (2)

СП5-22 (Рном = 0,5; 0,25 Вт)……………….. 9,81 (1)

Надёжность:

Минимальная наработка, ч………………………20 000

Минимальный срок сохраняемости, лет … 25

Изменение полного и установочного сопро­тивления в течение минимальной наработки, %  ±5

Сопротивление изоляции, МОм, не менее . . 100

Preset Potentiometer Trimpot Pinout, Specs & Datasheet

12 декабря 2018 — 0 комментариев

          Потенциометр предварительной настройки (Trimpot)
          Вывод потенциометра предварительной настройки

      Trimpot — это еще один тип потенциометра, который поставляется в небольшой упаковке. Он имеет три вывода и может быть легко установлен на макетной плате или перфокарте для быстрого прототипирования. Значение горшка может быть изменено путем изменения ручки на его верхней части.

      Конфигурация контактов

      Номер контакта

      Название контакта

      Описание

      1

      Фиксированный конец 1

      Этот конец соединен с одним концом резистивной дорожки

      2

      Переменный конец

      Этот конец подключается к скребку для подачи переменного напряжения

      3

      Фиксированный конец 1

      Этот конец соединен с другим концом резистивной дорожки

       

      Особенности
      • Тип: Потенциометр с предустановкой – тримпот
      • Доступен в стандартном исполнении или в углеродной пленке
      • Доступны с различными значениями сопротивления, такими как 500 Ом, 1 кОм, 2 кОм, 5 кОм, 10 кОм, 20 кОм, 50 кОм, 100 кОм, 200 кОм, 1 МОм.
      • Максимальное рабочее напряжение: 50 В постоянного тока
      • Срок службы: 20 циклов

      Примечание: Полную техническую информацию можно найти на странице 9Техническое описание триммера 0027 приведено в конце этой страницы.

      Альтернативные переменные резисторы

      Потенциометр большого колеса , Потенциометр , ТРИММЕР

      9003

      SELECTIPTIPET ASTENTIOMER. Alsemors Alsemors. Они могут обеспечить переменное сопротивление, просто изменяя ручку на макушке. Его можно классифицировать по двум основным параметрам. Одним из них является их сопротивление (R-Ом), а другим — его номинальная мощность (P-Ватт).

      Значение или сопротивление определяет, насколько сильно оно препятствует протеканию тока. Чем больше номинал резистора, тем меньший ток будет течь. Некоторые стандартные значения для потенциометра: 500 Ом, 1 К, 2 К, 5 К, 10 К, 22 К, 47 К, 50 К, 100 К, 220 К, 470 К, 500 К, 1 МОм.

      Резисторы также классифицируются в зависимости от допустимого тока; это называется номинальной мощностью (мощностью). Чем выше номинальная мощность, тем больше резистор, и он также может увеличить ток. Для потенциометров номинальная мощность составляет 0,3 Вт и, следовательно, может использоваться только для слаботочных цепей.

       

      Разница между потенциометром предварительной настройки и обычным потенциометром

      Потенциометры предварительной настройки и потенциометр работают почти одинаково, но оба они имеют совершенно разные области применения. Предустановленный потенциометр поставляется в небольшой упаковке и может быть установлен на печатной плате или перфокарте. Из-за его небольшого размера номинальная мощность также меньше, чем у потенциометров с ручкой.

      Эти потенциометры не предназначены для управления пользователями. Они используются инженерами для точной настройки или калибровки конструкции после завершения изготовления. После калибровки до нужного значения эти потенциометры больше не будут использоваться для изменения сопротивления и будут действовать как обычные резисторы. Вот почему они имеют низкий ресурс вращения, составляющий только обороты.

       

      Идентификация значений потенциометра предварительной настройки

      Значение потенциометра предварительной настройки будет написано сверху тремя цифрами, что-то вроде керамических конденсаторов. Первые две цифры — фактическое значение, а третья цифра должна быть возведена в степень десяти. Например, в цифре 202 первые две цифры 20 берутся как таковые, а 3-я цифра возводится в степень 10. Таким образом, получается 20 × 102, что становится 2000, что является не чем иным, как потенциометром 2K. В таблице ниже перечислены все возможные значения.

       

      Как пользоваться потенциометром

      Насколько нам известно, резисторы всегда должны иметь две клеммы, но почему у потенциометра три клеммы и как их использовать. Очень легко понять назначение этих клемм, взглянув на схему ниже.

       

      На схеме показаны части внутри потенциометра. У нас есть резистивная дорожка, полное сопротивление которой будет равно номинальному значению сопротивления потенциометра.

      Как следует из символа, потенциометр представляет собой не что иное, как резистор с одним переменным концом. Предположим, что у потенциометра 10 кОм, здесь, если мы измерим сопротивление между клеммой 1 и клеммой 3, мы получим значение 10 кОм, потому что обе клеммы являются фиксированными концами потенциометра. Теперь давайте поместим стеклоочиститель точно на 25% от клеммы 1, как показано выше, и если мы измерим сопротивление между 1 и 2, мы получим 25% от 10 кОм, что составляет 2,5 кОм, а измерение между клеммами 2 и 3 даст сопротивление 7,5к.

      Таким образом, клеммы 1 и 2 или клеммы 2 и 3 можно использовать для получения переменного сопротивления, а ручку можно использовать для изменения сопротивления и установки требуемого значения.

       

      Приложения
      • Цепи управления напряжением и током
      • Используется в качестве регулятора громкости в радиоприемниках
      • Цепи настройки или управления
      • Ручки управления аналоговым входом

       

      2D-модель/размеры потенциометра предварительной настройки (RM-065)

       

        Метки

        предустановка

        переменный резистор

        подстроечный потенциометр



      Общие сведения о функциях, использовании и настройке.

      По мере развития технологий возникает потребность в инновациях. Раньше распиновка тримпота отсутствовала. У нас были только обычные резисторы. Однако, поскольку возникла необходимость регулировать значения сопротивления в цепях после изготовления, потенциометры эволюционировали.

      В итоге мы стали свидетелями подстроечных потенциометров. Их цель состояла в том, чтобы применить тонкость в калибровке этих электронных схем. Но что такое переменные резисторы и как они работают? Продолжайте читать, чтобы узнать.

      1. Что такое тримпот и как он работает?

      Подстроечный потенциометр — это аббревиатура триммерного потенциометра. Это регулируемый резистор, обычно используемый в электронных проектах. По сути, он обеспечивает точное управление уровнями напряжения выходного сигнала и, по сути, регулирует значения общего сопротивления внутри.

      При настройке потенциометра или предустановки вы устанавливаете их на печатные платы и сбрасываете их с помощью отвертки. В случае, когда подстроечный резистор служит реостатом, мы рассматриваем их как предустановленные резисторы. Наиболее распространенные из них включают керамический металлооксидный композит (керамика) и углеродную композицию (углерод).

      Особенности тримпота

      Предустановленный потенциометр имеет несколько особенностей. Некоторые из наиболее распространенных технических характеристик включают в себя:

      • Доступен в углеродной пленке или в стандартном исполнении.
      • Существуют с различными значениями сопротивления. Доступны подстроечные резисторы с переменным сопротивлением от 500 Ом до 1 кОм и до 1 МОм.
      • Еще одной отличительной особенностью является то, что максимальное рабочее напряжение и максимальное номинальное напряжение составляют 50 В постоянного тока.
      • Ресурс вращения составляет 20 циклов.
      • Наконец, его максимальная номинальная мощность составляет 300 вольт.

      (изображение тримпота)

      Другими примечательными физическими характеристиками обычного тримпота являются:

      • Он поставляется в компактной упаковке по сравнению с обычным потенциометром.
      • Тримпоты бывают однооборотными и многооборотными.
      • Электронное устройство имеет регулируемый интерфейс, состоящий из ротора. Поэтому их конструкция автоматизирована.

      Символы тримпотов

      Как и другие специализированные инструменты, инженеры обозначают их специальным символом. Хотя на многих принципиальных схемах подстроечный резистор, реостат и стандартные потенциометры обозначены одинаково. Тем не менее, в их характерах все же есть небольшие различия.

      Типы тримпотов: однооборотные и многооборотные

      Существует множество различных вариантов тримпотов. В этих версиях также используются различные методы монтажа. В большинстве случаев у вас есть методы SMD и сквозного монтажа. С другой стороны, у вас есть различные корректирующие ориентации. Здесь регулировочная ручка находится либо сбоку, либо сверху.

      Однако существует два основных варианта тримпота. Это:

      Однооборотный вариант

      Многооборотный вариант

      На изображении выше показано сочетание сквозных, монтируемых, однооборотных и многооборотных предустановленных резисторов.

      Однооборотный вариант

      Эти типы пресетов/триммеров более распространены в обращении. Вы применяете этот тип вариации в базовых схемах, где вам нужен один виток, и, более того, вы используете их в более низких разрешениях настройки.

      Относительно однооборотные подстроечные резисторы являются самыми доступными среди переменных резисторов.

      Многооборотный вариант

      Многооборотные тримпоты являются более универсальным вариантом. Вам доступно разное количество ходов. Они варьируются от 5 до 25 витков. Следовательно, если вам нужно более высокое разрешение настройки, то этот вариант для вас.

      В конструкции многооборотного вариационного потенциометра используется механизм с поворотной гусеницей (червячной передачей). Другие используют схему конструкции с линейной дорожкой (ходовой винт) для достижения соответствующих уровней высокого разрешения и номинальной мощности.

      Кроме того, вы получаете повышенную номинальную мощность при использовании ходового винта. Это связано с большей площадью поверхности.

      Принцип работы подстроечного потенциометра

      Подстроечный потенциометр имеет те же принципы работы, что и стандартный потенциометр. Во-первых, концевые штифты или клеммы остаются в фиксированном положении на всем протяжении. Затем дворник смещается по металлической полосе при повороте ручки триммера.

      Кроме того, если вы повернете стеклоочиститель так, чтобы он остановился рядом с подключенным к нему конечным выводом, сопротивление будет меньше. Это связано с тем, что путь тока теперь короче. Точно так же, если дворник поворачивается и упирается далеко от концевых штифтов, сопротивление увеличивается.

      2. Конфигурация выводов тримпота

      В качестве регулировочного потенциометра он имеет три контакта. Эти три контакта имеют определенные конфигурации для разных целей, и их функции различаются в зависимости от того, как вы фиксируете их в силовых соединениях.

      • Фиксированная клемма 1 (по часовой стрелке) : Это одна из фиксированных точек на подстроечном потенциометре, подключенная к одной точке переменного резистора.
      • Клемма 2 (стеклоочиститель): Это то, что соединяется с регулируемой ручкой на потенциометре. Это помогает обеспечить различное сопротивление при регулировке. Он подключается к светодиоду или другим компонентам вывода}.
      • Фиксированная клемма 3 (против часовой стрелки) : При этом у вас есть еще одна фиксированная точка, которая образует другую клемму резистивного материала.

      (Распиновка тримпота со всеми тремя выводами)

      3. Как подключить тримпот?

      Для использования подстроечного потенциометра необходимо выполнить правильные соединения. Это включает в себя настройку его в токовых цепях и правильное размещение контактов на вашей печатной плате.

      Для размещения контактов вы подключаете контакты CW и CCW к клемме заземления и положительному напряжению питания соответственно. Вы делаете это, размещая и устанавливая контакты непосредственно на макетной плате или перфокарте. По сути, вы получаете переменное напряжение в качестве выхода на клемме потенциометра подстройки.

      Однако, если вы хотите изменить выходное напряжение, есть ручка, которую вы включаете подстроечным потенциометром. Вы найдете эту ручку управления сбоку или сверху миниатюрного устройства. В свою очередь, сопротивление в цепи меняется при повороте этого винта на дворнике.

      (Винтовой потенциометр, используемый для калибровки электроники)

      4. Тримпот — это то же самое, что и потенциометр?

      Ответ НЕТ. Во-первых, подстроечные потенциометры не являются обычными резисторами. Таким образом, у них есть уникальные рабочие схемы. Тем не менее, они различаются по способу подключения к источнику питания.

      Предустановленные потенциометры имеют меньшие размеры, чем потенциометр. Следовательно, это позволяет монтировать их на печатную плату или перфорированную плату.

      По умолчанию тримпоты не предназначены для управления пользователями. Их основная функция заключается в калибровке или точной настройке электронного устройства после изготовления, в отличие от стандартного потенциометра, который позволяет изменять сопротивление в цепи.

      5. Применение подстроечного потенциометра

      Подстроечные потенциометры являются жизнеспособными электронными компонентами как аналоговых схем, так и схем с усилителем. Чтобы упомянуть некоторые из них, некоторые схемы управления напряжением и током приложений включают в себя;

      • Цепи управления или настройки.
      • Датчики температуры.
      • Регулировка звука с помощью регуляторов громкости в магнитолах.
      • Функционирует как аналоговый механизм ввода для ручек управления.

      (Важным применением триммера является управление звуком)

      Заключительные слова

      В заключение, триммер по-прежнему является типом потенциометра. Хотя он построен по-другому, он в первую очередь регулирует сопротивление в токовых цепях. Таким образом, он классифицируется как переменный резистор.

      Однако подстроечный потенциометр предназначен для точной настройки и калибровки. Следовательно, он имеет ограниченный цикл поворота. Для получения дополнительной информации о предустановленном потенциометре и его подключении свяжитесь с нами.

      переменный%20резистор%2050k спецификация и примечания по применению

      ECAD-модель Производитель Описание Техническое описание Скачать Купить часть 148-13 Койлкрафт Инк Переменный индуктор, воздушный сердечник, 7528 org/Product»> 148-11 Койлкрафт Инк Переменный индуктор, воздушный сердечник, 7528 150-06СЛ Койлкрафт Инк Переменный индуктор, с воздушным сердечником, экранированный, 3030 164-07СЛ Койлкрафт Инк Переменный индуктор, с воздушным сердечником, экранированный, 2323, 164-04Л Койлкрафт Инк Переменный индуктор, с воздушным сердечником, неэкранированный, 2020, org/Product»> 146-04Л Койлкрафт Инк Переменный индуктор, с воздушным сердечником, неэкранированный, 2727 Контекстный поиск MFG и тип ПДФ Ярлыки для документов
      Андрей FSJ4-50B

      Аннотация: L4NM
      Текст: Нет доступного текста файла


      OCR-сканирование PDF ФСДЖ1-50А ФСДЖ2-50 Мужской/7-16 ФСДЖ4-50Б ЛДФ4П-50А-1, Эндрю FSJ4-50B L4NM
      2001 — ЛМ117АК

      Реферат: LM117.TO39 TO276AB LM117H-883B 60v регулятор напряжения LM117SMD 60v выходной регулятор
      Текст: Нет доступного текста файла


      Оригинал PDF ЛМ117″ ЛМ117 O39-8QR-B O66-8QR-B ЛМ117-220ФМ ЛМ117-220М ЛМ117-220М-8QR-Б ЛМ117АК ЛМ117. ТО39 ТО276АБ ЛМ117Х-883Б регулятор напряжения 60В LM117SMD Регулятор выхода 60В
      7703401yx

      Реферат: 7703407XX 7703402TX 7703405UX BS-94 F0436 IP117AG-DESC IP117MAHVH-883B
      Текст: Нет доступного текста файла


      OCR-сканирование PDF IP1060AD IP1060AJ IP1060AN IP1060BJ ИП1060БДЖ-883Б IP1060D IP1060J IP1060N IP117AG ИП117АГ-883Б 7703401yx 7703407ХХ 7703402TX 7703405UX БС-94 F0436 IP117AG-DESC ИП117МАХВХ-883Б
      2010 — 5SGX

      Аннотация: 16-битный умножитель 16-битный сумматор COMPRESSOR PLUG 16-битный сумматор с выбором переноса с использованием быстрых сумматоров
      Текст: Нет доступного текста файла


      Оригинал PDF СВ51004-1 5SGX 16-битный множитель 16-битный сумматор ЗАГЛУШКА КОМПРЕССОРА перенос выбора сумматора 16 бит с использованием быстрых сумматоров org/Product»>
      2000 — вход 60 В, выход 15 В, регулятор

      Реферат: для регулятора lm137 Высоковольтный отрицательный регулятор отрицательный РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ 3,7 В LM137AK 60-вольтовый регулятор напряжения LM137LCC4 LM137SMD05 Отрицательный РЕГУЛЯТОР 500MA регулятор напряжения
      Текст: Нет доступного текста файла


      Оригинал PDF ЛМ137-220М ЛМ137СМД9 O276AB) ЛМ137СМД05 LM137SMD05-8QR-B LM137SMD-8QR-B О276АА) 60В вход 15В выход регулятор для регулятора lm137 Отрицательный регулятор высокого напряжения отрицательный РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ 3,7 В ЛМ137АК регулятор напряжения 60В LM137LCC4 Отрицательный РЕГУЛЯТОР 500MA регулятор напряжения
      2001 — IP137ASMD05

      Реферат: LM337HV IP337HVSMD05-8QR-B IP337K IP137AIG
      Текст: Нет доступного текста файла


      Оригинал PDF IP137A IP337A LM137A O276AB) О276АА) IP137ASMD05 LM337HV IP337HVSMD05-8QR-B IP337K IP137AIG org/Product»>
      2000 — Регулируемый регулятор положительного напряжения vin 60V

      Резюме: IP317 60v вход 15v регулятор выхода TO66 PLASTIC package IP117HVG-BSS2 ip117ig
      Текст: Нет доступного текста файла


      Оригинал PDF IP117, IP117A IP317, IP317A ЛМ117, LM117A СМД05 Регулируемый регулятор положительного напряжения vin 60V IP317 60В вход 15В выход регулятор TO66 ПЛАСТИКОВЫЙ пакет IP117HVG-BSS2 ip117ig
      СТ72

      Аннотация: 00A1 009F 00a6
      Текст: Нет доступного текста файла


      Оригинал PDF
      1998 — 009F

      Реферат: 00A1 ОБУЧЕНИЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ режимы адресации
      Текст: Нет доступного текста файла


      Оригинал PDF org/Product»>
      СТ-РЕАЛАЙЗЕР

      Аннотация: 009F 00A1 PC128 PC127 СИНК
      Текст: Нет доступного текста файла


      Оригинал PDF
      2010 – Недоступно

      Резюме: нет абстрактного текста
      Текст: Нет доступного текста файла


      Оригинал PDF СВ51004-1
      ф0114

      Реферат: отрицательный регулятор напряжения lm117ahvk BS-94 положительный отрицательный регулятор напряжения
      Текст: Нет доступного текста файла


      OCR-сканирование PDF IP79M12AH-BSS2 БС9430 F0646 -55к 5962-8874701ХХ IP79M12AH-DESC T0220 ИП79М12АХ-СМ IP79M12AHLCC4 f0114 отрицательный РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ лм117ахвк БС-94 положительно-отрицательный регулятор напряжения org/Product»>
      MC9S12DC128

      Аннотация: 30F5013 MC9S12DG64 30f2010 30F6013 30f5011 30f4011 30f3011 30f4013 30f4011 захват
      Текст: Нет доступного текста файла


      Оригинал PDF 16-битный ADSP2100A ADSP2101 ADSP2103 ADSP2104 ADSP2105 ADSP2109 ADSP2111 ADSP2115 ADSP2161 MC9S12DC128 30F5013 MC9S12DG64 30f2010 30F6013 30f5011 30f4011 30f3011 30f4013 30f4011 захват
      Недоступно

      Резюме: нет абстрактного текста
      Текст: Нет доступного текста файла


      Оригинал PDF СВ51004 18-сумматор
      ПИ-МБУС-300

      Реферат: modicon OPTO-22 daniel библиотека протокола modbus modbus modbus wiegand контроллер opto 22 протокол modbus код wiegand
      Текст: Нет доступного текста файла


      Оригинал PDF 800-321-ОПТО 800-832-ОПТО опто22 800-ТЭК-ОПТО ПИ-МБУС-300 модикон ОПТО-22 Даниэль Modbus протокол библиотека Modbus модбус Виганд опто 22 контроллер протокол Modbus код Виганда org/Product»>
      Ф0513

      Резюме: отрицательный РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ 7703406TX F0814
      Текст: Нет доступного текста файла


      OCR-сканирование PDF ИП120Р-15 ИП120Р-15-883Б ИП120Р-15-БСС2 ИП123АГ-05 ИП123АГ-05-883Б ИП123АГ-05-БСС2 ИП123АГ-12 ИП123АГ-12-883Б ИП123АГ-15 ИП123АГ-15-883Б F0513 отрицательный РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ 7703406TX F0814
      2000 — 00FF

      Реферат: режимы адресации 009F 00A1 микроконтроллера ОБУЧЕНИЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ
      Текст: Нет доступного текста файла


      Оригинал PDF
      Ф0128

      Реферат: РЕГУЛЯТОР ОТРИЦАТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ BS-94 LM137aK LM140K-12/883B
      Текст: Нет доступного текста файла


      OCR-сканирование PDF ЛМ120Х-15-БСС2 ЛМ120К-05 ЛМ120К-05-БСС2 ЛМ120К-12 ЛМ120К-12-БСС2 ЛМ120К-15 ЛМ120К-15-БСС2 ЛМ120МАХ-05 ЛМ120МАХ-12 ЛМ120МАХ-15 F0128 отрицательный РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ БС-94 ЛМ137аК ЛМ140К-12/883Б org/Product»>
      2001 — ТО276АА

      Реферат: IP317 60v Регулятор выходного напряжения Регулятор напряжения SMD0
      Текст: Нет доступного текста файла


      Оригинал PDF IP317″ IP317AG ИП317АХВК IP317AHVSMD IP317AHVSMD05 IP317AHVSMD05-8QR-B IP317AHVSMD-8QR-B ИП317АК IP317AR IP317ASMD ТО276АА IP317 Регулятор выхода 60В SMD0 регулятор напряжения
      2001 — опто s52

      Реферат: nokia n8 2832 eeprom schneider HDD ручные турбинные расходомеры на основе gsm беспроводная доска объявлений расходомер Вентури ПИД-управление nokia c5 wiegand конвертер
      Текст: Нет доступного текста файла


      Оригинал PDF 1301-060308—МАРТ, 800-321-ОПТО 800-832-ОПТО опто22 800-ТЭК-ОПТО CRC-16 опто s52 нокиа н8 2832 ЭСППЗУ Шнайдер жесткий диск ручные турбинные расходомеры Беспроводная доска объявлений на базе GSM расходомер Вентури ПИД-регулятор нокиа с5 преобразователь виганда org/Product»>
      2010 — АН494

      Аннотация: Прошивка IR 8500 AN366 Si1120 ИНФРАКРАСНЫЙ ДАТЧИК
      Текст: Нет доступного текста файла


      Оригинал PDF АН494 АН494 Прошивка ир 8500 АН366 Si1120 ИНФРАКРАСНЫЙ ДАТЧИК
      2000 — АСМ 1042

      Аннотация: MB89PV620
      Текст: Нет доступного текста файла


      Оригинал PDF СМ25-00320-1Е fcc896 fcc896 fcc896. АСМ 1042 МБ89ПВ620
      2010 — герконовый датчик

      Реферат: Allen-Bradley Micrologix генератор последовательности pn с использованием jk-триггера Allen-Bradley slc 500 Allen-Bradley slc 150 F030 CRC-16 Square D от Schneider Electric ПИД-управление Allen-Bradley slc 500 modbus
      Текст: Нет доступного текста файла


      Оригинал PDF 1701-101122 — ноябрь 800-321-ОПТО 800-832-ОПТО опто22 800-ТЭК-ОПТО CRC-16 язычковый датчик Аллен-Брэдли микрологикс генератор последовательности pn с использованием триггера jk Аллен-Брэдли slc 500 Аллен-Брэдли slc 150 F030 Square D от Schneider Electric ПИД-регулятор Allen-Bradley slc 500 Modbus

      alexxlab

      Добавить комментарий

      Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *