电位器分类

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第二章-电位器

第二章-电位器

6 、8 、10mm。 轴端结构:
4. 几种常用电位器 ①线绕电位器(型号:WX) 结构:用合金电阻线在绝缘骨架上绕制成电阻体,中 心抽头的簧片在电阻丝上滑动。
分类: ◆线绕电位器按用途可分为普通线绕电位器、精密线 绕电位器、功率线绕电位器和微调线绕电位器。 ◆按照阻值变化规律可分为线性和非线性两种。 ◆按照结构可分为单圈、多圈、多联等几种。 特点: ◆线绕电位器具有接触电阻低、噪声小、功率大、 精度高、耐热性强、稳定性好、温度系数小。 ◆绕组具有分布电容和分布电感,不宜用于高频。 ◆适用于高温、大功率以及精密调节电路,精密线 绕电位器的精度可达0.1%,大功率电位器的功率 可达100W以上。
1.5
2.2
4.7
6.8
②额定功率 额定功率是指两个固定端之间允许耗散的最大功率。
一般电位器的额定功率系列为:
功率 系列 0.063 0.125 线绕 非线绕 √ √ 功率 系列 1.0 1.6 线绕 √ √ 非线绕 √ 功率 系列 10 16 线绕 √ √ 非线绕
0.25
0.5 0.75 √ √
◆在自控装置中与伺服电机配合使用的电位器要求起动
力矩小,转动灵活。 ◆用于电路调节的电位器则要求起动力矩和转动力矩都 不能太小。
⑦电位器的轴长与轴端结构 轴长:从安装基准面到轴端的尺寸。(如图)
◆轴长尺寸系列有:6、10 、12 、
16 、25 、30 、40 、50 、 63 、 80mm。
◆轴的直径系列有: 2 、3 、4 、
二、电位器(可调电阻) 概念:电位器是一种连续可调的电阻器,对外有三个 引出端,其中两个为固定端,一个为滑动端(亦称中 间抽头),滑动端在两个固定端之间的电阻体上做机 械运动,使其与固定端之间的电阻发生变化。 1. 电位器的命名

电位器应用的基本原理

电位器应用的基本原理

电位器应用的基本原理1. 电位器的定义电位器是一种用于调节电路中电压和电流的元件。

它由一个有固定阻值的电阻器和一个可滑动的触点组成。

通过滑动触点,可以改变电阻器两端之间的电阻值,从而改变电路中的电流和电压。

2. 电位器的分类电位器可以按照不同的方式进行分类,其中最常见的包括: - 旋转电位器:触点通过旋转可调,常用于音量控制、亮度调节等场合。

- 线性电位器:触点在电阻器的一条直线上滑动,常用于电路中的稳压和分压。

- 对数电位器:触点在电阻器的一条对数曲线上滑动,常用于音频电路中的音量控制。

3. 电位器的基本原理电位器的基本原理是利用触点在电阻器上滑动的位置,改变电路中的电流和电压。

具体来说,触点与电阻器之间会形成一个电压分压比,从而改变电路中电压的大小。

电阻器的阻值决定了电路中电流的大小,电流和电压之间存在一定的关系,所以通过改变电位器的阻值,也可以调节电路中的电流。

4. 电位器的应用场景由于电位器可以调节电路中的电流和电压,因此在各个领域中都有广泛的应用,以下是一些常见的应用场景: - 电子设备中的音量控制和亮度调节; - 物理实验中的灵敏度调节; - 电路实验中的电阻调节; - 电子工程中的稳压和分压; - 音频设备中的音调控制。

5. 电位器的选型与参数对于不同的应用场景,选择合适的电位器是非常重要的。

以下是一些常见的电位器参数: - 阻值:电位器的阻值是一个重要的参数,根据电路中的需求选择合适的阻值范围。

- 容差:电位器的容差决定了其实际阻值与标称阻值之间的偏差。

对于精确的电路调节,选择容差较小的电位器更为合适。

- 温度系数:电位器的阻值随温度的变化而变化,温度系数描述了这个变化的程度。

对于温度敏感的应用,选择温度系数小的电位器更为重要。

6. 电位器的安装与调节电位器的安装和调节过程需要注意以下几点: - 安装位置:根据电路设计的要求,选择合适的安装位置。

- 连接方式:根据电路的要求,选择电位器的连接方式,包括串联和并联等。

电位器的种类

电位器的种类

电位器的种类文章出处:发布时间: 2008/04/03电位器的种类很多,分类方法也有所不同。

电位器的外形与电路图形符号如图所示。

(图中电位器的电路符号用新标准规定字母RP表示,旧符号为W)图:电位器的外形与图形符号(a)外形;(b)图形符号按照电阻体材料可分为线绕电位器和非线绕电位器。

按照结构特点可分为单联电位器、双联电位器、单圈电位器、多圈电位器、锁紧电位器、非锁紧电位器、带开关电位器等。

按照操作调节方式,可分为直滑式电位器、旋转式电位器。

按照阻值变化规律,可分为直线式电位器、指数式电位器、对数式电位器。

随着科技的不断发展,近几年又推出了电子电位器、光敏电位器、磁敏电位器等非接触式电位器。

来源:ks99在各类电子设备中,电位器是一种可调式电子元件,常用它作分压和变阻。

1.电位器分类电位器按阻值变化特性分为A、B、C三型。

阻值变化特性曲线A型:电阻值变化和转动角度成线性关系,即直线式电位器,用字母X表示。

其特点是旋动电位器轴,阻值变化均匀,R=k*θ。

电子设备中的分压电路多选用A型电位器。

线绕式电位器大多为A型电位器。

B型对数式电位器:用字母D表示。

其电阻体上的导电物质分布不均匀,刚开始转动时,阻值的变化较小;转动角度增大时,阻值的变化较大。

电位器的旋转角度与阻值的变化成对数关系,θ=klgR,即R=k’*10θ,多用于音量控制;C型:转动角度和成电阻值变化指数关系,θ=k10R,R=k’*lgθ,即刚开始旋转时电阻值变化较大,当转动角度到某一临界值时,电阻值变化趋缓,用字母Z(指数)表示。

电位器若按结构材料可分为线绕式、非线绕式两大类。

非线绕式电位器又分为实心、膜式两种。

按结构又分为带开关电位器、多联电位器、直滑碳膜电位器、微调电位器、多圈电位器等。

电位器A20K和B20K有什么区别可以通用吗。

A B C代表什么意思谁能用通俗的讲一下,不要讲专业术语听不懂?说白话。

电位器A20K和B20K是有区别的,如果对调节要求不高,还是可以替换,但还是要看应用场合。

电位器知识

电位器知识
对数尺度式:电阻值的变化与旋转角度或移动距离呈对数关系,此种电位器主要用途是音量控制,其中常用的是 A 型电位器,适合顺时针方向为大音量、逆时针方向为小音量的场合;此外,另有对数尺度的变化方向相反的 C 型电位器。
其他特别型式
附开关电位器:通常用于将音量开关与电源开关合一,即逆时针旋转至底使开关切断而关闭电源。
常见的碳膜或陶瓷膜电位器可以透过铜箔或铜片与印刷膜接触旋转或滑动产生于输出、输入端的不同电阻。较大功率的电位器则是使用线绕式。
电位器有时会合并附带其他功能,例如某些音量控制用的电位器附开关,可兼作音量与电源开关的功能,此时通常是在音量最小的一端附带关闭电源。
可变电阻器,顾名思义,就是可以调整电阻的大小。电路接在该电阻的中间时,电阻只有原来的一半,接到最边缘时,则是该电阻的原来大小。看需要来选择接的地方,就是可变电阻。 电位器<可变电阻>为电阻值可以调整改变的电阻。在类比电路中,为符合所谓设计值规格的调整作业非常麻烦。但为考虑精确度,必须对各定数的偏差作局部限制,而在这调整作业中就必须用到可变电阻。 小型电位器又称为半固定电阻器,为随着年代而渐渐小型化的一种可变电阻。
第一 :串联电路同一条路线上是电流不变如果把上一题代入就是V=IR , I是电流不变但R可变电阻调整越大则V电压越降大
第二 :并联电路刚好相反也就是说再分枝电路是电压不变同样代入第二题目I=V/R则V是电压不变但R可变电阻调整越大则电流越小
电位器的分类
绕线式电位器的构造
电阻材质分类
碳膜式(Carbon Film):使用碳膜作为电阻膜。
瓷金膜(Metal Film):使用以陶瓷(ceramic)与金属(metal)材质混合制成的特殊瓷金(cermet)膜作为电阻膜。

电位器的种类电源的分类及知识

电位器的种类电源的分类及知识

参数调整(谐振)型
这类稳压电源,稳压的基本原理是LC 串联谐振,早期出现的磁饱和型稳压器就属于这一类.它的优点是结构简单,无众多的元器件,可靠性相当高稳压范围相当宽,抗干扰和抗过载能力强.缺点是能耗大、噪声大、笨重且造价高。
在磁饱和原理的基础上的发育进形成的参数稳压器和我国50 年代已流行的“磁放大器调整型电子交流稳压器”(即614 型)均属此类原理的交流稳压器。
2 、直流稳定电源的种类及选用:
直流稳定电源按习惯可分为化学电源,线性稳定电源和开关型稳定电源,它们又分别具有各种不同类型:
化学电源
我们平常所用的干电池、铅酸蓄电池、镍镉、镍氢、锂离子电池均属于这一类,各有其优缺点。随着科学技术的发展,又产生了智能化电池;在充电电池材料方面,美国研制人员发现锰的一种碘化物,用它可以制造出便宜、小巧、放电时间长,多次充电后仍保持性能良好的环保型充电电池。
④、电台电源
电台电源输入AC220V/110V,输出DC13.8V,功率由所供电台功率而定,几安几百安均有产品.为防止AC 电网断电影响电台工作,而需要有电池组作为备份,所以此类电源除输出一个13.8V 直流电压外,还具有对电池充电自动转换功能。
⑤、模块电源
随着科学技术飞速发展,对电源可靠性、容量/体积比要求越来越高,模块电源越来越显示其优越性,它工作频率高、体积小、可靠性高,便于安装和组合扩容,所以越来越被广泛采用。目前,目前国内虽有相应模块生产,但因生产工艺未能赶上国际水平,故障率较高。
线性稳定电源
线性稳定电源有一个共同的特点就是它的功率器件调整管工作在线性区,靠调整管之间的电压降来稳定输出。由于调整管静态损耗大,需要安装一个很大的散热器给它散热。而且由于变压器工作在工频(50Hz)上,所以重量较大。

电位器基础知识范文

电位器基础知识范文

电位器基础知识范文电位器是一种常用的电子元件,用于调节电路中的电压或电流。

本文将介绍电位器的基础知识,包括电位器的结构、原理、分类和应用。

第一部分:电位器的结构和原理电位器通常由一个可调式的电阻元件和一个滑动连接器组成。

电阻元件通常是一个长形条形或环形,由导电材料制成。

滑动连接器可以在电阻元件的表面滑动,从而改变电阻值。

电位器的原理是根据电阻的分压原理。

当在电路中连接电位器时,电位器的两端与电路的两个节点相连。

通过滑动连接器,可以选择电阻元件上不同位置的电阻来形成一个可调的电阻分压。

滑动连接器与电路的连接点之间的电压将取决于连接器所在的电阻位置。

第二部分:电位器的分类根据电位器的结构和用途,可以将电位器分为以下几类:1.可变电阻器:也称为旋钮电位器,通常由一个旋钮和一个旋转电阻元件组成。

旋钮可以以旋转的方式改变电阻的位置来改变电压或电流。

2.滑动电位器:滑动电位器由一个滑动电阻元件和一个滑动连接器组成。

滑动连接器可以在电阻元件上滑动改变电函数的值。

3.多圈电位器:多圈电位器由多个电阻元件和一个旋钮组成。

旋钮可以旋转多圈,从而改变电阻的位置。

4.双轨电位器:双轨电位器通常由两个电阻元件和一个滑动连接器组成。

它可以同时控制两个电路的电压或电流。

第三部分:电位器的应用电位器广泛应用于各种电路和电子设备中。

以下是电位器的一些常见应用:1.电流调节:电位器可以用来调节电路中的电流。

通过改变电阻的值,可以改变电路中的电流大小。

2.电压调节:电位器可以用来调节电路中的电压。

通过改变电阻的值,可以改变电路中的电压大小。

3.信号调节:电位器可以用来调节电子设备中的信号。

例如,它可以用来调节音响设备的音量或屏幕的亮度。

4.电路分压:电位器可以用来分压电路中的电压。

通过调整电阻的值,可以控制电路中一些节点的电压。

5.平衡调节:电位器可以用来调节电路中的平衡。

例如,它可以用来平衡音频设备中的左右声道。

总结:通过了解电位器的结构、原理、分类和应用,我们可以充分理解并正确应用电位器。

3-7 电位器简介命名与分类

3-7 电位器简介命名与分类
(单圈电位器、多圈电位器)。
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(4)按结构特点分类:抽头式电位器、带开关电位器
(旋转开关型、推拉开关型)、单联电位器、多联 电位器(同步多联式、异步多联式)。 (5)按用途分类:普通型、微调型、精密型、功率型专 用型。
5、电位器的主要技术指标
1. 标称阻值与偏差
电位器的标称阻值是指电位器两固定端的最大阻值。阻 值系列及偏差要符合E系列。 2. 额定功率 电位器的两个固定端上允许耗散的最大功率。滑动抽头
2. 符号:
滑动触头电位器
微调电位器
带开关电位器
3. 作用
B
(1)作分压器时接法: UBA
C UCA A 四端元件
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A
(2)作变阻器时接法: C
B
A 两端元件
4、电位器的型号命名与分类
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1. 型号 电位器型号组成方式与电阻器基本相同,型号的主称 部分用W,材料部分与电阻同,分类部分见下表:
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( 1 )按电阻材料分类:合金型电位器(线绕电位
器、块金属膜电位器)、合成型电位器(合成碳膜型、 合成实芯型、金属玻璃釉、导电塑料型)、薄膜型电位 器(金属膜型、金属氧化膜型、氮化钽膜)。 ( 2 )按阻值变化分类:直线型、函数型(指数、 对数、正弦)、步进型。
(3)按调节方式分类:直滑式电位器、旋转式电位器
代号 1 2 3 8
特种 函数
9
W
D
G
高功 率
意义
普通
普通
精密
特殊
微调
多圈
表1
第一部分:主称
字母 含义 字母 T H 电 S N R 阻 J Y 器 C
电阻(位)器型号与命名

电阻、电容、电位器分类

电阻、电容、电位器分类

电阻种类及特点简介电阻,英文名resistance,通常缩写为R,它是导体的一种基本性质,与导体的尺寸、材料、温度有关。

欧姆定律说,I=U/R,那么R=U/I,电阻的基本单位是欧姆,用希腊字母“Ω”表示,有这样的定义:导体上加上一伏特电压时,产生一安培电流所对应的阻值。

电阻的主要职能就是阻碍电流流过。

事实上,“电阻”说的是一种性质,而通常在电子产品中所指的电阻,是指电阻器这样一种元件。

师傅对徒弟说:“找一个100欧的电阻来!”,指的就是一个“电阻值”为100欧姆的电阻器,欧姆常简称为欧。

表示电阻阻值的常用单位还有千欧(kΩ),兆欧(MΩ)。

一、电阻器的种类电阻器的种类有很多,通常分为三大类:固定电阻,可变电阻,特种电阻。

在电子产品中,以固定电阻应用最多。

而固定电阻以其制造材料又可分为好多类,但常用、常见的有RT型碳膜电阻、RJ型金属膜电阻、RX型线绕电阻,还有近年来开始广泛应用的片状电阻。

型号命名很有规律,R代表电阻,T-碳膜,J-金属,X-线绕,是拼音的第一个字母。

在国产老式的电子产品中,常可以看到外表涂覆绿漆的电阻,那就是RT型的。

而红颜色的电阻,是RJ型的。

一般老式电子产品中,以绿色的电阻居多。

为什么呢?这涉及到产品成本的问题,因为金属膜电阻虽然精度高、温度特性好,但制造成本也高,而碳膜电阻特别价廉,而且能满足民用产品要求。

电阻器当然也有功率之分。

常见的是1/8瓦的“色环碳膜电阻”,它是电子产品和电子制作中用的最多的。

当然在一些微型产品中,会用到1/16瓦的电阻,它的个头小多了。

再者就是微型片状电阻,它是贴片元件家族的一员,以前多见于进口微型产品中,现在电子爱好者也可以买到了(做无线窃听器?)二、电阻器的标识这些直接标注的电阻,在新买来的时候,很容易识别规格。

可是在装配电子产品的时候,必须考虑到为以后检修的方便,把标注面朝向易于看到的地方。

所以在弯脚的时候,要特别注意。

在手工装配时,多这一道工序,不是什么大问题,但是自动生产线上的机器没有那么聪明。

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电位器A20K和B20K是有区别的,如果对调节要求不高,还是可以替换,但还是要看应用场合。

A 型为指数式,指数式(反转对数式)电位器,在开始转动时,阻值变化很大。

而在转角越接近最大阻值一端时,阻值变化越小。

指数式(反转对数式)电位器,阻值按旋转角依指数关系变化,普遍用在音量控制电路中如收音机、录音机、电视机中的音量控制器。

因为人的听觉对声音的强弱,是依指数关系变化的,若调制音量随电阻阻值指数变化,这样人耳听到的声音就感觉平稳舒适。

所以这种电位器适用于音响电路的音调控制电路。

B型,直线式电位器:其电阻体上的导电物质分布均匀,单位长度的阻值大致相等,电阻值的变化与电位器的旋转角度成直线关系,多用于分压;阻值按旋转角度均匀变化,适合于分压、单调等方面调节作用。

一般电位器的线形用的比较多的就是这个。

C型为对数式,对数式电位器在开始转动时,电阻值变化转小,而在转角越接近最大阻值一端时,阻值变化越大。

阻值按旋转角度依对数关系变化,这种型式电位器多用在仪表当中,也适用于音调控制电路,这种电位器电阻体上的导电物质分布不均匀,刚开始转动时,阻值的变化很大;转动角度增大时,阻值的变化较小。

阻值的变化与电位器的旋转角度成对数关系,多用于音量控制。

因为人耳对音量的感觉大致和声音功率的对数成直线关系,即声音从小加大时,人耳感觉很灵敏,但大到某一值后,即使声音功率有了较大的增加,人耳却感觉变化不大。

可见对数式电位器的阻值变化规律比较符合人耳听觉的特点,因此在收音机、电视机等音量控制电路中,应选用对数式电位器。

这个看你对电位器调节幅度要求高不高。

如果是功放机上面用可以通用的。

就是旋转的时候有个调节幅度,我们把电位器看成一个圆弧,电位器平行放。

大约从315°开始就是左边旋到底,到225°就是右旋到底。

A型开始旋阻值变化大过了一半后旋转阻值变化小。

B型是均匀,C型开始变化小后面变化大。

这样知道不?
再要明白点同样是20K A型的在90度时阻值是12K到13K,B型在90度时阻值是10K左右。

C型在90度的时候阻值是7到8K这样明白吧。

电位器的型号命名由四部分组成:
第一部分表示电位器的主称,用宇母"W"表示。

第二部分表示电位器电阻体选用的材料,用字母表示。

电阻体材料的代表字母见表1所示。

第三部分表示电位器的类别,用宇母表示。

类别的代表宇
母见表2所示。

有的电位器第三部分用数字来表示功率或生产序号。

第四部分表示电位器的生产序号,用数宇表示。

表1所示电阻体材料
表2 所示电位器型号的第二、三部分字母代表的意义
电位器型号的第三部分如用数字表示功率其含义如表3。

表3 所示电位器型号的第三部分数字表示功率的意义
有的电位器还规定了失效率等级,这种电位器型号的命名表示法,除与前述的第一部分至第四部分相同外,还应在类别字母与序号之间加"K"。

例如:(l)WN2线绕单圈旋转精密电位器。

(2)wHz型合成碳膜电位器。

(3)WHMK一l0l规定失效率等级的直滑式合成碳膜电位器。

(4)WX2.5一1线绕电位器。

电位器型号的标注方法:电位器型号的标注方法一般采用直标法。

例如:WHX一1 470kΩ小型合成碳膜电位器阻值为470kΩ。

WXD3一1368kΩ多圈线绕电位器阻值为68kΩ。

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