电位器的电阻变化规律
电位器调节原理

电位器调节原理
电位器是一种用于调节电路中电压、电流或阻值的电子元件。
其工作原理基于电阻变化来实现对电路的调节。
电位器一般由一个旋转式或滑动式的电阻器和一个旋钮或滑块组成。
通过旋转或滑动电阻器,可以改变电路中的电阻值,从而影响电路的电流或电压。
在电路中,电位器通常被用来调节电压或电流。
例如,在一个电路中需要调节电压大小,可以将一个电位器连入电路中,通过旋转电位器的旋钮,改变电路中的电阻值,从而实现对电压的调节。
同样的,电位器也可以被用来调节电流大小。
在一个电路中,将电位器接在电路中,将其电阻值调节到合适的位置,可以通过改变电阻值来改变电路中的电流大小。
电位器也可以被用来调节阻值。
例如,在一个电路中需要改变电路的阻值,可以将一个电位器连入电路中,通过滑动或旋转电位器的滑块或旋钮,改变电路中的电阻值,从而实现阻值的调节。
总之,电位器是一种功能强大的电子元件,可以被用来调节电路中的电压、电流和阻值。
通过了解电位器的工作原理和使用方法,可以更好地理解和应用电子电路中的电位器。
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电阻知识(详)

电阻(电阻器)1、电阻器电阻器的含义:在电路中对电流有阻碍作用并且造成能量消耗的部分叫电阻,该元件称为电阻器,简称电阻。
电阻元件的电阻值大小一般与温度,材料,长度,还有横截面积有关。
电阻的是变电能为热能,也可说它是一个耗能元件,电流经过它就产生内能;当电流经过电阻时会在两端形成不同的电压。
在电路正常工作过程中,电流的大小恒定不变;但是电压的大小在不同的电路(节点)处会发生改变,其中的原因就电阻的阻抗导致阻流降压;接地或与直流电源负极相连接的导线(节点)电压值都是0 单位:欧姆(Ω,KΩ,MΩ)1M欧=103 K欧=106欧功能:阻碍电流通过,降低电压(阻流降压)。
电阻器在电路中主要用来调节和稳定电流与电压,可作为分流器和分压器,也可作电路匹配负载。
根据电路要求,还可用于放大电路的负反馈或正反馈、电压-电流转换、输入过载时的电压或电流保护元件,又可组成RC电路作为振荡、滤波、旁路、微分、积分和时间常数元件等。
常见的特种电阻种类:光敏电阻、热敏电阻、压敏电阻术、气敏电阻、磁敏、湿敏、力敏(把外界物理变化变为电信号变化)重要参数:电阻值,电阻功率,电阻种类;(a)一般符号;(b)可变电阻器;(c)热敏电阻器;(d)压敏电阻器:(e)光敏电阻器;(f)滑线式变阻器2、电阻分类:封装类型(了解)碳膜电阻:是目前电子、电器、资讯产品中使用量最大,价格最便宜,品质稳定性、信赖度最高的碳膜固定电阻器。
此电阻器是在高温真空中分离出有机化合物--碳,紧密附着於瓷棒表面的碳膜为电阻体,再加以适当的接头后切薄而成,并在其表面涂上环氧树脂密封保护优点:制作简单,成本低;缺点:稳定性差,噪音大、误差大。
绕线电阻、无感性电阻:将电阻线绕在无性耐热瓷体上,表面涂以耐热、耐湿、无腐蚀的不燃性涂料,保护而成。
其特点如下:耐热性优、温度系数小、质轻、耐短时间过负载、低杂音、阻值经年变化小。
无感性绕线电阻器(NKNP)有着绕线电阻器(KNP)基本特性,加上低电感量的优点。
电位器分类

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。
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
感测技术基础第1-4章习题解答

第1章习题解答1、在图1-1-3(b )中,表头的满偏电流为0.1mA ,内阻等于4900Ω,为构成5mA 、50 mA 、500 mA 三挡量程的直流电流表,所需量程扩展电阻R 1 、R 2、R 3分别为多少? (1Ω、9Ω、90Ω)解:据公式(1-1-8)计算得Ω=-Ω=-=++10011.05490013321mAmAI I R R R R gg ,Ω=Ω+Ω⨯=+++=+10)1004900(501.0)(321221mAmAR R R R I I R R g g , Ω=Ω+Ω⨯=+++=1)1004900(5001.0)(32111mAmAR R R R I I R g g故Ω=Ω=90,932R R2、在图1-2-2中,电压表V 的“Ω/V ”数为20k Ω/V ,分别用5V 量程和25量程测量端电压U 0的读数值分别为多少?怎样从两次测量读数计算求出E 0的精确值?(2.50V ,4.17V ,5.01 V )解:5V 档量程内阻 ()Ω=⨯Ω=k Vk R V 1005201,25V 档量程内阻 ()Ω=⨯Ω=k Vk R V 50025202。
图1-2-2中 伏50=E ,Ω=k R 1000, 5V 档读数V E R R R V V V 5.25100100100001101=⋅+=⋅+=,25V 档读数V E R R R V V V 17.45100500500002202=⋅+=⋅+=。
552512===V V K ,代入公式(1-2-8)式得: ()()V U U K U K E 01.55.217.4517.4151010202'0≈-⨯-=--=。
3、模拟直流电流表与模拟直流电压表有何异同?为什么电流表的内阻很小,而电压表的内阻却很大?解:模拟直流电流表与模拟直流电压表的表头都是动圈式磁电系测量机构。
模拟直流电流表是由“表头”并联很小的分流电阻构成,指针的偏转角与被测直流电流成正比;模拟直流电压表是由“表头”串联很大的分压电阻构成,指针的偏转角与被测直流电压成正比。
电位器知识

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。
电位器的识别

常规电位器的识别在家用电器和其他电子设备电路中,电位器的作用是用来分压、分流和用来作为变阻器。
电位器和电阻器一样其参数具有标称阻值、额定功率和误差等,同时还有阻值的变化规律。
本任务就是通过观察电位器的实物和图片,知道电位器的型号、种类、参数,并能用万用表检测电位器。
电位器常用于阻值经常调整且要求阻值稳定可靠的场合,在电路中主要通过改变阻值来调节电压和电流的大小,常用于各类需调整工作点、频率点的电子产品中。
那么常用到哪些电位器呢?下面让我们来逐一认识。
电位器是一种阻值可调的可变电阻器,它通过电刷在电阻体上的滑动来改变阻值,在结构上有三个引出端,其中两个为固定端,一个为滑动端(中间抽头),滑动端在两个固定端之间的电阻体上做接触滑动,使其与固定端之间的电阻发生改变。
认识电位器型号命名及电位器种类、符号根据国标规定,电位器型号命名由四个部分构成,如下所示:例如:WNM107表示直滑式精密类无机实芯电位器、WXJ2表示单圈旋转精密类线绕电位器、WH122表示合成碳膜电位器。
常用电位器种类及在电路中的符号见表1-1。
表1-1 常用电阻器种类、符号电路符号种类实物外形特点基本符号带开关符号线绕电位器线绕电位器是用康铜丝和镍铬合金丝绕在一个环状支架上制成的,其特点是:功率大、耐高温、热稳定性好且噪声低,它的阻值变化是线性的,通常用于大电流调节电路中,由于电感量大,不宜用在高频电路场合碳膜电位器碳膜电位器的电阻体是在绝缘基体上蒸涂一层碳膜制成的,其特点是:结构简单、绝缘性好、噪声小且成本低,广泛用于家用电子产品中单圈和多圈电位器普通电位器和一些精密电位器大部分多为单圈电位器,而多圈电位器的结构有两种:一是电位器的动接点沿着螺旋形的绕组作螺旋运动来调节阻值、二是通过蜗轮、蜗杆来传动,电位器的接触刷装在轮上并在电阻体上作圆周运动。
多圈电位器属于精密电位器,具有线性优良、能进行精细调整等优点,广泛用于对电阻进行精密调整的场合电路符号种类实物外形特点多圈电位器单圈电位器基本符号带开关符号单联和双联电位器单联电位器具有独立的转轴,而双联电位器是两个电位器装在同一个轴上,即同轴双联电位器,它可以减少电子元件个数,美化电子设备的外观有机实芯电位器有机实芯电位器由导电材料与有机填料、热固性树脂配制成电阻粉,经过热压,在基座上形成实芯电阻体,其特点是:结构简单、体积小、耐高温、阻值范围宽、可靠性高,缺点是耐压低、噪声大导电塑料电位器导电塑料电位器是将DAP(邻苯二甲酸二稀丙脂)电阻浆料覆在绝缘机体上,加热聚合成电阻膜,或将DAP电阻粉热塑压在绝缘基体的凹槽内形成的实芯体作为电阻体,其特点是:平滑性好、耐磨性好、寿命长、噪声小、可靠性极高、耐化学腐蚀。
步进电位器原理

步进电位器原理
步进电位器是一种可调节电阻的元件,它的原理是通过改变接触点的位置来改变电阻的数值。
这种元件常用于电子电路中,用于调节电流或电压的大小。
步进电位器由一个可旋转的轴和一系列固定的导电材料组成。
轴上有一个或多个金属接触点,它们可以与固定的导电材料接触。
当轴旋转时,接触点会从一个固定导电材料跳跃到另一个固定导电材料上,从而改变电阻的数值。
步进电位器的工作原理可以理解为一个电阻器的多个部分串联在一起。
每个部分的电阻值是固定的,当接触点与某个部分接触时,这个部分的电阻就会起作用,而其他部分的电阻则不起作用。
通过旋转轴,可以使接触点依次与不同的部分接触,从而调节电阻的数值。
步进电位器的调节范围取决于其固定导电材料的数量和电阻值。
通常,步进电位器具有固定和可变两种类型。
固定型的步进电位器的固定导电材料的电阻值是固定的,而可变型的步进电位器可以通过旋转轴调节电阻的数值。
步进电位器在电子电路中有广泛的应用。
它可以用于调节电源的电压或电流,从而控制电路的工作状态。
此外,步进电位器还可以用于模拟信号处理、音量调节、温度控制等方面。
步进电位器是一种通过改变接触点位置来调节电阻数值的元件。
它
的工作原理是通过旋转轴使接触点与不同的固定导电材料接触,从而改变电阻的数值。
步进电位器在电子电路中有广泛的应用,可以用于调节电源的电压或电流,控制电路的工作状态。
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电位器的电阻变化规律
电位器是一种用于调节电路中电阻大小的元件。
它的主要特点是可以通过改变电位器的旋钮或滑动块来改变电阻值,从而实现对电路电阻的调节。
电位器的电阻变化规律是指在不同调节位置下,电位器的电阻值如何变化。
电位器由固定电阻和可变电阻两部分组成。
固定电阻是电位器的固定端,可变电阻是电位器的活动端。
当电位器的旋钮或滑动块处于固定端时,电位器的电阻值最大;当旋钮或滑动块处于活动端时,电位器的电阻值最小。
因此,电位器的电阻值是通过调节旋钮或滑动块的位置来改变的。
电位器的电阻变化规律可以用以下几个方面来描述。
1. 线性变化规律:在某些电位器中,电阻值的变化与旋钮或滑动块的位置成线性关系。
即电阻值随着旋钮或滑动块的移动位置按比例变化。
例如,当旋钮或滑动块处于电位器的中间位置时,电阻值为总电阻的一半;当旋钮或滑动块处于电位器的一端时,电阻值为总电阻的零。
2. 非线性变化规律:在某些电位器中,电阻值的变化与旋钮或滑动块的位置不成线性关系。
即电阻值随着旋钮或滑动块的移动位置按非线性比例变化。
这种非线性变化规律主要用于一些特殊电路中,以满足特定的电路要求。
3. 精确调节规律:电位器可以通过旋钮或滑动块的微调来实现对电阻值的精确调节。
例如,在某些需要精确控制电路参数的应用中,电位器可以通过微调旋钮或滑动块的位置来实现对电阻值的微调,从而达到所需的电路参数。
4. 稳定性规律:电位器的电阻值在调节后应该保持稳定,不受外界因素的影响。
这是电位器的重要特性之一,尤其在一些需要长时间稳定工作的电路中,电位器的稳定性非常重要。
电位器的电阻变化规律是通过调节旋钮或滑动块的位置来改变电位器的电阻值。
电位器的电阻值可以线性或非线性地随旋钮或滑动块的位置变化,也可以通过微调实现精确调节。
同时,电位器的稳定性是保证电路正常工作的重要因素之一。
这些规律使得电位器成为电路中非常重要的元件,广泛应用于各种电子设备和电路中。