Резисторы переменные
Только в наличии
Корзина
+7 (495) 204-13-84
Москва, Хорошевское шоссе. 43-В
пн-пт 10:00-19:00
- Источники питания
- Источники тока
- Источники напряжения
- Многоканальные
- Зарядные устройства
- Батарейки и аккумуляторы
- Инверторы
- DC/DC конверторы
- Адаптеры
- На DIN рейку
- Аксессуары
- Панели солнечные
- Прочие
- Оптоэлектронные приборы
- Светодиоды
- Держатели
- Инфракрасные
- Кластеры
- Лазерные
- Платы для мощных светодиодов
- Фитосветодиоды
- Мощные светодиоды
- Лазерные диоды
- Фототранзисторы
- Фотодиоды
- Оптопары
- Фоторезисторы
- Светодиоды
- Индикаторы и матрицы
- Аксессуары для дисплеев
- Дисплеи и модули
- Сегментные индикаторы
- Светодиодные линейки, шкалы
- Светодиодные матрицы
- Разъемы
- Разъёмы RJ
- Микрофонные
- Разъемы питания
- Низковольтные
- Сигнальные
- Цилиндрические
- Разъемы HDMI
- Разъемы USB
- Быстроразъёмные разъемы
- Высокочастотные разъемы
- Аудио/Видео/TV
- Герметичные разъёмы
- Гнёзда под сверхплоский кабель
- Клеммники
- Клеммные колодки
- Переходники
- Скотчлоки
- Штекера/гнёзда
- Полупроводниковые приборы
- Диоды
- Выводные
- SMD
- Диодные мосты
- Шоттки
- Диодные модули
- Силовые
- Стабилитроны
- Супрессоры
- Тиристоры
- Транзисторы
- Диоды
- Конденсаторы
Электролитические- Керамические
- Пленочные
- Танталовые
- Балластные
- Компьютерные
- Пусковые
- Суперконденсаторы
- Металлобумажные
- Конденсаторы слюдяные
- Коммутационные изделия
- Кнопки и переключатели
- DIP переключатели
- Поворотные переключатели
- Колпачки для кнопок
- Выключатели
- Галетные переключатели
- Движковые переключатели
- Клавишные переключатели
- Кнопки
- Кнопки антивандальные
- Кнопки сенсорные
- Тактовые кнопки
- Микропереключатели
- Тумблеры
- Аксессуары для коммутации
- Путевые выключатели
- Кодирующие переключатели
- Реле
- Твердотельные
- Аксессуары к реле
- Реле электромагнитные
- Герконы
- Колодки для микросхем
- Кнопки и переключатели
- Устройства защиты
- Предохранители
- Разрядники
- Держатели предохранителей
- Варисторы
- Самовостанавливающиеся
- Термопредохранители
- Резисторы предохранительные
- Фильтры помехоподавляющие
- Термостаты
- Чип предохранители
- Светотехника
- Светодиодные изделия
- Светодиодный неон
- Аксессуары для светодиодного неона
- Светодиодные модули
- Светодиодные ленты
- Экраны
- Профиль
- Заглушки
- Светодиодные лампы
- Прожекторы
- Фонари
- Светодиодные светильники
- Светодиодные гистограммы
- Корпуса светильников
- Светофоры, дорожные приборы
- Шинные системы освещения
- Аксессуары
- Светодиоды в корпусе
- Светодиодные украшения
- Светодиодный неон
- Световоды
- Управление светом
- Автомобильное освещение
- Линзы
- Светоарматура
- Цоколи
- Лампы индикаторные
- Лампы люминесцентные
- Лампы накаливания
- Светодиодные изделия
- Микросхемы
- Преобразователи
- Линейные регуляторы
- Драйверы светодиодов
- Резисторы
- Постоянные
- Переменные
- Резисторные сборки
- Терморезисторы
- Установочные изделия
- Корпуса
- Ручки приборные
- Стойки, фиксаторы, скобы
- Держатели SIM
- Ножки приборные
- Устройства доступа
- Батарейные отсеки
- Охладители
- Аксессуары
- Модули Пельтье
- Антенны
- Прокладки
- Складское
- Крепеж
- Ферритовые изделия и магниты
- Электродвигатели
- Акустические компоненты
- Динамики
- Магнитоэлектрические звонки
- Микрофоны
- Пьезоизлучатели
- Электромагнитные излучатели
- Вентиляторы
- Электронные устройства
- Электронные модули
- Средства разработки
- Электротехника
- Электровакуумные приборы
- Датчики
- Дроссели, трансформаторы, фильтры
- Трансформаторы
- Фильтры
- Дроссели
- Каркасы и аксессуары для намоточных изделий
- Измерительные приборы и инструменты
- Весы
- Щупы измерительные
- Щитовые приборы
- Кабельная продукция
- Шнуры
- Провод
- Шлейф плоский
- Аксессуары
- Кабельные вводы
- Крепёж
- Стяжки
- Термоусадочная трубка
- Клеммы
- Ножевые
- Наконечники
- Зажимы «крокодил»
- Приборные
- Авто клеммы
- Изоляторы для клемм
- Соединители проводов в стык
- Кварцевые резонаторы
- Выводные резонаторы
- SMD-резонаторы
- Часовые
- Кварцевые генераторы
- Пайка и монтаж
- Платы
- Инструмент
- Припой
- Аэрозоли
- Антистатика
- Газовые горелки
- Паяльники
- Пасты
- Паяльные станции
- Жидкость
- Флюс
- Канифоль
- Клей
- Маркеры
- Оптика
- Смазки
- Очистители
- Расходные материалы
- Клейкая лента, скотч
- Заправочный конец
- Материалы прочие
- Комплектующие для 3D принтеров
- Нагреватели
- Комплектующие
- Компьютерные комплектующие
- Оперативная память
- Изготовление печатных плат
Производители
Наши партнеры
Новости
Все новости
УРМ Radiodetali
УРМ Radiodetali
Удаленное рабочее место «Radiodetali», предназначено для резервирования, заказа, оформления счета на оплату и получения электронных компонентов, хранящихся на складах и удаленных складах поставщиков.
Резисторы переменные в Украине. Цены на резисторы переменные на Prom.ua
Работает
Резистор переменный, потенциометр Wh248 B10K линейный 15мм 10кОм All
Доставка по Украине
135.14 грн
67.57 грн
Купить
All-Goods
Работает
Резистор переменный, потенциометр Wh248 B1K линейный 15мм 1кОм All
Доставка по Украине
135.14 грн
67.57 грн
Купить
All-Goods
Работает
Резистор переменный, потенциометр Wh248 B100K линейный 15мм 100кОм All
Доставка по Украине
135.14 грн
67.57 грн
Купить
All-Goods
Работает
Резистор переменный, потенциометр Wh248 B10K линейный 15мм 10кОм стерео All
Доставка по Украине
135.14 грн
67.57 грн
Купить
All-Goods
Работает
Резистор переменный, потенциометр Wh248 B5K линейный 15мм 5кОм All
Доставка по Украине
135.14 грн
67.57 грн
Купить
All-Goods
Работает
Резистор переменный, потенциометр Wh248 B10K линейный 15мм 10кОм HS
Доставка по Украине
135. 14 грн
67.57 грн
Купить
Hot Shopping
Работает
Резистор переменный, потенциометр Wh248 B1K линейный 15мм 1кОм HS
Доставка по Украине
135.14 грн
67.57 грн
Купить
Hot Shopping
Работает
Резистор переменный, потенциометр Wh248 B100K линейный 15мм 100кОм HS
Доставка по Украине
135.14 грн
67.57 грн
Купить
Hot Shopping
Работает
Резистор переменный, потенциометр Wh248 B10K линейный 15мм 10кОм стерео HS
Доставка по Украине
135.14 грн
67.57 грн
Купить
Hot Shopping
Работает
Резистор переменный, потенциометр Wh248 B5K линейный 15мм 5кОм HS
Доставка по Украине
135.14 грн
67.57 грн
Купить
Hot Shopping
Работает
Резистор переменный, потенциометр 3590S-2-103L 10кОм многооборотный All
Доставка по Украине
298.24 грн
149.12 грн
Купить
All-Goods
Работает
Резистор переменный, потенциометр 3590S-2-103L 10кОм многооборотный HS
Доставка по Украине
274. 94 грн
137.47 грн
Купить
Hot Shopping
Работает
Резистор переменный, потенциометр 3590S-2-103L 10кОм многооборотный
На складе в г. Ровно
Доставка по Украине
90 — 143 грн
от 13 продавцов
90 грн
Купить
Чипест
Работает
Резистор переменный, потенциометр Wh248 B100K линейный 15мм 100кОм
На складе в г. Ровно
Доставка по Украине
20 — 45 грн
от 12 продавцов
20 грн
Купить
Чипест
Работает
Резистор переменный, потенциометр Wh248 B100K линейный 15мм 100кОм
На складе в г. Ровно
Доставка по Украине
20 грн
Купить
Double-Shop
Смотрите также
Работает
Резистор переменный, потенциометр Wh248 B10K линейный 15мм 10кОм
На складе в г. Ровно
Доставка по Украине
20 грн
Купить
Double-Shop
Работает
Резистор переменный, потенциометр Wh248 B10K линейный 15мм 10кОм стерео
На складе в г. Ровно
Доставка по Украине
20 грн
Купить
Double-Shop
Работает
Резистор переменный, потенциометр Wh248 B1K линейный 15мм 1кОм
На складе в г. Ровно
Доставка по Украине
20 грн
Купить
Double-Shop
Работает
Резистор переменный, потенциометр Wh248 B5K линейный 15мм 5кОм
На складе в г. Ровно
Доставка по Украине
20 грн
Купить
Double-Shop
Работает
Переменный резистор потенциометр 20кОм B20K
На складе в г. Умань
Доставка по Украине
10 грн
Купить
Интернет-магазин «FreeBuy.in.ua»
Работает
Резистор переменный, потенциометр Wh248 B5K линейный 15мм 5кОм
Доставка по Украине
20 — 76 грн
от 13 продавцов
87 грн
76 грн
Купить
ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН «Доставлено «
Работает
Резистор переменный проволочный 10К
На складе в г. Киев
Доставка по Украине
131 — 140 грн
от 2 продавцов
131 грн
Купить
Langeron
Работает
Резистор переменный, потенциометр 3590S-2-103L 10кОм многооборотный
Доставка по Украине
90 — 117 грн
от 4 продавцов
192 грн
96 грн
Купить
GoodStore | Подарки, Товары для дома и работы
Работает
Резистор переменный, потенциометр Wh248 B1K линейный 15мм 1кОм
На складе
Доставка по Украине
по 20 грн
от 2 продавцов
29 грн
20 грн
Купить
Sat-ELLITE.Net ➤ ИНТЕРНЕТ-СУПЕРМАРКЕТ
Работает
Резистор переменный, потенциометр Wh248 B10K линейный 15мм 10кОм
На складе
Доставка по Украине
по 20 грн
от 2 продавцов
29 грн
20 грн
Купить
Sat-ELLITE.Net ➤ ИНТЕРНЕТ-СУПЕРМАРКЕТ
Работает
Резистор переменный, потенциометр Wh248 B10K линейный 15мм 10кОм стерео
На складе
Доставка по Украине
27 грн
20 грн
Купить
Ларчик UA — магазин трендовых товаров
Работает
Резистор переменного сопротивления nissan
На складе
Доставка по Украине
366 грн
Купить
ИНДУСТРИЯ АВТОЗАПЧАСТЕЙ
Работает
Резистор переменный потенциометр 3296W 2кОм
На складе в г. Полтава
Доставка по Украине
6.8 — 7.1 грн
от 2 продавцов
6.80 грн
Купить
IT Electronics
Работает
Резистор переменный потенциометр 3296W 5кОм
На складе в г. Полтава
Доставка по Украине
6.8 — 7.1 грн
от 2 продавцов
6.80 грн
Купить
IT Electronics
Как паять переменный резистор — flagman-ug.ru
Содержание
- Что такое подстроечный резистор: описание устройства и область его применения
- Что это за резистор
- Как проверить исправность мультиметром
- Типы и виды устройства
- Получение значения с устройства при помощи ардуино
- Чистка подстроечника обычным спиртом
- Заключение
- Урок 3 — Основы монтажа и пайки
- Основы монтажа и пайки
- Разборка и ремонт переменных резисторов на примере советских СПЗ-30 и СП-1
- ↑ Вскрытие покажет. Потенциометр СПЗ-30 изнутри
- ↑ Немного про СП-1
- ЭЛЕКТРОНИКА Электронный переменный резистор (электронный потенциометр)
- Как паять переменный резистор
- Переменные резисторы.
- Подстроечные резисторы.
- Потенциометр.
Что такое подстроечный резистор: описание устройства и область его применения
Чтобы понять, что такое подстроечный резистор, и зачем он нужен, предлагаем ознакомиться с подробной статьей. Из нее вы узнаете все об области применения и тонкостях работы с данной деталью. А тех, кто дочитает интересный материал до конца, в конце статьи ждет небольшой бонус – документ с ГОСТ 24237-84 (Общие технические условия по резисторам).
В статье разобраны главные принципы работы подстроечных резисторов, характеристики и различия в этих деталях. В качестве бонуса в статье читатель найдет видео c наглядным разбором устройства. Интересующие подробности можно уточнить в комментариях, эксперты ответят на любые ваши вопросы.
Что это за резистор
Подстроечный резистор — это миниатюрная версия стандартного переменного резистора. Они разработаны для установки непосредственно на печатную плату и регулируются только при настройке схемы. Например, для настройки чувствительности какого-нибудь датчика или установки усиления усилителя мощности.
Для управления подстроечным резистором нужна маленькая отвертка или что-то другое, похожее на нее. Так же, как и подстроечные конденсаторы, подстроечные резисторы бывают однооборотные и многооборотный, сделанные по принципу червячной передачи.
Но в отличие от них, для работы с подстроечным резистором не нужна специальная настроечная отвертка. Близкое нахождение вблизи резистора руки или стальной отвертки никак не влияет на его сопротивление. Подстроечный резистор регулируется обычной отверткой, которая вставляется в специальный паз регулировочного механизма, связанного с круговым ползунком.
Многооборотные подстроечные резисторы используются в тех участках схемы, где нужна прецизионная точность в установке нужного сопротивления. Однооборотными подстроечными резисторами большой точности настройки добиться невозможно.
Подстроечные резисторы служат для одноразовой настройки сопротивления, например в качестве потенциометров на схемах обратной связи импульсных источников питания всегда можно встретить подстроечные резисторы. Существуют также многооборотные подстроечные резисторы.
Поэтому подстроечные резисторы не являются очень стойкими и прочными, по сравнению с переменными резисторами, и рассчитаны максимум на несколько десятков циклов регулировки. Очевидно, что подстроечный резистор никогда не заменит переменный, и если этот принцип нарушить, то можно поплатиться низкой надежностью конструируемого устройства.
Как проверить исправность мультиметром
Для измерения сопротивления понадобится цифровой мультиметр. Для того, чтобы замерять сопротивление, нам нужно повернуть крутилку на “измерение сопротивления”. С помощью палочки мы можем крутить резистор по часовой стрелке, либо против часовой стрелки, тем самым меняя сопротивление между средним контактом и двумя крайними контактами. Правила при измерении сопротивления:
- Прижимайте щупы с некоторой силой к выводам резистора. Тем самым вы исключите появление контактного сопротивления, которое при слабом нажатии будет суммироваться с измеряемым сопротивлением.
- При измерении сопротивления резистора на печатной плате, еще раз убедитесь, что плата обесточена. Потом отпаяйте один конец резистора и уже тогда замеряйте его сопротивление.
- Не касайтесь выводов резистора при измерении его сопротивления! Тело человека в среднем обладает сопротивлением около 1 КилоОма и зависит от многих факторов. Поэтому, касаясь выводов резистора при измерении сопротивления вы вносите погрешность в измерения.
- Если вы хотите, как можно точнее измерить сопротивления резистора, зачистите его выводы либо с помощью ножа, либо с помощью самой нежной наждачной бумаги. В этом случае вы уберете слой окисла, который в некоторых случаях вносит ощутимую погрешность в измерение сопротивления.
Ставим щупы по крайним контактам. Замеряем полное сопротивление переменного резистора. Для того, чтобы проверить рабочий ли он, крутим ручку переменного резистора до упора против часовой стрелки и замеряем сопротивление между левым и средним контактом.
Далее крутим ручку по часовой стрелке, но не до конца. Замеряем снова сопротивление между средним и левым контактом, далее между средним и правым. В сумме должен получиться результат сопротивления двух крайних контактов.
Предлагаем также почитать интересный материал про малоизвестные факты о двигателях постоянного тока в другой нашей статье.
Типы и виды устройства
Типов подстроечных резисторов на современном рынке множество. Это и неразборные подстроечные резисторы типа СП4-1, залитые эпоксидным компаундом, и предназначенные для аппаратуры оборонного назначения и подстроечные типа СП3-16б для вертикального монтажа на плату.
При изготовлении бытовой аппаратуры, на платы впаивают маленькие подстроечные резисторы, которые, кстати, могут по мощности достигать 0,5 ватт. В некоторых из них, например в СП3-19а, в качестве резистивного слоя применяется металлокерамика.
Есть и совсем простые подстроечные резисторы на основе лаковой пленки, такие как СП3-38 с открытым корпусом, уязвимые для влаги и пыли, и мощностью не более 0,25 ватт. Такие резисторы регулируются диэлектрической отверткой, дабы избежать случайного короткого замыкания. Такие простые резисторы часто встречаются в бытовой электронике, например в блоках питания мониторов.
Некоторые подстроечные резисторы имеют герметичный корпус, например R-16N2, они регулируются специальной отверткой, и являются более надежными, поскольку на резистивную дорожку не попадает пыль и не конденсируется влага.
Мощные трехваттные резисторы типа СП5-50МА в корпусе имеют отверстия для вентиляции, в них проводник намотан в форме тороида, а контактный ползунок скользит по нему при повороте ручки отверткой.
В некоторых телевизорах с ЭЛТ до сих пор можно встретить высоковольтные подстроечные резисторы, такие как НР1-9А, сопротивлением 68 МОм и номинальной мощностью 4 ватта. По сути, это набор металлокерамических резисторов в одном корпусе, а типичное рабочее напряжение для данного резистора составляет 8,5 кВ, при максимуме в 15 кВ. Сегодня подобные резисторы встроены в ТДКС.
В аналоговой аудиоаппаратуре можно встретить ползунковые или движковые переменные резисторы, типа СП3-23а, которые отвечают за регулировку громкости, тембра, баланса и т. д. Это линейные резисторы, которые бывают и сдвоенными, как например СП3-23б.
Подстроечные многооборотные резисторы часто встречаются в электронной аппаратуре, в измерительных приборах и т. д. Их механизм позволяет точно регулировать сопротивление, и количество оборотов измеряется несколькими десятками.
Червячная передача делает возможным медленный поворот и плавное перемещение скользящего контакта по резистивной дорожке, благодаря чему схемы настраиваются очень и очень точно.
Например, подстроечный многооборотный резистор СП5-2ВБ настраивается именно посредством червячной передачи внутри корпуса, и для полного прохода всей резистивной дорожки нужно совершить 40 оборотов отверткой. Резисторы данного типа в разных модификациях имеют мощность от 0,125 до 1 ватта, и рассчитаны на 100 — 200 циклов регулировки.
Это далеко не полный обзор типов и видов детали. Как мы видим из предыдущего описания, подстроечные резисторы по своей сути близки к переменным, но строго говоря, ими не являются. В данном видеоролике кратко, но доходчиво рассказано о том, как переделать подстроечный резистор в переменный.
Получение значения с устройства при помощи ардуино
То, что ножка резистора подключена к аналоговому пину ардуино, позволяет отловить 1024 положения потенциометра, это даст возможность довольно точно производить подстройку.
Ниже приведен код с подробными комментариями. Чтобы посмотреть значения с подстроечного резистора можно выводить информацию на дисплей или индикатор, но в примере все проще – результат можно посмотреть в мониторе порта.
// пин для получения данных
int pin_rezistor = A0;
// переменная для хранения значения
// порт работает на чтение
// соединение с компьютером для дебага
// получаем значение с пина
У резистора есть три ножки: первая, отставленная отдельно, будет использоваться для считывания значения, а к двум другим будут подключены плюс и минус. Для считывания данных необходимо использовать аналоговый пин arduino, например, pin A0.
Чистка подстроечника обычным спиртом
Резистор в схемах может стать грязным, его ползунковая дорожка со временем покрывается слоем пыли. И чтобы вернуть электрическому сопротивлению прежнюю работоспособность его нужно просто почистить.
Делается чистка подстроечных резисторов достаточно просто и быстро. Лучше всего для этих целей использовать чистый спирт. Различные средства типа для снятия лака, самогон, очистители лучше не применять, так как в них могут содержаться примеси, отрицательно влияющие на чистоту резистора.
Чтобы лучше овладеть материалом, рекомендуем также прочитать следующий материал: все что нужно знать о шаговых электродвигателях.
Итак, разбираем резистор (если на нем имеется защитный кожух), для этого обычно достаточно разогнуть небольшие металлические зажимчики на самом корпусе резистора после чего нужно снять эту крышку. Внутри резистора мы увидим дорожку, по которой двигается ползунок среднего вывода резистора. Именно эту дорожку и нужно почистить спиртом от грязи.
Удобно делать так: взять шприц (допустим на 2 куба), набрать в него спирта, и аккуратно через иголку шприца нанести несколько капель прямо на дорожку резистора. После этого мы начинаем в разные стороны вращать это сопротивление, чтобы спирт разошелся по всей дорожке и тем самым расчистил путь для ползунка.
В принципе и этого достаточно, чтобы после сборки и установки подстроечного резистора на свое рабочее место схемы мы наслаждались нормальной его работой без прежних неполадок. Хотя если позволяет место на самом резисторе, можно еще аккуратно пройтись и ваткой, что полностью уберет всю грязь с ползунковой дорожки.
Ну, а далее нам нужно обратно собрать наш обновленный резистор и поставить его на свое рабочее место. В большинстве случаев после такой чистки электрическое сопротивление полностью восстанавливается, пропадает прерывистость его работы.
Сложные случаи очистки
В очень редких случаях дело не в грязи, а например разрушении этой дорожки в результате чрезмерного перегрева. Это может произойти в случае, когда случайно на этот резистор было подано слишком большое напряжение, а мощность этого сопротивления недостаточно большая, чтобы быстро рассеять выделяемое тепло от большого тока. Вот и происходит сильный нагрев дорожки переменного резистора с последующим ее разрушением. Тут уж чистка спиртом не поможет.
Нужна полная замена этого резистора на новый, заведомо рабочий. И, естественно, перед установкой нового резистора на старую схему проверьте ее, чтобы не повторился процесс разрушения дорожки уже с новым сопротивлением.
Тут можно пойти на крайние меры. Сделать в корпусе небольшое отверстие (сверлом 0,8-1 мм). Ну и через него уже шприцом через иглу влить спирт. Далее опять крутим в разные стороны ручку резистора и потом нужно подождать пока спирт полностью испарится.
Можно этот переменный резистор немного подогреть (градусов так до 50), это ускорит испарение спирта. Хотя чистый спирт является диэлектриком, ток он через себя не проводит. Следовательно, и не будет отрицательно влиять на работу переменного резистора, если даже на нем и останется немного спирта, который все равно испарится.
Заключение
Всевозможные переменные резисторы находят широкое применение в роли потенциометров в различных приборах, начиная с бытовых, таких как обогреватели, водонагреватели, акустические системы, заканчивая музыкальными инструментами, такими как электрогитары и синтезаторы.
Подстроечные резисторы можно встретить практически на любых печатных платах, начиная с телевизоров, заканчивая цифровыми осциллографами и техникой оборонного значения. Подробно с устройством данного типа можно ознакомиться, скачав файл с ГОСТ 24237-84. Резисторы переменные непроволочные. Общие технические условия.
Надеемся, теперь вам полностью понятен принцип работы подстроечного резистора. Всю новую информацию по этой теме, а также по теме металлоискателей, вы сможете найти в группе. Подписывайтесь на нашу группу в социальной сети «Вконтакте».
Урок 3 — Основы монтажа и пайки
Основы монтажа и пайки
Необходимые для работы инструменты и материалы рассмотрены в уроке №1.
Кратко напомню о том, что потребуется для сборки конструктора: паяльник, припой с каналом канифоли, радиотехнические бокорезы, пинцет, держатель платы типа «третья рука», спирт, салфетки, старая зубная щётка, стол, настольная лампа, стул.
Итак, приступим к сборке.
Мы будем собирать набор Мастер Кит NS073 – «Живое сердце», хотя для целей обучения совершенно не важно, сборку какого набора рассматривать.
Вот что должно получиться в итоге:
Светодиоды собранного устройства эффектно перемигиваются, создавая очень красивый эффект «бегущего огня».
Но сначала нужно собрать набор. Для этого потребуется установить каждую деталь на своё место, а затем припаять все детали.
Глаза боятся – руки делают. Приступим!
Общие требования к рабочему месту. Основы безопасности
Несмотря на то, что мы уже говорили об этом в уроке №1, о таких серьёзных вещах, касающихся безопасности, нелишне напомнить снова:
— рабочее место (стол) не должен быть захламлён. На свободном столе работать приятнее и эффективнее. Кроме того, радиодетали не смогут легко потеряться в окружающем хламе;
— Так как радиодетали мелкие, во избежание излишнего перенапряжения глаз рабочее место должно быть хорошо освещено. Всегда включайте настольную лампу;
— во время пайки предусмотрите хорошую вентиляцию рабочего места. Открывайте форточку, или включайте настольный вентилятор, отгоняющий дым от паяльника в сторону;
— паяльник горячий! Держитесь только за его ручку. Не допускайте прикосновений пальцев к жалу;
— после пайки, как и после любой другой работы, всегда мойте руки.
Печатная плата
Печатная плата является основной, шасси всей конструкцией.
Все детали устанавливаются с лицевой стороны платы (с той, где есть надписи), а выводы деталей припаиваются с тыльной стороны (где имеются токопроводящие дорожки).
Монтаж резисторов
Допустим, мы хотим установить резистор R1. По таблице из инструкции определяем, что R1 должен иметь сопротивление 1 МОм. Находим в наборе резистор соответствующего номинала (как определить номинал резистора, рассказывается в уроке №2). Ищем на печатной плате установочное место R1. Чтобы резистор R1 удобно «улёгся» на предназначенное для него место на печатной плате, выводы резистора нужно отформовать, то есть изогнуть определённым образом. Изгибать выводы можно пальцами или с помощью пинцета. Если с первого раза не получилось изогнуть выводы правильно – ничего страшного, можно поправить формовку. Но надо помнить, что если изгибать вывод в одном месте более нескольких раз, то он может обломиться.
Вот так выглядит установленный резистор с разных ракурсов:
Резистор R1 установлен «вертикально», то есть его корпус находится над поверхностью платы. Угол между компонентом и корпусом может быть любым, это не влияет на качество работы схемы. Также вспомним из урока №2, что резистор не имеет полярности, то есть может быть установлен как коричневой полосой вверх (как на рисунке), так и коричневой полосой вниз.
Чтобы деталь не выпадала при поворотах платы, с обратной стороны платы выводы резистора загибаем в разные стороны:
Мы можем сразу же обрезать излишки вывода резистора и припаять его. Затем установить следующую деталь, опять обрезать его выводы и припаять… Но можно сначала установить все детали, затем обрезать их выводы, а затем все сразу припаять. Так получится быстрее, технологичнее, именно так поступают профессиональные монтажники на производстве. Мы тоже будем действовать таким образом.
Установим резистор R2. Обратите внимание, что этот резистор устанавливается «горизонтально», то есть его корпус вплотную прилегает к плоскости печатной платы. Соответственно, и формовка выводов этого резистора несколько другая.
Снова напомню, что резисторы не имеют полярности. В данном случае синяя полоса резистора находится справа. Но можно установить его и в обратную сторону – синей полосой влево.
Таким же образом устанавливаем все остальные резисторы (в данном наборе их 9 штук).
Монтаж конденсаторов
В данном наборе всего один конденсатор – С1, поэтому перепутать его с каким-то другим невозможно. Но всё-таки проверим, что на конденсаторе в полном соответствии с перечнем компонентов указан код ёмкости 104.
В данном случае выводы конденсатора можно не формовать, так как компонент прекрасно устанавливается на плату в заводском состоянии выводов.
Также мы знаем из урока №2, что керамический конденсатор полярности не имеет и может устанавливаться на плату в любом положении.
Если в каком-то другом наборе будет несколько керамических конденсаторов, необходимо по указанному на компоненту коду ёмкости определить, на какое посадочное место следует его установить – С1, С4 или С17, например.
В наборе NS073 нет других конденсаторов, но в целях обучения на примере другого набора рассмотрим также монтаж электролитического конденсатора.
Помним о том, что электролитический конденсатор должен устанавливаться с учётом его полярности.
Монтаж диода
Находим на печатной плате посадочное место диода VD1. Вспомним из урока №2, что диод имеет полярность. Обратите внимание, что на печатной плате имеется обозначение «ключа» диода – полоса вблизи одного из выводов. Такая же полоса имеется и на самом диоде. При установке диода необходимо строго придерживаться меток полярности. Если установить диод в неправильной полярности (в данном случае неправильная установка — полосой вверх), то схема не заработает. Более того, диод или другие элементы схемы в таком случае могут выйти из строя.
Формовка выводов диода аналогична резистору R2.
Монтаж транзистора
В наборе NS073 нет транзисторов, но для полноты изложения материала на примере другого набора рассмотрим монтаж транзистора. Помним о том, что транзистор имеет «ключ», который при установке необходимо совмещать с соответствующей меткой на печатной плате.
Кроме того, важно помнить, что разные транзисторы могут быть одинаковыми по внешнему виду. И если в набор входят два или более транзисторов, необходимо проверять маркировку на их корпусах и устанавливать компоненты строго на нужные позиции – VT1, VT2 и т.п.
Монтаж микросхем
В данный набор входят две микросхемы. При установке необходимо соблюдать их ключи, обозначенные выемками как на печатной плате, так и на самом компоненте.
Загибаем выводы микросхемы – не обязательно все, достаточно двух противоположных. Микросхема зафиксирована и не выпадет.
Кроме того, надо учитывать, что микросхемы DD1 и DD2 разные. Правда, в данном случае у микросхем разное количество выводов: у одной – 14, а у другой – 16, поэтому при установке вы сразу поймёте, если что-то делаете неправильно. Но бывает так, что разные микросхемы имеют одинаковые корпуса с одинаковым количеством выводов. Поэтому всегда обращайте внимание на маркировку на корпусах микросхем и информацию в табличке-перечне компонентов инструкции.
Монтаж перемычки
В некоторых наборах, и в NS073 в частности, требуется такая технологическая операция, как установка перемычки. Перемычка на печатной плате обозначается чертой:
Перемычка не является электронным компонентом и в состав набора не входит. Её можно выполнить как из небольшого обрезка провода, так и из обрезка одного из выводов любой радиодетали. Формуют перемычку так же, как и резистор.
Монтаж светодиодов
Светодиод – это разновидность диода. И он тоже имеет полярность, которую важно соблюдать при монтаже.
На печатной плате обозначен вывод «+» (анод) светодиода.
У самого светодиода вывод «+» (анод) длиннее. Но ориентироваться на этот ключ можно только до обрезки выводов диода. Есть и другая метка полярности – скос на корпусе диода у вывода катода («-»).
Монтируем все светодиоды (в наборе NS073 их 20 штук). Загибаем их выводы с обратной стороны платы. Торчащих выводов становится много, плата принимает неаккуратный вид, но не нужно этого бояться, на следующем этапе мы обрежем лишние выводы. Если же выводы очень мешают – можно обрезать некоторые из них или вообще все в процессе монтажа. Как это делать, рассказывается ниже.
Обрезка выводов
Вот такой «ужас» наблюдается у нас с обратной стороны платы после установки всех компонентов.
Сейчас мы приведём плату в аккуратный вид, обрезав выводы (или, как говорится на жаргоне радиомонтажников, «причешем» плату).
Нам потребуются радиотехнические бокорезы (подробнее об этом инструменте описано в уроке №1). Инструмент держим практически перпендикулярно плате. От каждого вывода оставляем около 1-2 мм. Слишком длинный вывод будет некрасиво торчать. Кроме того, длинные выводы разных компонентов могут в процессе последующей пайки замкнуться друг с другом и образовать паразитные перемычки. Слишком коротко обрезанный вывод может привести к выпадению компонента.
Желательно, чтобы вывод не выходил за пределы контактной площадки.
На картинках ниже излишне длинный вывод и вывод оптимальной длины.
Таким образом. обрезаем все выводы. В итоге у нас получится примерно такая картина:
Плата готова к пайке.
Пайка конструкции
О необходимом для сборки набора паяльном инструменте рассказывается в уроке №1.
Кратко напомню: потребуется паяльник (или паяльная станция) и припой с каналом канифоли. Удобно также применять фиксатор платы – так называемую «третью руку».
Плату удобно зафиксировать с помощью специального держателя типа «третья рука», или каким-либо другим образом.
В одну руку (для правшей – в правую) берём паяльник, в другую – пруток припоя.
Конечно, паяльник должен быть горячим. Таковым он становится не мгновенно после включения в розетку, а через несколько минут после этого.
Если подвести горячее жало к припою, тот начнёт плавиться.
Жало паяльника ставим на точку пайки. Обратите внимание – не на кончик вывода детали, а именно на контактную площадку. Одновременно подаём в эту же точку пруток припоя.
Как и жало паяльника, пруток подаём не на кончик вывода, не на паяльник, а на контактную площадку. Припой начинает плавиться. Немного как бы подаём пруток на точку пайки, при этом слегка перемещая паяльник. Всё, у нас сформировалась точка пайки. Убираем припой, а затем паяльник. Ждём секунду – припой застыл, точка пайки готова. На точку пайки уходит 2-3 миллиметра прутка припоя (это очень ориентировочные данные, зависящие от типа припоя и контактной площадки).
Процесс идёт гораздо быстрее, чем я об этом рассказываю. На одну точку пайки у меня уходит около секунды. Допустимо – до трёх секунд. Если греть точку пайки дольше, теоретически могут возникнуть проблемы: можно перегреть деталь, или контактная площадка или дорожка могут отклеиться от основы платы. Но на практике это маловероятно. В комплекте Мастер Кит только качественные платы, а компоненты в конструкторах для начинающих не такие «нежные» и прощают многие ошибки, в том числе и перегрев.
Качественная пайка блестит и ровная. Если пайка рыхлая, матовая – значит, вы используете некачественный припой (либо припой без канала канифоли), или паяльник либо недостаточно горячий, либо, что чаще всего бывает, слишком горячий.
Я рассказал о технологии пайки, при которой пруток припоя подаётся непосредственно в зону пайки, а жало же используется только как нагреватель. Для современных жал из малообгораемых материалов это единственно правильная техника. Если же вы используете паяльник с обычным медным жалом, можно расплавлять некоторое количество припоя на жале, и переносить жидкий припой в точку пайки на жале, как на лопате. Попробуйте – возможно, так вам будет удобнее.
Всё очень просто. Но это как футбол: требуется практика. Можно прочесть многие тома по теории футбола, но это не значит, что вы научитесь в него играть. Практика – это что-то другое и совершенно необходимое.
Промывка платы
Строго говоря, современные флюсы, входящие в состав припоев, допускают безотмывочный процесс. То есть можно плату не промывать. Но такая печатная плата выглядит некрасиво, на ней плохо видны дефекты пайки, да и вообще есть такое понятие – «культура производства», и каждый уважающий себя производитель платы промывает. На производстве применяют специальные отмывочные машины, но тратить несколько тысяч долларов и приобретать такую машину размером с половину комнаты для радиолюбителя нецелесообразно. Хороших результатов можно достичь с помощью спирта, старой зубной щётки и салфеток. Смачивая щётку, хорошенько надраиваем плату со стороны пайки, на заключительно же этапе удобно применять для очистки и просушки платы салфетки. Теперь наша смонтированная плата чистенькая, красивая, её и людям не стыдно показать.
После отмывки на плате легче найти дефекты. Поэтому ещё раз внимательно посмотрите на плату и убедитесь, что все контактные площадки хорошо припаяны, а паразитных замыканий нет. При необходимости дефекты устраняем.
Устранение дефектов пайки
На рисунке ниже имеются два дефекта пайки: один из выводов пропаян неполностью, только с одной стороны. Такой контакт ненадёжный (на профессиональном жаргоне это называется «непропай»). Другой же вывод мы просто забыли припаять.
Собранная с такими дефектами пайки конструкция может или совсем не заработать, или работать нестабильно.
Исправим дефекты, заново пропаяв обнаруженные проблемные точки пайки.
Иногда в процессе пайки допускаются паразитные соединения припоем соседних выводов:
Если не заметить такие дефекты пайки, то готовая конструкция может не только не заработать, но и вообще выйти из строя сразу же после включения. Поэтому необходимо внимательно проверять монтаж. Допустим, мы обнаружили паразитное замыкание (на радиотехническом жаргоне такой дефект часто называют неблагозвучно – «соплёй»). Я расскажу вам, как восстановить нормальную пайку.
1. С помощью ножа (скальпеля). Прогреваем паяльником дефектную пайку, и проводим острым лезвием между точками пайки. Дефект устранён.
2. С помощью специального инструмента – вакуумной помпы, которая по-другому называется «радиотехнический отсос». Прогреваем место пайки, подносим отсос, нажимаем его кнопку – излишки припоя втягиваются в инструмент. Пайка исправлена!
3. С помощью специальной радиотехнической «оплётки». Прогреваем место пайки, вводим в место пайки многожильную медную «оплётку» — под действием сил натяжения лишний припой впитывается на «оплётку». Пайка исправлена!
В следующем уроке я расскажу о том, как настраивать и подключать собранную конструкцию.
Разборка и ремонт переменных резисторов на примере советских СПЗ-30 и СП-1
Как известно, переменные резисторы, которые во всевозможной звуковой аппаратуре служат для регулировки громкости, тембра и прочего стереобаланса, со временем изнашиваются. И при вращении ручек регуляторов из колонок раздаётся хрип, треск, щёлканье, и другие немузыкальные звуки.
Причём громкость их по мере износа меняется от едва заметного шороха до треска вполне сравнимого с уровнем полезного сигнала.
Сейчас, когда в продажу хлынула музыкальная техника с цифровым кнопочным управлением, для многих меломанов проблема отошла в прошлое.
Но и сейчас ещё много найдётся любителей музыки предпочитают слушать её через старый добрый советский, импортный или самодельный усилитель со старыми добрыми переменниками.
Надеюсь, что кому-то из вас эта статья пригодится. Хотя возможно, что я очередной раз берусь с умным видом объяснять очевидные вещи.
Приходит время и регулятор, верой и правдой прослуживший не один десяток лет и переживший иногда сам аппарат, в котором был установлен изначально, начинает хрипеть. Обычно за это ругают советские переменные резисторы. Но, рано или поздно, беда настигает регулятор независимо от страны-производителя.
У того, кто взялся сию беду устранять, есть два пути решения проблемы. Попытаться вернуть работоспособность старому переменнику или заменить на новый.
Заменить, конечно, хороший выход, только на что?
Если повезёт, в куче запчастей, скопившихся у радиолюбителя с незапамятных времён, можно найти другой такой же переменник или с близкими параметрами. Но где гарантия, что и он скоро не захрипит. По возрасту он, возможно, почти ровесник заменяемому и неизвестно где стоял, как часто его крутили и в каких условиях аппарат эксплуатировался.
Если поблизости есть магазин, или ещё какое заведение торгующее радиодеталями можно купить там изделие «братской узкоглазой республики», представляющее из себя подстроечник, к которому наспех приделали корпус и ось. Такой резистор обычно практически никак не защищённое от попадания внутрь пыли влаги и прочего наружного мусора. А выводы иногда приклёпаны к угольной «подкове» так, что болтаются даже у нового резистора, гарантируя те же хрипы, треск и пропадание звука.
Возможно, где-то поближе к цивилизации можно добыть качественную деталь, но судя по ценам в музыкальных магазинах, где иногда продаются переменники для электрогитар, цена может составить очень большую долю от цены самого ремонтируемого изделия.
Поэтому я рекомендую вскрыть хрипящий переменник и оценить возможность приведения его в чувство своими силами.
↑ Вскрытие покажет. Потенциометр СПЗ-30 изнутри
Будем считать, что сопротивление между крайними выводами измерено, существует, не сильно превышает указанное на корпусе и не «плавает». В противном случае деталь можно спокойно выбросить, ну или пустить на запчасти. Где-то в литературе встречал способ изготовления из деталей СП3, малогабаритного многопозиционного переключателя.
Отгибаем 4 усика, помеченные стрелками, и снимаем крышку. Любуемся на нехитрый внутренний мир:
А пока, небольшое «лирическое отступление».
Почти к каждому, кто связал свою жизнь с радиолюбительством, рано или поздно все знакомые, родственники, родственники знакомых и знакомые родственников тащат на ремонт свою убитую технику. Бывает что и из-за «хрипатого» регулятора.
Приносящие делятся на две категории.
1. Простые пользователи — как правило, несут свой аппарат сразу же, как только неисправность дала о себе знать.
2. Более или менее продвинутые пользователи — перед тем как принести, пытаются исправить сами, пользуясь своими «знаниями» или советами «знающих».
От таких частенько слышал примерно такой монолог: «Я сам пытался сделать. Спиртом, водкой, „тройным одеколоном“ протирал. Маслом капал, карандашом подкову натирал, толчёный карандаш с маслом смешивал и капал. Пара дней и снова то же самое. Сделай что-нибудь! Задолбало, блин. »
Вот так и выглядят обычные советы, которые гуляют в народе и даже иногда помогают (иначе б не гуляли).
Действительно — глядя на заляпанную старой почерневшей смазкой угольную «подкову» первая мысль, которая приходит в голову — почистить всё это хозяйство прямо так — через щель между диэлектрической шайбой одетой на вал и стенкой пластмассового корпуса.
Но всё же лучше продолжить разборку. И доступ к очищаемым поверхностям лучше будет, а там глядишь — и ещё что интересное обнаружится.
Разгибаем упорное кольцо:
И вытаскиваем ось, вместе с текстолитовой шайбой с закреплённым на ней подвижным контактом.
Сразу же внимательно рассматриваем состояние угольного слоя на «подкове».
В данном случае неплохо сохранился. Значит, в дальнейших действиях есть какой-то смысл. Если же он стёрся настолько, что на месте где должен быть графит видно текстолитовую основу — «медицина бессильна». Хотя если честно — за время с 80-х годов встречал только два (!) настолько затёртых переменника. Один из них стоял в магнитофоне «Маяк-232», работавшем в одной из школ. Там, видимо из-за заводского брака, рассыпалась угольная щётка на подвижном контакте и подкову просто сточило металлическим пружинным электродом. Я так подумал, потому что переменник был сдвоенный, а второй резистор блока был ещё вполне нормальным. Магнитофону на тот момент лет десять было, если не больше.
Теперь поверхность подковы можно, и даже нужно очистить от «вековой грязи» (особенно после «толчёного карандаша в масле») спиртом или чистым бензином для зажигалок. Заодно нужно почистить пружинные контакты, соединяющие центральный вывод с движком.
А потом внимательно посмотреть на поверхность, по которой эти контакты должны скользить:
Даже при таком качестве фото видно, что выглядит это место, мягко скажем, страшновато. Контакты протёрли заметную «траншею», которая из-за слоя смазки кажется глубже, чем на самом деле. А если разглядеть получше, можно увидеть, что поверхность металла где-то замазалась, где-то окислилась и надёжный контакт видит только во снах о давно ушедшей молодости.
Очищаем металл от старой, иногда затвердевшей до полного сходства с парафином, смазки и грязи, графитной пыли. При необходимости счищаем окись ластиком. Жаль старые добрые советские красные ластики уже не найти. А сколько ими было двоек в дневнике подтёрто, чтобы легче на тройки исправить. А контактов в телевизионных ПТК почищено (часто зря). О прочих тумблерах и П2К вообще молчу.
Пришло время заняться угольной щёткой подвижного контакта
За «долгую счастливую жизнь» поизносилась, конечно. Жаль нет под рукой совершенно нового такого же переменника, чтобы уточнить насколько. Поэтому чаще оценивал степень износа «на глазок».
Если осталось около одного миллиметра — ещё поживёт, если меньше 0,5 мм — делал новую из грифеля карандаша, или угольного стержня от случайно подвернувшейся разряженной пальчиковой батарейки (АА). Вырезал обычно тем ножом, который в этот момент был под рукой, потом выравнивал контактную поверхность об напильник. Что-то похожее когда-то описывалось в журнале «Радио».
Насчёт материала: как-то встречал в Сети спор, что лучше — угольный стержень от батарейки или карандаш. А если карандаш, то какой твёрдости. Сам пока к определённому выводу не пришёл. То, что делал для себя пока работает и то хорошо. А использовал в основном те карандаши, которыми в тот момент пользовался сам, твёрдостью где-то на уровне «ТМ» — «Т». А твёрдость угольных стержней из батареек, кто ж её знает-то.
Перед установкой щётки на законное место я делал ещё одну вещь. Кончик пружинного контакта, примерно от отверстия для щётки, отгибал на небольшой угол (зелёная стрелка на фото). А также стачивал мелкой шкуркой, надфилем или, в крайнем случае, ножом заусенцы на краях этого отверстия и торцах пружины, если были. Как-то спокойней потом, хотя в реальной пользе от этого действия не уверен.
Перед окончательной сборкой все трущиеся поверхности смазывал машинным маслом (самым густым, какое было в наличии), Если была возможность – «Литолом» или «ЦИАТИМ-ом». Что-то другое в наших краях достать сложнее.
После подобных процедур все посторонние звуки обычно пропадают и надолго.
↑ Немного про СП-1
И контакт этот между выводом и движком переменника появляется и пропадает по собственному желанию. Не исключено, что встречаются и СП3 с болтающимся на заклёпке центральным контактом, но мне такие пока не попадались.
Для устранения неисправности, как многие догадались, достаточно пропаять это соединение. Для большей надёжности можно пропаять и со стороны вывода, хотя чаще всего это не требуется.
Кстати, угольный слой очень даже неплохо сохранился для переменного резистора с металлическими щётками из устройства конца 70-х годов.
Вот такие достаточно простые рекомендации по возвращению к активной жизни захрипевших переменных резисторов. Правда, здесь я рассмотрел только один тип, но повторюсь — другие отличаются только способом разборки-сборки. Составные части и места возможного появления неисправностей одинаковы.
ЭЛЕКТРОНИКА Электронный переменный резистор (электронный потенциометр)
Иногда аналоговый потенциометр в виде крутилки не совсем то, что хотелось бы видеть в своем проекте. А прибор с кнопками на лицевой панели гораздо компактнее, чем с обыкновенными ручками-крутилками. При этом, если использовать сенсорные кнопки и SMD компоненты, то такой потенциометр можно интегрировать в какой-нибудь плоский корпус. Мне, например, необходимо было изменять яркость свечения самодельного светильника для аквариума из светодиодной тенты.
Схема имеет малые габариты, выполняет функцию обыкновенного переменного резистора.
Основу схемы составляет полевой транзистор КП 501 (или любой другой его аналог).
Я выбрал в SMD корпусе D-PAK
ПРИНЦИП РАБОТЫ:
Нажимая кнопку SB1, мы накапливаем заряд на электролитическом конденсаторе С1, что позволяет приоткрыть транзистор и повлиять на сопротивление на выходных клеммах схемы. Нажимая кнопку SB2, мы разряжаем конденсатор С1, что приводит к постепенному закрыванию транзистора. При постоянном зажатии, какой либо из кнопок, изменения сопротивления производиться плавно.
Плавность регулировки такого электронного переменного резистора зависит от емкости конденсатора С1 и номинала резистора R1. Максимальное сопротивление, которое способна имитировать схема зависит от подстроечного резистора R2. Схема начинает работать сразу и дополнительной настройки не требует, кроме как подстройки максимального сопротивления резистором R2.
После отключения питания схемы, такой электронный переменный резистор не сбрасывает настройки сразу, а сопротивление схемы увеличивается постепенно, что связанно с саморазрядом конденсатора С1. При использовании нового и качественного конденсатора С1 настройки схемы могут продержаться около суток.
РАЗВЕДЕННАЯ ПЛАТА:
ГОТОВАЯ ПЛАТА:
Для тех, кто захочет повторить, я прикрепил архив с шаблонами дорожек, маски и шелкографии для технологии травления плат с фоторезистом и по технологии ЛУТ
youtube.com/embed/SK6CJiOHkok?wmode=opaque&start=0″>ПРИНЦИП РАБОТЫ:
Нажимая кнопку SB1, мы накапливаем заряд на электролитическом конденсаторе С1, что позволяет приоткрыть транзистор и повлиять на сопротивление на выходных клеммах схемы. Нажимая кнопку SB2, мы разряжаем конденсатор С1, что приводит к постепенному закрыванию транзистора. При постоянном зажатии, какой либо из кнопок, изменения сопротивления производиться плавно.
Плавность регулировки такого электронного переменного резистора зависит от емкости конденсатора С1 и номинала резистора R1. Максимальное сопротивление, которое способна имитировать схема зависит от подстроечного резистора R2. Схема начинает работать сразу и дополнительной настройки не требует, кроме как подстройки максимального сопротивления резистором R2.
После отключения питания схемы, такой электронный переменный резистор не сбрасывает настройки сразу, а сопротивление схемы увеличивается постепенно, что связанно с саморазрядом конденсатора С1. При использовании нового и качественного конденсатора С1 настройки схемы могут продержаться около суток.
Но я больше склоняюсь к тому, что это магия!
ПРИНЦИП РАБОТЫ:
Нажимая кнопку SB1, мы накапливаем заряд на электролитическом конденсаторе С1, что позволяет приоткрыть транзистор и повлиять на сопротивление на выходных клеммах схемы. Нажимая кнопку SB2, мы разряжаем конденсатор С1, что приводит к постепенному закрыванию транзистора. При постоянном зажатии, какой либо из кнопок, изменения сопротивления производиться плавно.
Плавность регулировки такого электронного переменного резистора зависит от емкости конденсатора С1 и номинала резистора R1. Максимальное сопротивление, которое способна имитировать схема зависит от подстроечного резистора R2. Схема начинает работать сразу и дополнительной настройки не требует, кроме как подстройки максимального сопротивления резистором R2.
После отключения питания схемы, такой электронный переменный резистор не сбрасывает настройки сразу, а сопротивление схемы увеличивается постепенно, что связанно с саморазрядом конденсатора С1. При использовании нового и качественного конденсатора С1 настройки схемы могут продержаться около суток.
Но я больше склоняюсь к тому, что это магия!
Присоединяюсь к благодарности за предложение сего, достаточно простого принципа замены «переменного резистора», но есть несколько но.
— Насколько мне известно, буржуи уже достаточно давно выпускают сборки «цифровых резисторов» типа AD5291 (хотя при реализации простого и стесненного габаритами устройства обвязка этих штук создает определенные проблемы. То есть при проектировании нового устройства приходится сразу задумываться о рациональности применения вышеуказанных сборок и далее развивать проект с учетом «цифровых/программных» потребностей такой реализации резистора).
— Чем обусловлен выбор именно КП 501 ?
Его максимальные характеристики по току и напряжению космический завышены относительно опорного напряжения работы системы (3,3/5/9/12/24/36 V и 1 А !?).
— Насколько мне известно, и как показывает практика полевые транзисторы достаточно чувствительны по току/напряжению открытия затвора, поэтому для корректной работы даже в режимах ключа/ШИМ используют так называемые драйверы полевых триодов — «Логические разрядники». Вопрос тут заключается в опыте интеграции, так как есть сомнения по поводу корректной работы в условиях наводок НЧ и ВЧ составляющих по дорожкам/емкости монтажа на затвор полевого.
— Считаю что применение данного принципа установки выходного напряжения (отклонения от опорного) на длительнм временном промежутке будет рационально применять в схемах с периодичным отслеживанием состояния «резистора»* и корректировкой показаний (гистерезисом), так как непонятны характеристики термостабилизации и стабильности значения в условиях наводок.
* прошу прощения за свою безграмотность в области программирования МК, но насколько я понимаю, периодическое отслеживание состояния в данном случае подразумевает использование аппаратного прерывания МК, что на платформе, например arduino, влечет за собой определенные проблемы, так как на самых распространенных и компактных платах разработки на вышеуказанной платформе, ввиду определенных программно-аппаратных особенностей, количество аппаратных прерываний = 2.
То есть, нужны результаты тестов/интеграции в готовые устройства, я так думаю.
VIt Andreev
Проходящий мимо
Старое решение, но все равно спасибо, ибо «новое — это забытое старое», ну или «всё украдено до вас» (нами, ежели вче)
Я бы поставил последовательно мосфету ещё и резистор, ограничивающий его максимальный ток в режиме «полностью открыт», ибо их сопротивление в этом случае .. десятки миллиом, то есть токи могут оказаться «ого-го», в зависимости от места применения.
Заодно, этот же резистор формировал бы некоторое «минимальное» сопротивление схемы в целом, будучи в параллели с подстроечником.
Как паять переменный резистор
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.
Переменные резисторы.
Итак, чем же отличается переменный резистор от постоянного? Собственно, здесь ответ прямо следует из названия этих элементов Величину сопротивления переменного резистора, в отличие от постоянного, можно изменить. Каким способом? А вот это мы как раз и выясним! Для начала давайте рассмотрим условную схему переменного резистора:
Сразу же можно отметить, что тут в отличие от резисторов с постоянным сопротивлением в наличии имеется три вывода, а не два. Сейчас разберемся зачем они нужны и как все это работает
Итак, основной частью переменного резистора является резистивный слой, имеющий определенное сопротивление. Точки 1 и 3 на рисунке являются концами резистивного слоя. Также важной частью резистора является ползунок, который может изменять свое положение (он может занять любое промежуточное положение между точками 1 и 3, например, он может оказаться в точке 2 как на схеме). Таким образом, в итоге мы получаем следующее. Сопротивление между левым и центральным выводами резистора будет равно сопротивлению участка 1-2 резистивного слоя. Аналогично сопротивление между центральным и правым выводами будет численно равно сопротивление участка 2-3 резистивного слоя. Получается, что перемещая ползунок мы можем получить любое значение сопротивления от нуля до . А – это ни что иное как полное сопротивление резистивного слоя.
Конструктивно переменные резисторы бывают поворотные, то есть для изменения положения ползунка необходимо крутить специальную ручку (такая конструкция подходит для резистора, который изображен на нашей схеме). Также резистивный слой может быть выполнен в виде прямой линии, соответственно, ползунок будет перемещаться прямо. Такие устройства называют движковыми или ползунковыми перемененными резисторами. Поворотные резисторы очень часто можно встретить в аудио-аппаратуре, где они используются для регулировки громкости/баса и т. д. Вот как они выглядят:
Переменный резистор ползункового типа выглядит несколько иначе:
Часто при использовании поворотных резисторов в качестве регуляторов громкости используют резисторы с выключателем. Наверняка вы не раз сталкивались с таким регулятором – к примеру на радиоприемниках. Если резистор находится в крайнем положении (минимальная громкость/устройство выключено), то если его начать вращать, раздастся ощутимый щелчок, после которого приемник включится. А при дальнейшем вращении громкость будет увеличиваться. Аналогично и при уменьшении громкости – при приближении к крайнему положению снова будет щелчок, после которого устройство выключится. Щелчок в данном случае говорит о том, что питание приемника было включено/отключено. Выглядит такой резистор так:
Как видите, здесь есть два дополнительных вывода. Они то как раз и подключаются в цепь питания таким образом, чтобы при вращении ползунка цепь питания размыкалась и замыкалась.
Есть еще один большой класс резисторов, имеющих переменное сопротивление, которое можно изменять механически – это подстроечные резисторы. Давайте уделим немного времени и им
Подстроечные резисторы.
Только для начала уточним терминологию… По сути подстроечный резистор является переменным, ведь его сопротивление можно изменить, но давайте условимся, что при обсуждении подстроечных резисторов под переменными резисторами мы будем иметь ввиду те, которые мы уже обсудили в этой статье (поворотные, ползунковые и т. д). Это упростит изложение, поскольку мы будем противопоставлять эти типы резисторов друг другу. Да и, к слову, в литературе зачастую под подстроечными резисторами и переменными понимаются разные элементы цепи, хотя, строго говоря, любой подстроечный резистор также является и переменным в силу того факта, что его сопротивление можно изменить.
Итак, отличие подстроечных резисторов от переменных, которые мы уже обсудили, в первую очередь, заключается в количестве циклов перемещения ползунка. Если для переменных это число может составлять и 50000, и даже 100000 (то есть ручку громкости можно крутить практически сколько угодно ? ), то для подстроечных резисторов эта величина намного меньше. Поэтому подстроечные резисторы чаще всего используются непосредственно на плате, где их сопротивление меняется только один раз, при настройке прибора, а при эксплуатации значение сопротивления уже не меняется. Внешне подстроечный резистор выглядит совсем не так как упомянутые переменные:
Из-за небольшой износоустойчивости не рекомендуется применять подстроечные резисторы вместо переменных – в цепях, в которых регулировка сопротивления будет производиться довольно часто.
Обозначение переменных резисторов немного отличается от обозначения постоянных:
Собственно, мы обсудили все основные моменты, касающиеся переменных и подстроечных резисторов, но есть еще один очень важный момент, который невозможно обойти стороной.
Часто в литературе или в различных статьях вы можете встретить термины потенциометр и реостат. В некоторых источниках так называют переменные резисторы, в других в эти термины может вкладываться какой-нибудь иной смысл. На самом деле, корректная трактовка терминов потенциометр и реостат есть только одна. Если все термины, которые мы уже упоминали в этой статье относились,в первую очередь, к конструктивному исполнению переменных резисторов, то потенциометр и реостат – это разные схемы включения (. ) переменных резисторов. То есть, к примеру, поворотный переменный резистор может выступать и в роли потенциометра и в роли реостата – все зависит от схемы включения. Начнем с реостата.
Реостат (переменный резистор, включенный по схеме реостата) в основном используется для регулировки силы тока. Если мы включим последовательно с реостатом амперметр, то при перемещении ползунка будем видеть меняющееся значение силы тока. Резистор в этой схеме исполняет роль нагрузки, ток через которую мы и собираемся регулировать переменным резистором. Пусть максимальное сопротивление реостата равно , тогда по закону Ома максимальный ток через нагрузку будет равен:
Здесь мы учли то, что ток будет максимальным при минимальном значении сопротивления в цепи, то есть когда ползунок в крайнем левом положении. Минимальный ток будет равен:
Вот и получается, то реостат выполняет роль регулировщика тока, протекающего через нагрузку.
В данной схеме есть одна проблема – при потере контакта между ползунком и резистивным слоем цепь окажется разомкнутой и через нее перестанет протекать ток. Решить эту проблему можно следующим образом:
Отличие от предыдущей схемы заключается в том, что дополнительно соединены точки 1 и 2. Что это дает в обычном режиме работы? Да ничего, никаких изменений ? Поскольку между ползунком резистора и точкой 1 ненулевое сопротивление, то весь ток потечет напрямую на ползунок, как и при отсутствии контакта между точками 1 и 2. А что же произойдет при потере контакта между ползунком и резистивным слоем? А эта ситуация абсолютно идентична отсутствию прямого соединения ползунка с точкой 2. Тогда ток потечет через реостат (от точки 1 к точке 3), и величина его будет равна:
То есть при потере контакта в данной схеме будет всего лишь уменьшение силы тока, а не полный разрыв цепи как в предыдущем случае.
С реостатом мы разобрались, давайте рассмотрим переменный резистор, включенный по схеме потенциометра.
Потенциометр.
Не пропустите статью про измерительные приборы в электрических цепях – ссылка.
Потенциометр, в отличие от реостата, используется для регулировки напряжения. Именно по этой причине на нашей схеме вы видите целых два вольтметра ? Ток протекающий через потенциометр, от точки 3 к точке 1, при перемещении ползунка остается неизменным, но меняется величины сопротивления между точками 2-3 и 2-1. А поскольку напряжение прямо пропорционально силе тока и сопротивлению, то оно будет меняться. При перемещении ползунка вниз сопротивление 2-1 будет уменьшаться, соответственно, уменьшаться будут и показания вольтметра 2. При таком перемещении ползунка (вниз) сопротивление участка 2-3 вырастет, а вместе с ним и напряжение на вольтметре 1. При это в сумме показания вольтметров будут равны напряжению источника питания, то есть 12 В. В крайнем верхнем положении на вольтметре 1 будет 0 В, а на вольтметре 2 – 12 В. На рисунке ползунок расположен в среднем положении, и показания вольтметров, что абсолютно логично, равны ?
На этом мы заканчиваем рассматривать переменные резисторы, в следующей статье речь пойдет о возможных соединениях резисторов между собой, спасибо за внимание, рад буду видеть вас на нашем сайте! ?
Переменный резистор — Обзор и объяснение —
БЕСПЛАТНО: 800-431-2912 (только США)
Переменный резистор — Обзор и объяснение
Что такое резистор обзор- . резистор представляет собой пассивный компонент с двумя выводами, который препятствует протеканию тока и рассеивает мощность, когда ток проходит через него. В электрических цепях оно обозначается символом на рис. 1. Отношение напряжения к току называется сопротивлением и выражается законом Ома, как показано на рис. 2.
Рис. 1: Обозначение резистора
Рис. 2: Закон Ома
- Закон Ома гласит, что температура, протекающая через резистор, прямо пропорциональна приложенному к электрической цепи току. . Поэтому логично предположить, что обычные резисторы имеют два вывода и сопротивление у них постоянное, так как их сопротивление изменить нельзя.
- Как следует из названия, переменный резистор представляет собой пассивное устройство с тремя выводами, которое может регулировать свое сопротивление с помощью третьего вывода, расположенного между двумя выводами, так что препятствие протеканию тока поднимается и опускается. Поэтому символ цепи переменного резистора имеет стрелку, которая представляет собой изменение сопротивления. Электрический символ переменного резистора показан на рисунке 3.
Рис. 3: Символ переменного резистора
Рисунок 4: Символ переменного резистора
- Сопротивление переменного резистора можно изменить от нуля до определенного максимального значения с помощью его третьего вывода. Если внимательно изучить электрическую схему переменного резистора на рис. 4, можно увидеть, что между клеммами 1 и 3 существует постоянное сопротивление. Клемма 2 (посередине) — единственная клемма, которая может двигаться. Следовательно, чтобы изменить сопротивление, вы должны использовать любую из боковых клемм с подвижной клеммой.
- Переменные резисторы широко используются в электрических цепях для регулирования величины тока или напряжения, так как сопротивление переменных резисторов можно установить на определенное значение. Переменные резисторы позволяют регулировать величину напряжения, изменяя сопротивление и сохраняя постоянный ток. Для регулировки входного напряжения к клеммам 1 и 3 подключается источник напряжения, как показано на рис. 5. Выходное напряжение между клеммами 1 и 2 можно рассчитать по формуле деления напряжения, показанной на рис. 6.
Рисунок 5: Использование переменного резистора в качестве распределения напряжения
Рисунок 6: Формула напряжения
Конструкция переменного резистора- Несмотря на принцип работы тот же. При осмотре внутренней части переменного резистора, как показано на рис. 7, между клеммами 1 и 3 находится постоянное сопротивление, называемое резистивной дорожкой. ручка. Сопротивление между клеммами 1 и 2 или 2 и 3 можно изменить, отрегулировав ручку посередине, как показано красным кружком на рисунке 7.
Рис. 7. Переменный резистор
Типы переменных резисторов
- Существуют различные типы переменных резисторов, принцип работы которых почти одинаков, как показано в предыдущих разделах. Однако конфигурация клемм и значение сопротивления переменного резистора могут быть скорректированы в зависимости от различных параметров окружающей среды. Эти различные типы переменных резисторов включают:
Потенциометры
- Как упоминалось в предыдущих разделах, переменные резисторы часто используются для управления напряжением или током. Потенциометры — один из самых популярных типов переменных резисторов. Они предпочтительны в приложениях, где требуется контроль напряжения. В основном есть две группы потенциометров, известные как механические и цифровые. Механические потенциометры, такие как линейные и поворотные потенциометры, имеют проблемы с точностью в условиях вибрации. Цифровые потенциометры обычно используются из-за проблем с чувствительностью механических потенциометров. Одним из наиболее важных применений цифровых потенциометров является решение проблемы дрейфа сопротивления, которая возникает в сложных условиях окружающей среды. Поскольку цифровые потенциометры можно регулировать с помощью протоколов связи, таких как I2C, они также весьма полезны в тех случаях, когда регулировка механического сопротивления невозможна.
Реостаты
- Конструкция реостата аналогична конструкции потенциометра. Однако подвижная клемма реостата замкнута накоротко с одной из боковых клемм, как показано на рис. 8. Реостаты предпочтительны в приложениях, где требуется регулировка сопротивления или ограничение тока.
Рис. 8: Символ реостата
Фоторезисторы
- Фоторезисторы, также известные как светочувствительные резисторы (LDR), являются распространенным типом переменных резисторов. Их сопротивление изменяется в зависимости от интенсивности падающего света из-за фотоэффекта. Фоторезисторы могут быть предпочтительными в условиях, где интенсивность света варьируется.
Резистор, чувствительный к силе
- Как следует из названия, сопротивление резистора, чувствительного к силе, изменяется в зависимости от уровня приложенной силы. Обычно они используются в роботизированных приложениях, например, внутри захватов робота.
Термисторы
- Сопротивление термистора изменяется в зависимости от температуры. Существует два типа термисторов, известных как термисторы с отрицательным температурным коэффициентом (NTC) и с положительным температурным коэффициентом (PTC). Сопротивление термисторов PTC прямо пропорционально температуре, тогда как сопротивление термисторов NTC обратно пропорционально температуре. Термисторы предпочтительны в различных промышленных приложениях, где критически важным является обнаружение изменения температуры.
Хьюмисторы
- Как следует из названия, сопротивление увлажнителя изменяется в зависимости от изменения влажности. Хьюмисторы используются во многих устройствах Интернета вещей (IOT) для обнаружения изменений окружающей среды.
Применение переменных резисторов
- Переменные резисторы используются во многих устройствах/электронике, которые есть в наших домах. Некоторые из них включают радиоприемники, динамики, микрофоны, телевизоры, генераторы, устройства управления умным домом и т. д. Потенциометры обычно используются в домашних электронных устройствах, где требуется регулировка скорости или уровня громкости.
- Реостаты используются там, где необходимо регулировать уровни тока или сопротивления. Типичным примером является затемнение света. Таким образом, переменные резисторы популярны в приложениях, где требуется контроль напряжения или регулировка тока.
Подробнее в нашем блоге
ПОИСК В МАГАЗИНЕ
Ищи:СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
[email protected]
845-790-9900
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК:
800-431-2912 (ТОЛЬКО ДЛЯ США)
Содержание © 2022 DERF Electronics, Inc. Все права защищены. | Сайт на базе Surfside Web
L8: Переменные резисторы — физические вычисления
Содержание
- Типы переменных резисторов
- Потенциометры
- Как работает потенциометр?
- Типы потенциометров
- Внутри потенциометра
- Ручки потенциометра
- Создание пользовательских ручек для 3D-печати
- потенциометров в качестве аналоговых джойстиков
- Потенциометры в качестве разделителя напряжения
- с использованием потенциометра в качестве схемы с двумя терминами с вареньем
- . Схема на макетной плате
- Схема резистора, чувствительного к силе
- Свет-зависимая схема резистора
Рис. Многие распространенные датчики на самом деле представляют собой переменные резисторы — они динамически изменяют свое сопротивление в ответ на действия человека или окружающей среды. Например, термисторы изменяют свое сопротивление в зависимости от температуры, фотоэлементы — в зависимости от света, чувствительные к силе резисторы (FSR) — в зависимости от силы. На самом деле, в ваших аппаратных комплектах есть термисторы, фотоэлементы и FSR! Цены и изображения взяты с сайта Sparkfun.com; детали часто могут быть дешевле оптом от таких поставщиков, как Digi-Key или Mouser Electronics.
Это захватывающе! Физические вычисления связаны с взаимодействием и резистивными материалами, которые реагируют на различные раздражители, открывают новый мир возможностей!
Типы переменных резисторов
Существует двухплечевых переменных резисторов (или «двухвыводных» или «двухвыводных»), таких как реостаты, фотоэлементы и силовые резисторы, а также трехплечевых переменных резисторов , которые называются потенциометрами. Оба типа не зависят от ориентации — как и обычные резисторы, они будут работать в любом направлении (неполяризованные). См. схематические символы ниже.
Рис. Схематические символы для некоторых примеров переменных резисторов с двумя и тремя ножками. Обратите внимание, что некоторые условные обозначения совпадают с для всех типов переменных резисторов.
Независимо от конкретного типа все переменные резисторы имеют схематическое обозначение, аналогичное обычному резистору, но с некоторыми визуальными изменениями для обозначения «изменчивости». Несколько общих моментов, на которые следует обратить внимание:
- Символ двухплечевого переменного резистора очень похож на обычный резистор, но имеет диагональная линия через нее, указывающая вариативность
- Потенциометры имеют три ножки, которые также представлены на схеме. Средняя стрелка («ножка стеклоочистителя») может быть подключена к цепи и фактически будет показана на принципиальной схеме таким образом. Мы увидим это ниже.
- Некоторые распространенные переменные резисторы, такие как светочувствительные резисторы (LDR или фотоэлементы), имеют собственных схемных обозначений . Другие, такие как чувствительные к усилию резисторы и реостаты, имеют один и тот же символ.
Потенциометры, вероятно, являются наиболее распространенным типом переменного резистора и важным компонентом, о котором нужно узнать, так что давайте начнем!
Потенциометры
Потенциометр (или потенциометр) представляет собой трехконтактный резистор со скользящим или вращающимся контактом, который можно использовать для динамического изменения сопротивления.
Видео. На этой анимации показано, как можно использовать движок для изменения сопротивления в поворотном потенциометре. Фигура справа является формальным электрическим символом. Анимация Джона Фрёлиха. Создано в PowerPoint.
Потенциометры — это повсеместно распространенные электронные компоненты, которые можно найти во всем, от регуляторов громкости до аналоговых джойстиков. В наших курсах UW мы часто предоставляем потенциометры 10 кОм в наших комплектах, таких как потенциометр для монтажа на панель 10 кОм и подстроечный потенциометр 10 кОм, как показано ниже.
Рис. Два примера потенциометров, которые обычно входят в наши комплекты оборудования: 10 кОм панельный монтаж и подстроечный 10 кОм потенциометр.
Хотя потенциометры часто используются в качестве устройств ввода данных человеком, это не всегда так. Например, потенциометр можно использовать в цепи обратной связи серводвигателя. Когда двигатель вращается, он также вращает диск управления встроенного потенциометра (движок), который передает информацию о вращении в схему управления (см. Главу 15.4 о сервоприводах RC в Scherz and Monk, 2016).
Хотя потенциометр все еще широко используется, некоторые области применения потенциометра были отнесены к цифровым элементам управления, таким как поворотные энкодеры и кнопки. Не запутайтесь: поворотные энкодеры могут выглядеть очень похоже на потенциометры — действительно, с прикрепленными ручками они могут выглядеть одинаково. Однако поворотные энкодеры не являются резистивными устройствами, для их использования требуются цифровые схемы, и их можно вращать непрерывно. Напротив, потенциометры являются резистивными компонентами, могут использоваться в аналоговых или цифровых схемах и обычно имеют регулируемый угол 200–270°.
Как работает потенциометр?
Потенциометры имеют три ножки: сопротивление между двумя внешними ножками (вывод 1 и вывод 3) не меняется. Например, если вы используете потенциометр на 10 кОм, сопротивление между ножками 1 и 3 всегда будет равно 10 кОм независимо от положения ползунка (ножка 2). Если вы используете резистор 1 кОм, то сопротивление между ножками 1 и 3 будет 1 кОм и так далее.
Питание потенциометра находится в средней ножке (нога 2), сопротивление которой изменяется в зависимости от положения скользящего или вращающегося контакта (дворника) потенциометра. Можно представить себе потенциометр как содержащий два взаимозависимых резистора \(R_1\) и \(R_2\), которые всегда в сумме дают \(R_{Total}\) (где \(R_{Total}\) — это общий например, 1 кОм или 10 кОм). При перемещении ползункового контакта сопротивление \(R_1\) будет увеличиваться, а сопротивление \(R_2\) уменьшается. См. анимацию ниже.
Видео. Анимация Джона Фрёлиха. Создано в PowerPoint.
Типы потенциометров
Потенциометры бывают разных размеров, номинальных мощностей и физических конструкций. Некоторые более крупные конструкции могут выдерживать мощность в несколько ватт (способные рассеивать большое количество тепла), в то время как меньшие конструкции для поверхностного монтажа рассчитаны только на доли ватта (точно так же, как \(\frac{1}{4}\) ватт. резисторы в ваших наборах).
Рис. Потенциометры — это вездесущие устройства ввода, которые можно найти во всем, от автомобилей до микшерных пультов. Существует почти бесконечное количество дизайнов, поэтому мы показываем только небольшой образец выше. Обратите внимание, что вы не можете определить значение сопротивления потенциометра (или потенциометра), просто взглянув на него, и вы не можете сказать, является ли это линейным конусом или логарифмическим конусом. Логарифмические потенциометры распространены в звуковых приложениях (поскольку человеческое ухо воспринимает громкость логарифмически). Источники изображений: изображения потенциометра с темным фоном взяты из Adafruit. Остальные от дигики.
Потенциометры различаются главным образом по:
Диапазон сопротивления . Как и резисторы, потенциометры предназначены для обеспечения различных сопротивлений, но в диапазоне (обычно 0–1 кОм и 0–10 кОм).
Линейный против логарифмический конусности (или дорожки). В линейных потенциометрах сопротивление меняется линейно при перемещении скребка. У логарифмических потенциометров сопротивление изменяется логарифмически. Последний тип распространен в звуковых приложениях, потому что человеческое ухо воспринимает величину звука логарифмически с большей чувствительностью к тихим звукам и меньшей чувствительностью к громким звукам.
Рассеиваемая мощность . Опять же, как и резисторы, потенциометры имеют разные «номиналы мощности», которые соответствуют их способности рассеивать тепло. В этом листе данных потенциометра подстройки указано, что номинальная мощность составляет 0,5 Вт, в то время как этот потенциометр для монтажа на панели рассчитан на 0,1-0,2 Вт (см. лист данных).
Поворотный против ползунок . Поворотные потенциометры используют вращающуюся ручку для управления ножкой стеклоочистителя, а ползунковые потенциометры используют ползунок.
Крепление . Некоторые потенциометры предназначены для «установки», например, в приборной панели автомобиля или на аудиомикшере. Другие предназначены для макетирования или установки на печатные платы (так называемые потенциометры для поверхностного монтажа)
Ручка . Для тех потенциометров, которые используются для ввода данных человеком, существуют различные типы ручек, обеспечивающие эргономичное и удобное взаимодействие.
Внутри потенциометра
Если вам интересно узнать, как устроен потенциометр, посмотрите это видео Джона Купера, в котором показана замечательная деконструкция поворотных потенциометров и их работы.
Видео. Видео деконструкции потенциометров и их работы Джона Купера (на YouTube).
Ручки потенциометра
Скорее всего, вы много раз в жизни взаимодействовали с потенциометрами; однако они закрыты ручками, что делает потенциометр более эргономичным и удобным для захвата.
Существует большое разнообразие ручек, которые подходят как для потенциометров, устанавливаемых на панели, так и для поворотных энкодеров, используемых в различных приложениях, ориентированных на пользователя, таких как аудиомикшеры, джойстики и панели управления. Взгляните на несколько примеров ниже:
Рис. Небольшой образец ручек потенциометра и поворотного энкодера. Все изображения из Adafruit. Слева направо: Soft Touch T18 — белый, Soft Touch T18 — красный, тонкая металлическая ручка, обработанная металлическая ручка, выдвижной потенциометр с пластиковой ручкой
Создание нестандартных ручек для 3D-печати
Увлекательным вводным упражнением по 3D-печати является разработка, моделирование и печать собственной ручки потенциометра. Обычно мы выполняем это действие в начале нашего модуля изготовления в нашем курсе физических вычислений. Вот несколько простых примеров разработанных нами ручек потенциометров, которые можно распечатать на 3D-принтере.
Рис. Три простых ручки потенциометра, созданные в Fusion 360 (за 5-10 минут каждая). Для печати CAD-проектов на 3D-принтере Ultimaker 2+ с толщиной слоя 0,2 мм и без подложек или адгезии пластин требуется около 20 минут (9).0289, например, полей). Все дизайны Джона Фрёлиха. Пошаговые обучающие видео можно посмотреть здесь и здесь.
Еще интереснее объединить ваши собственные 3D-модели с микроконтроллером и создать собственные приложения, создающие новые интерактивные возможности.
Видео. Короткое видео, демонстрирующее специальные ручки потенциометров, напечатанные на 3D-принтере, которые используются в качестве пользовательских игровых контроллеров с Arduino Leonardo и пользовательскими эскизами Processing. Код для Arduino+Processing «Etch-a-sketch» находится здесь, а код для Arduino+Processing «Pong» — здесь. Все 3D-проекты САПР и код Джона Фрёлиха.
Потенциометры как аналоговые джойстики
Как и намекают наши 3D-печатные модели, потенциометры имеют долгую историю использования в качестве игровых контроллеров. В наши аппаратные комплекты мы часто включаем 2-осевой джойстик, подобный этому от Parallax (6,95 долл. США на Adafruit), который содержит два встроенных потенциометра на 10 кОм.
Рис. Двухосевой джойстик Parallax имеет два встроенных потенциометра 10 кОм, по одному на каждую ось. Вы можете посмотреть демо-видео здесь.
Перемещая аналоговый джойстик, вы независимо управляете двумя потенциометрами в конфигурации делителя напряжения. Есть \(V_{Out}\) для потенциометра «Вверх/Вниз» и \(V_{Out}\) для потенциометра «Влево/Вправо». См. принципиальную схему выше.
Видео. Короткий фрагмент из этого официального видео Parallax, показывающий, как физическое движение джойстика преобразуется в электрический сигнал с помощью двух потенциометров.
Потенциометры как делители напряжения
Потенциометры на самом деле представляют собой удобно упакованные делители напряжения, которые мы впервые описали в Уроке 3: \(R_{1}\) и \(R_{2}\) делят напряжение при движении ползунка потенциометра.
Рис. Потенциометр представляет собой компактный делитель напряжения. Изображение сделано в PowerPoint.
В качестве примера, давайте подключим потенциометр к 5 В (нога 1) и заземлению (ножка 3) и посмотрим, как меняется выходное напряжение \(V_{out}\) на ножке стеклоочистителя (сигнал на ножке 2):
Рис. Подключим потенциометр к 5В и заземлим. Изображение сделано в PowerPoint.
Теперь давайте посмотрим, что произойдет, когда мы поменяем стеклоочиститель. Обратите внимание, как \(V_{out}\) изменяется в соответствии с \(V_{in} * \frac{R2}{(R1 + R2)}\). В видео ниже мы используем потенциометр 1 кОм, но функция та же.
Видео. Демонстрация изменения \(V_{out}\) в соответствии с \(V_{in} * \frac{R2}{(R1 + R2)}\). Анимация сделана в PowerPoint и CircuitJS.
Использование потенциометра в качестве двухвыводного переменного резистора
При использовании только двух выводов (или ветвей) потенциометра — внешней ветви и скользящей (или сигнальной) ветви — потенциометр действует как реостат или два -клемма переменный резистор . Вы можете использовать потенциометр в этой конфигурации для изменения сопротивления в вашей цепи, а не в качестве делителя напряжения. Собственно, этим мы и займемся ниже. Мы вернемся к использованию потенциометра в качестве делителя напряжения, когда начнем работать с микроконтроллерами.
Упражнение: Соберите светодиодную схему с потенциометром в качестве переменного резистора
Ух ты, теперь мы готовы строить! Давайте начнем с создания простой светодиодной схемы с нашим потенциометром в качестве переменного резистора с двумя выводами. Здесь мы будем использовать только одну внешнюю ногу (ногу 1 или 3, это не имеет значения) и сигнальную ногу (ногу 2). Давайте посмотрим на принципиальную схему — это то, что вы ожидали? Почему или почему нет?
Рис. Пример подключения потенциометра в качестве переменного резистора. Изображение сделано в Fritzing и PowerPoint.
Вы заметили дополнительный постоянный резистор в нашей схеме? Как вы думаете, почему он у нас есть?
Ответ: поскольку многие потенциометры изменяются от 0 Ом до своего максимального значения, мы должны использовать «резервный» резистор в серии с нашим потенциометром. В противном случае, когда мы поворачиваем потенциометр до низких значений сопротивления, через наш светодиод будет проходить слишком большой ток. Например, с типичным красным светодиодом с \(V_f=2В\) и батареей 9В, если мы установим потенциометр на 50Ом, то мы получим \(I=\frac{7В}{50Ом}=140мА\), что далеко за порогом 20-30 мА светодиода.
Видео. Вот пример того, что произойдет, если вы повернете потенциометр на низкое сопротивление без резервного резистора. Бум, еще один перегоревший светодиод. Видео сделано в Tinkercad и Camtasia.
Конечно, вы также можете построить схему на основе потенциометра в CircuitJS, подобную этой.
Прототип схемы в Tinkercad Circuits
Мы хотели бы, чтобы вы создали прототип двух светодиодных схем на основе потенциометра в Tinkercad Circuits: первый без макет и второй с макет. Если вы хотите, вы можете включить амперметр и вольтметр, показывающий, как меняются падение тока и напряжения при вращении ручки потенциометра. Вот два возможных примера светодиодной схемы на основе потенциометра. Убедитесь, что и графические изображения, и принципиальные схемы имеют смысл. Помните, что мы используем только два из трех ножек потенциометра.
Рис. Пример подключения потенциометра в качестве переменного резистора к макетной плате. Существует множество других возможных функционально эквивалентных схем. Изображение сделано в Fritzing и PowerPoint.
Для обеих схем Tinkercad включите снимок экрана в свои журналы прототипирования и опишите свои наблюдения (достаточно одного-двух предложений).
Прототип схемы на макетной плате
После того, как вы построили и смоделировали схемы в Tinkercad, мы хотели бы, чтобы вы физически построили макетную версию с вашими комплектами оборудования. Сделайте фото и демонстрационное видео работы схемы и поместите их в свои журналы прототипирования. Опишите любые трудности.
Видео. Вот один из возможных способов макетирования схемы подстроечного потенциометра с резервным резистором и красным светодиодом. Что вы сделали? Пожалуйста, снимите подобное видео для своих журналов прототипирования.
Упражнение: Замените другой переменный резистор
После того, как вы закончите вышеизложенное, мы хотели бы, чтобы вы поиграли и поэкспериментировали с другими переменными резисторами в ваших аппаратных комплектах, которые включают термистор (в вашей коробке Plusivo), светильник . -зависимый резистор (тоже в вашей коробке Plusivo), 9ползунковый потенциометр 0010 и/или мой любимый чувствительный к силе резистор .
Выберите два из них и поменяйте их местами вместо подстроечного потенциометра на макетной плате. Сделайте несколько фотографий, видео-демонстрацию и напишите краткое описание того, что вы наблюдали/узнали, для своих журналов прототипирования.
Ниже приведены два примера.
Цепь резистора, чувствительного к силе
Резистор, чувствительный к силе (FSR), реагирует на силу или давление. По мере увеличения приложенной силы сопротивление на двух клеммах уменьшается. В простой схеме, приведенной ниже, светодиод будет получать больший ток (и в результате излучать больше света), поскольку на FSR оказывается большее давление.
Рис. Пример подключения силового резистора для простой светодиодной схемы. Изображение сделано в Fritzing и PowerPoint.
Вот демонстрация видео:
Видео. Видеодемонстрация светодиодной схемы на основе FSR.
Цепь светозависимого резистора
Светозависимый резистор (LDR), иногда называемый фотоэлементом или светочувствительным резистором, уменьшает свое сопротивление под действием света. В простой схеме ниже вы заметите, что красный светодиод ярко светится в ответ на фонарик. Часто мы хотим прямо противоположного поведения: яркость светодиода обратно пропорциональна свету.
Рис. Пример схемы светозависимого резистора (LDR) со светодиодом. В этой конфигурации яркость светодиода будет увеличиваться пропорционально количеству света, попадающего на датчик LDR. Изображение сделано в Fritzing и PowerPoint.
И видео демонстрация:
Видео. Видеодемонстрация светодиодной схемы на основе LDR.
Упражнение: соберите переменный резистор своими руками
В качестве последнего задания мы предлагаем вам собрать переменный резистор своими руками. Именно для этой цели мы включили графитовые карандаши 12B в ваши аппаратные комплекты, но вы можете использовать и другие материалы, если хотите.
Грифели карандаша представляют собой смесь глины и графита — чем больше графита, тем лучше проводимость. Чем больше графита, тем выше рейтинг B (вы можете получить карандаши 1B, 2B, 3B… 14B). Для ваших комплектов у нас есть 12B.
Это занятие вдохновлено Джеффом Феддерсеном из программы ITP Нью-Йоркского университета. Пожалуйста, посмотрите это видео, прежде чем продолжить (это одно из моих любимых!).
Ом Часть 2 от Джеффа Феддерсена на Vimeo.
Для журналов прототипирования нарисуйте принципиальную схему самодельного потенциометра, соберите ее физически, а затем сделайте несколько фотографий и видео, демонстрирующих, как это работает. Пожалуйста, также включите краткое описание и отражение того, что вы узнали.
Пример самодельного поворотного потенциометра
Вот пример самодельного поворотного потенциометра, который я сделал из картона, бумаги, скрепки и канцелярской кнопки (для дворника) и карандашного наброска 12В (для резистивного материала).
Видео. Недорогой поворотный потенциометр, сделанный из картона, бумаги, скрепки и канцелярской кнопки (для дворника) и карандашного наброска 12В (для резистивного материала).
Пример самодельного ползункового потенциометра
Вот пример самодельного ползункового потенциометра, который я сделал из аналогичных материалов: картона, бумаги, картонного дворника с медной лентой и карандашного наброска 12В (для резистивной дорожки).
Видео. Потенциометр слайдера lo-fi, сделанный из картона, бумаги, картона, обернутого медной лентой (для слайдера), и карандашного наброска 12B (для резистивной дорожки).
Лоу-фай электроника своими руками
Существует множество отличных ресурсов для создания лоу-фай датчиков, кнопок и разъемов из повседневных подручных материалов, таких как фольга, картон и скрепки. Ознакомьтесь с этими ресурсами, чтобы начать мозговой штурм!
Веб-сайт KOBAKANT DIY Wearable Technology, созданный Микой Сатоми и Ханной Пернер-Уилсон, содержит замечательный набор ресурсов для создания собственных электронных компонентов, включая датчики, приводы, дорожки и разъемы.
Точно так же веб-сайт «комплект без деталей» описывает несколько методов ручной сборки электроники и датчиков.
Scrappy Circuits Майкла Кэрролла охватывает картонные схемы. См. их Twitter для большего количества идей.
Ресурсы
Глава 8, Переменные резисторы, Хьюз, Практическая электроника: компоненты и методы , O’Reilly Media, 20150289 Марка: Энциклопедия электронных компонентов, том 1: резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности, переключатели, энкодеры, реле, транзисторы , O’Reilly, 2012.
— краткое изложение или обзор, описывающий, что такое переменный резистор или потенциометр, и подробно описывающий различные типы переменного резистора и способы использования переменных резисторов
Резистор Учебное пособие Включает:
Обзор резисторов Углеродный состав Карбоновая пленка Пленка оксида металла Металлическая пленка Проволочный SMD-резистор МЭЛФ резистор Переменные резисторы Светозависимый резистор Термистор варистор Цветовая маркировка резисторов Маркировка и коды резисторов SMD Характеристики резистора Где и как купить резисторы Стандартные номиналы резисторов и серия EПеременные резисторы, или как их часто называют потенциометры, используются во многих областях электроники. Они используются для управления громкостью и усилением, а также во множестве других приложений. Предварительно установленные переменные резисторы или потенциометры также используются в схемах, которые требуют небольшой настройки для настройки схемы после изготовления.
Для удобства переменные резисторы изготавливаются из постоянного резистора с переменной точкой отвода. В результате такого расположения эти устройства часто называют потенциометрами или для краткости «потенциометрами». Это название происходит от конфигурации, использовавшейся многими на заре электричества для измерения напряжения. Здесь потенциометр состоял из отрезка провода сопротивления с точкой отвода, которую можно было перемещать по проводу — такая же конфигурация, как и в этих переменных резисторах.
Типы переменного резистора
Доступны различные типы потенциометров, а также различные способы классификации переменных резисторов или потенциометров. Различные типы могут быть важны в разных приложениях, поэтому иногда необходимо выбирать правильные типы.
Одним из первых способов классификации переменных резисторов является то, являются ли они предустановленными или регулируемыми.
- Регулируемый: Переменный резистор можно назвать регулируемым, если он имеет шпиндель и может использоваться с ручкой. Обычно они используются для таких функций, как регулировка громкости или тона на радио. Они также находят множество других применений, когда пользователь должен установить значение.
- Предустановка: Предустановленная форма переменного резистора недоступна для пользователя оборудования. Они используются, когда необходимо установить значение внутри схемы, обычно на стадии производственной настройки и тестирования во время ее изготовления. Хотя хороший дизайн требует использования наименьшего количества регулируемых компонентов, иногда необходимо внести некоторые корректировки, чтобы гарантировать, что схема работает в требуемых пределах.
Некоторые пресеты состоят из настройки одного оборота. Это может быть довольно естественно, когда требуется точная настройка. Чтобы преодолеть это, доступно множество предустановленных многооборотных потенциометров. Обычно у них есть около десяти поворотов, чтобы перевести их с одного конца пути на другой. Однако выбор еще предстоит сделать. Некоторые из них можно регулировать сбоку, а другие имеют верхнюю регулировку. Таким образом, можно охватить все возможности оборудования.
В дополнение к основному формату переменного резистора, описанному выше, важна также внутренняя конструкция и, в частности, материал, используемый для резистивного элемента. В основном переменные резисторы имеют резистивную дорожку, которая устанавливается вниз, и ползунок перемещается, контактируя с определенной позицией на постоянном резисторе. Материал, используемый для самой дорожки, может определять аспекты работы компонента, включая способность рассеивать мощность и генерируемый шум.
- Состав углерода: Потенциометры или переменные резисторы состава углерода являются наиболее часто используемым типом. Используемый материал представляет собой смесь углерода и наполнителя, сочетание которых определяет удельное сопротивление пленки углеродного состава элемента потенциометра. Потенциометр предварительной настройки углеродной пленки Потенциометр предварительной настройки углеродной пленки
- Кермет: Кермет, как следует из названия, представляет собой композитный материал, состоящий из керамики и металла. Это особенно применимо там, где могут возникать любые высокие температуры. Они также обеспечивают более низкий уровень шума, чем те, которые предлагаются типами углеродного состава.
Типовой потенциометр предварительной настройки из кермета
- Токопроводящий пластик: Изготовлены из проводящего пластика.
- Проволочные потенциометры: Потенциометры с проволочной обмоткой являются наиболее дорогими в производстве. Как следует из названия, они изготавливаются путем намотки «катушки» из проволоки сопротивления на полукруглый каркас. Поверхность провода не должна быть изолирована, чтобы ползунок мог установить электрический контакт с элементом постоянного сопротивления. При использовании часто можно почувствовать, как ползунок перемещается от одного витка провода к другому, и это можно использовать, чтобы определить, действительно ли потенциометр намотан проводом. Эти потенциометры часто используются для компонентов высокой мощности или компонентов с низким сопротивлением.
Другая переменная типа доступных потенциометров определяется соотношением между сопротивлением и положением на дорожке. Различают два основных типа: линейные и логарифмические:
- Линейный: Для этого типа переменного резистора существует линейная зависимость между сопротивлением и положением вокруг дорожки, т. е. на каждый градус его хода сопротивление будет изменяться на одинаковую величину. Практически все предустановленные потенциометры линейного типа, но не все регулируемые.
- Логарифмический: Хотя предустановленные горшки почти исключительно линейны, многие непредустановленные разновидности не являются линейными. Вместо этого они могут следовать логарифмическому закону. Таким образом, они имеют относительно небольшое изменение в течение первой части своего путешествия, увеличиваясь по мере того, как они устанавливаются. Причина этого в том, что ухо нелинейно, а логарифмическая шкала на потенциометре дает более равномерное увеличение громкости по ходу регулятора, воспринимаемое ухом. В некоторых случаях могут быть получены обратные логарифмические или антилогарифмические шкалы, хотя они не так распространены, как логарифмические потенциометры
Способ изменения сопротивления обычно указан на потенциометре. Такие описания, как 10k LOG или 5k LIN, могут представлять собой потенциометр на 10 кОм с логарифмическим изменением значения или линейную версию на 5 кОм соответственно.
Помимо электрических аспектов важны и механические. То, как перемещается потенциометр или переменный резистор, может сильно повлиять на эргономику электронного оборудования. Одним из основных механических соображений является форма движения, которое создает электрические изменения в переменном резисторе. Существует два основных типа:
- Поворотный: Наиболее распространенным переменным резистором или потенциометром является поворотный вариант. В этой версии потенциометра используется вращательное движение для перемещения ползунка по дорожке, которая занимает большую часть круга, с контактами на обоих концах дорожки в области, где часть круга отсутствует.
Типовой поворотный потенциометр Эта форма широко используется с ручками на шпинделе для фактического управления, и они используются во многих приложениях, от регулировки тестового оборудования до использования для регулировки громкости в домашних радиоприемниках.
- Ползунок: Ползунковые элементы управления представляют собой переменные резисторы, которые скользят линейно, т. е. по прямой линии. Эти элементы управления занимают больше места на передней панели, но в некоторых случаях их гораздо проще использовать. Например, они широко используются для аудиомикшеров и световых пультов.
Элементы управления аудиомикшером Преимущество ползунков в том, что ими легче точно управлять и сравнивать относительные положения ряда ползунков. Также можно управлять несколькими ползунками одновременно.
Резюме
Потенциометры используются в огромных количествах при производстве электронного оборудования. Эти переменные резисторы или потенциометры обеспечивают способ настройки электронных схем для получения правильных выходных сигналов. Хотя их наиболее очевидное использование должно быть для регуляторов громкости в радиоприемниках и другом электронном оборудовании, используемом для аудио, они также находят множество применений в других областях электроники.
Больше электронных компонентов:
Резисторы конденсаторы Индукторы Кристаллы кварца Диоды Транзистор Фототранзистор полевой транзистор Типы памяти Тиристор Соединители ВЧ-разъемы Клапаны/трубки Батареи Переключатели Реле Технология поверхностного монтажа
Вернуться в меню «Компоненты». . .Что такое переменный резистор? (с картинками)
`;
В электрической цепи резистор действует как фиксированное ограничение протекания тока без полного включения или выключения тока. Переменный резистор позволяет более точно контролировать ток, изменяя величину сопротивления. По мере увеличения сопротивления величина тока уменьшается. Некоторыми примерами переменных резисторов являются ручка регулировки громкости на радио и диммер, используемый для освещения. Реостаты и потенциометры — два распространенных типа этих устройств.
Переменные резисторы состоят из двух основных компонентов. Материал, обеспечивающий сопротивление, называется элементом. Элемент имеет один из двух типов дорожек: линейный или логарифмический.
Линейная дорожка означает, что изменение сопротивления постоянно по всему элементу. Как правило, линейный переменный резистор дорожки будет иметь половину полного возможного сопротивления, когда движок находится прямо в центре дорожки. Логарифмическая дорожка имеет медленное изменение сопротивления на одном конце и гораздо более быстрое изменение на другом. В логарифмической дорожке средняя точка элемента не является половиной общего возможного сопротивления.
Подвижный компонент, который используется для установки сопротивления, называется грязесъемником или щеткой. В зависимости от конструкции резистора стеклоочиститель часто управляется ползунковым переключателем или ручкой. Чтобы замкнуть цепь, грязесъемник контактирует в любом месте по длине элемента. Сопротивление будет меняться в зависимости от того, где грязесъемник соприкасается с элементом.
Реостат представляет собой простейший тип переменного резистора, рассчитанный на работу с полным током цепи. Как правило, он имеет только две клеммы и подключается последовательно с нагрузкой, которой он управляет. Цепь напрямую подключена к элементу и стеклоочистителю. Реостаты обычно больше потенциометров из-за нагрузок, которые они должны нести.
Визуально элемент является наиболее узнаваемой частью реостата. Длина провода влияет на сопротивление, поэтому катушка провода увеличивает доступную длину, тем самым увеличивая возможное сопротивление. Когда стеклоочиститель проходит по катушке, сопротивление увеличивается или уменьшается.
Потенциометр — это переменный резистор, который обеспечивает гораздо более точное управление, чем реостат, поскольку он также выполняет функцию делителя напряжения. Он подает напряжение, отличное от того, которое доступно для схемы от источника питания. Обычно он имеет три вывода, один из которых используется для опорного напряжения, что повышает точность. Элемент в потенциометре обычно представляет собой углеродную пленку.
Variable Resistor Symbol — Bilder und Stockfotos
77Bilder
- Bilder
- Fotos
- Grafiken
- Vektoren
- Videos
Niedrigster Preis
SignatureBeste Qualität
Durchstöbern Sie 77
variable resistor symbol Stock -Фотография и фотографии. Oder starten Sie eine neuesuche, um noch mehr Stock-Photografie und Bilder zu entdecken. широкая подставка — символ переменного резистора — графика, —клипарт, —мультфильмы и —символWiderstand
verschiedene halbleiter- oder led-dioden auf verschwommenen leiterplattendetails — переменный резистор символ stock-fotos und bilderverschiedene Halbleiter-oder LED-Dioden auf verschwommenen…
Handschriftliche Sammlung от physikalischen Formeln
реалистичная светодиодная лампа. Moderne öko-stromelemente, energyparlampen, verschiedene formen glühbirnen, ökologie-technologien, verantwortungsvolle energienutzung, völliger vektorisolierter 3d-satz — переменный резистор, символ, фондовый график, -клипарт, -мультфильмы и -символРеалистичная светодиодная лампа. Moderne Öko-Stromelemente,…
verschiedene elektronische bauelemente an grüner leiterplatte im e-schrott-haufendetail — переменный резистор, символ, фото и изображения weißem Hintergrund — символ переменного резистора, фото и изображенияРучная схема, созданная компанией Electrotechnics und Elektronik. ..
Электронный символ резистора isoliert auf Weißem Hintergrund — символ переменного резистора, фото и изображениеResistor elektronisches Schaltplansymbol isoliert auf weißem…
leiterplatte, die über ein flexibles flachkabel mit einem lcd-panel verbunden ist — Variable Resistor Symbol Stock-fotos und BilderLeiterplatte, die über ein flexibles Flachkabel mit einem LCD-Pane
digitale Multimeter-tastköpfe auf dem elektrischen диаграмма — символ переменного резистора фото и фотоDigitale elektronische Multimeter-tastköpfe auf dem elektrischen…
kunststoff-box mit kleinen schubladen. — изображения и изображения переменных резисторовKunststoff-box mit kleinen Schubladen.
nahaufnahme von elektronikschrott aus gebrochener grüner leiterplatte mit durchsteck-komponententechnologie — variable resistor symbol stock-fotos und bilderNahaufnahme von Elektronikschrott aus gebrochener grüner…
eine reihe neuer elektrischer widerstände — variable resistor symbol stock-fotos und bilderEine Reihe neuer elektrischer Widerstände
elektronik-teil — символ переменного резистора, графика, -клипарт, -мультфильмы и -символElektronik-Teil
содержит электронные компоненты на пластине. электротехника — символ переменного резистора фото и изображенияЭлектронные компоненты Verschiedene auf Detail der…
halbleiter-symbolsatz — символ переменного резистора графика, -клипарт, -мультфильмы и -символHalbleiter-Symbolsatz
stromkreis elemente. ширестенде — переменный резистор символ стоковой графики, -клипарт, -мультфильмы и -символStromkreis Elemente. Уидерштэнде
nahaufnahme der leiterplatte mit elektronischen komponenten. электротехника — символ переменного резистора фото и изображенияNahaufnahme der Leiterplatte mit elektronischen Componenten….
схема — символ переменного резистора фото и изображенияCircuit
десятичный конденсатор (und aus-) — символ переменного резистора стоковые фото и изображения изображениеDecade Capasitor (und aus-)
реалистичный детальный трехмерный светодиодный блестящий набор. вектор — символ переменного резистора — графика, -клипарт, -мультфильмы и -символРеалистичные детали 3D LED Glühbirne Set. Вектор
Электронные компоненты с переменным сопротивлением — фото и изображения с символом переменного резистора Электрические компоненты — переменный резистор, символ, графика, -клипарт, -мультфильмы и -символЭлектрические компоненты
ldr-symbol, linear isolierte illustration, dünnlinienvektor, web-design-zeichen, umriss-konzept-symbol mit bearbeitbarem strich auf weißemhintergrund. — символ переменного резистора на складе-графика, -клипарт, -мультфильмы и -символLdr-Symbol, linear isolierte Illustration, Dünnlinienvektor, Web-D
контроль звуковой лаборатории — символ переменного резистора на складе-график, -клипарт, -мультфильмы и -символSound Lab Kontrollen
schaltungssymbol — символ переменного резистора, графика, -клипарт, -мультфильмы и -символSchaltungssymbol
leiterplatte nahtlos — символ переменного резистора — графика, —клипарт, —мультфильмы и —символLeiterplatte nahtlos
elektrischeschaltung saika. zeichen und symbole können für web, logo, mobile app, ui, ux verwendet werden — символ переменного резистора — графика, -клипарт, -мультфильмы и -символelektrischeSchaltung Saika. Zeichen und Symbole können für Web,…
set von kohlenstoff, metallisiert oder strom elektrische widestände auf weißemhintergrund isoliert. электротехника — стоковые фотографии и изображения с символами переменных резисторовSet von Kohlenstoff, metallisiert oder Strom elektrische Widerstän
alles, был sie brauchen. набор для сборки робота. комплект электрокомпонентов для цифрового генератора. robotik-teile und -elemente, die auf einem holztisch liegen. elektronikmodulsatz — переменный резистор, символ стоковой фотографии и изображенияAlles, был Sie brauchen. Roboter diy Montage-Kit….
Kunststoff-box mit kleinen fächern für elektronische komponenten — переменный резистор, символ, фото и изображенияKunststoff-box mit kleinen Fächern für elektronische Componenten
автомобильная электроника. ersatzklempel im auto. вектор. — символ переменного резистора на стоковом графике, -клипарт, -мультфильмы и -символАвтомобильная электроника. Ersatzklempel im Auto. Вектор.
satz von elektronischen komponenten — символ переменного резистора на стоковом изображении, -клипарте, -мультфильмах и символах zusätzliche Komponenten, isoliert… реостат — символ переменного резистора стоковая графика, -клипарт, -мультфильмы и -символ weißemhintergrund — символ переменного резистора стоковые фотографии и изображенияHaufen von blauen Widerständen aus nächster Nähe auf weißem…
wissenschaftlicher nahtloser farbhintergrund mit handschriftlichen mathematischen und physikalischen formeln, elektronischen der komponenten, schaltung электрикер-мастер в фарбе. вектор. — символ переменного резистора на стоковом графике, -клипарт, -мультфильмы и -символWissenschaftlicher nahtloser Farbhintergrund mit…
fernbedienung auf grün — обозначение переменного резистора, фото и изображенияFernbedienung auf grün
mix von wideständen — обозначение переменного резистора, фото и изображения Символ переменного резистора stock-grafiken, -clipart, -cartoons und -symboleЭлектронный и электрический символ вектора из EPS10
ldr-symbol, schwarzes vektorzeichen mit bearbeitbaren strichen, konzept-illustration — символ переменного резистора Stock-grafiken, -clipart, -cartoons und -символldr-Symbol, schwarzes Vektorzeichen mit bearbeitbaren Strichen,. ..
elektrischeschaltung saika. zeichen und symbole können für web, logo, mobile app, ui, ux verwendet werden — символ переменного резистора — графика, -клипарт, -мультфильмы и -символelektrischeSchaltung Saika. Zeichen und Symbole können für Web,…
Фоторезистор, lichtgesteuerter Variablenwiderstand, ldr — символ переменного резистора, графика, -клипарт, -мультфильмы и -символФоторезистор, lichtgesteuerter Variablenwiderstand, LDR
переменные widestandssymbol, linear isolierte illustration, dünnlinienvektor, webdesign-zeichen, umrisskonzeptsymbol mit bearbeitbarem strich auf weißemhintergrund. — символ переменного резистора на складе-графика, -клипарт, -мультфильмы и -символVariables Widestandssymbol, linear isolierte Illustration, Dünnli
variable widestandssymbol, schwarzes vektorzeichen mit editierbaren strichen, konzeptillustration — символ переменного резистора на складе-grafiken, -clipart, -cartoons und -символпеременных Widerstandssymbol, schwarzes Vektorzeichen mit. ..
ic spannungsbuchse symbol, linear isoliert e-illustration, dünne linie vektor, web-design-zeichen, umriss-konzept-symbol mit bearbeitbaren strich auf weißem undergrund. — символ переменного резистора, графика, -клипарт, -мультфильмы и -символIc Spannungsbuchse Symbol, linear isoliert E-Illustration, Dünne…
grüne led- und orangefarbene halbleitrdioden bei pcb-detail auf dunklem unschärfehintergrund — набор символов переменного резистора -фотографии и изображенияGrüne LED- und Orangefarbene Halbleiterdiode bei PCB-Detail auf…
schließen sie sich auf einem растровые светодиодные массивы и символ переменного резистора стоковые фотографии и изображения sie mit der arbeit. набор для сборки робота. комплект электрокомпонентов для цифрового генератора. robotik-teile und -elemente, die auf einem holztisch liegen. elektronikmodulsatz — переменный резистор, символ стоковых фотографий и изображенийBeginnen Sie mit der Arbeit. Набор Roboter diy Montage….
Десятилетие elektrischer widestand (und aus-) — символ переменного резистора, фото и изображенияDecade Elektrischer Widerstand (und aus-)
kunststoff-box mit kleinen fächern für elektronische komponenten — символ переменного резистора, фото и изображенияKunststoff-box mit kleinen Fächern für elektronische Komponenten
multimeter und elektronische zusätzliche komponenten, isoliert auf weißem hintergrund — переменный резистор символ стоковые фотографии и изображениямультиметр und elektronische zusätzliche komponenten, isoliert. ..
platinenhintergrund — символ переменного резистора, графика, -клипарт, -мультфильмы и -символ фото и изображения символовЯркие изображения в LGBT-Regenbogenfarben
Яркие изображения в lgbt-regenbogenfarben — переменные резисторыЯркие изображения в LGBT-Regenbogenfarben
bleistifte in lgbt-regenbogenfarben — символ переменного резистора, стоковые фотографии и изображения Символ резистора: стоковые фотографии и изображенияBleistifte in LGBT-Regenbogenfarben
von 2Символы резисторов — символы переменных, регулируемых и специальных резисторов
Символы резисторовРезистор (системы NEMA и IEC)
Это символ постоянного резистора. Оба этих символа представляют фиксированный резистор в системах стандартов NEMA и IEC.
Аттенюатор
Аттенюатор работает напротив усилителя. Он уменьшает мощность сигнала, не искажая его. Он рассеивает мощность сигнала в собственной сети резисторов. Символ аттенюатора приведен выше.
Предустановленный резистор
Это переменный резистор, сопротивление которого регулируется при изготовлении или проектировании схемы. Он не изменяется при нормальном использовании схемы. Сопротивление предустановленного резистора меняется отверткой.
Нереактивный резистор
Эти резисторы, также известные как неиндуктивные резисторы, имеют чистое сопротивление. Резистор с обычной проволочной обмоткой имеет индуктивность из-за магнитного поля, создаваемого обмоткой. Безреактивные резисторы имеют специальную конструкцию обмотки, чтобы компенсировать магнитные поля друг друга.
Полное сопротивление
Полное сопротивление представляет собой комплексную величину, состоящую из реальной и мнимой частей. Действительная часть представляет собой сопротивление, а мнимая часть представляет собой реактивное сопротивление.
Нагревательный элемент
Этот компонент преобразует электрическую энергию в тепловую. Ток, протекающий через нагревательный элемент, генерирует тепловую энергию благодаря его сопротивлению.
Защитный резистор
Оба этих символа обозначают защитный резистор. Он работает как резистор, который ограничивает ток, и если ток превышает определенный предел, он размыкает цепь.
Мемристор
Мемристор, также известный как резистор памяти, представляет собой гипотетический компонент энергонезависимой памяти, сопротивление которого зависит от тока, прошедшего через него в прошлом. Он запоминает свое последнее известное сопротивление при выключении/включении питания.
Шунтирующий резистор
Шунтирующий резистор (также известный как токовый шунт) — это резистор с низким и точным сопротивлением, используемый для измерения тока через него. Ток измеряется падением напряжения на нем. Таким образом, он действует как датчик тока.
Массив резисторов
Массив резисторов представляет собой комбинацию нескольких резисторов в одном корпусе. Он содержит несколько отдельных резисторов, обозначенных цифрами в символах, например, в данном случае 8. Резисторы не соединены вместе, за исключением одной стороны, которая подключена к VCC для подтягивания и GND для подтягивания. Они используются для экономии места и стоимости размещения.
Резисторы и обозначения различных типов резисторов. Символы IEEE и IEC для резисторов Символы переменных и регулируемых резисторовПеременный резистор
Переменный резистор, также известный как потенциометр или реостат, имеет переменное сопротивление. Он имеет три терминала. Две из них имеют фиксированное сопротивление, в то время как третья клемма перемещается по резистивной дорожке или проводу, чтобы увеличивать или уменьшать сопротивление. Они используются для увеличения или уменьшения тока в цепи во время ее нормальной работы.
Непрерывный переменный резистор
Переменный резистор такого типа имеет постоянное сопротивление, т. е. скольжение или вращение контакта дает постоянное значение сопротивления. Он может достигать бесконечного количества значений сопротивления в диапазоне от минимального до максимального.
Ступенчатый переменный резистор
Этот тип переменного резистора увеличивает или уменьшает сопротивление ступенчато. Контакты не скользят плавно, а прыгают со ступенек. Каждое движение шага увеличивает или уменьшает фиксированную величину сопротивления.
Переменный резистор из углеродного волокна
Переменный резистор этого типа состоит из углеродных дисков, зажатых между двумя металлическими пластинами. Увеличение или уменьшение давления между этими металлическими пластинами увеличивает сопротивление устройства.
Переменный резистор с переключателем ВКЛ/ВЫКЛ
Переменный резистор этого типа имеет встроенный переключатель, который размыкает или замыкает контакт между двумя клеммами.
Предустановленный резистор
Предустановленный резистор — это переменный резистор, который используется только во время создания меню и настройки схемы. они не работают при нормальном использовании цепи. там конструкция не такая жесткая, как переменные резисторы (потенциометр и т.п.).
Специальные обозначения резисторовФоторезистор Светозависимый резистор LDR
Это светочувствительный резистор, т.е. его сопротивление зависит от интенсивности света. Сопротивление LDR уменьшается с увеличением интенсивности света.
Термистор
Термистор или терморезистор — это тип резистора, сопротивление которого зависит от температуры окружающей среды. Он либо уменьшается, либо увеличивается с температурой в зависимости от типа термистора.
Термистор NTC и PTC
NTC обозначает отрицательный температурный коэффициент, а PTC обозначает положительный температурный коэффициент. Сопротивление термистора NTC уменьшается с повышением температуры и обозначается знаком –t°. Сопротивление термистора PTC увеличивается с повышением температуры и обозначается знаком +t°.
Варистор VDR
Варистор или VDR (зависимый от напряжения резистор) — это тип резистора, сопротивление которого зависит от приложенного напряжения. Его сопротивление меняется в зависимости от изменения приложенного напряжения. Эти символы (некоторые из них старые и новые) обозначают варистор.
Железо-водородный резистор
Резистор с положительным температурным коэффициентом, изготовленный из железной проволоки внутри водородной колбы. Его сопротивление увеличивается с температурой, что связано с увеличением протекающего тока. Увеличение сопротивления препятствует увеличению тока. Таким образом, они используются в стабилизирующей цепи.
Магниторезистор
Магниторезистор или MDR (магнитозависимый резистор) — тип резистора, сопротивление которого зависит от внешнего магнитного поля. Его сопротивление изменяется с изменением напряженности магнитного поля и используется в качестве магнитного датчика для измерения магнитного поля.