Vágás rajz potenciométer mutatja részből áll: (A) tengely, (B) helyhez kötött szén-összetétel ellenállás elem, (C) foszfor bronz ablaktörlő, (D) tengely rögzítve ablaktörlő, (E, G) csatlakoztatott terminálok, hogy véget ér az ellenállás elem, (F) terminál csatlakozik ablaktörlő. A mechanikus ütköző (H) megakadályozza a forgást a végpontokon.,

Egyetlen-potenciométert fém burkolat eltávolítása leplezni ablaktörlő névjegyzék, majd a rezisztív nyomon

Potenciométer áll egy rezisztív elem, egy csúszó kapcsolat (ablaktörlő), hogy mozog az elem, így jó villamos kapcsolatot egy része, elektromos csatlakozók mindkét végén az elem, egy mechanizmus, ami mozog, a wiper egyik végétől a másik, pedig egy ház, amely az elem, illetve az ablaktörlő.,

Sok olcsó potenciométer épített rezisztív elem (B cutaway rajz) alakult ki egy ív, kör általában egy kicsit kevesebb, mint egy teljes fordulatot, majd az ablaktörlő (C) a csúszó ez az elem, ha elforgatott, így elektromos kapcsolatot. Az ellenállóelem lehet lapos vagy szögletes. Az ellenállóelem mindkét vége a tok egyik termináljához (pl. Az ablaktörlő egy harmadik terminálhoz (F) van csatlakoztatva, általában a másik kettő között. A panel potenciométereken az ablaktörlő általában három középső terminál., Az egyfordulatú potenciométerek esetében ez az ablaktörlő általában csak egy forradalom alatt halad az érintkező körül. A szennyeződés egyetlen behatolási pontja a tengely és a benne forgó ház közötti keskeny tér.

egy másik típus a lineáris csúszka potenciométer,amelynek ablaktörlője forgás helyett lineáris elem mentén csúszik. A szennyeződés a nyílás mentén bárhol bejuthat a csúszkába, megnehezítve a hatékony tömítést, veszélyeztetve a hosszú távú megbízhatóságot., A csúszka potenciométer előnye, hogy a csúszka pozíciója vizuális jelzést ad annak beállításáról. Míg a beállítás rotary potenciométer látható a pozíció, a jelölés a kilincset, egy sor csúszkák tud adni egy vizuális benyomást beállításait, mint egy grafikus equalizer, vagy faders a keverőpult.

az olcsó potenciométerek ellenállóeleme gyakran grafitból készül. Más felhasznált anyagok közé tartozik az ellenállási huzal, a műanyag szénrészecskék, valamint a cermet nevű kerámia / fém keverék.,Vezetőképes pálya potenciométerek használata vezetőképes polimer ellenállás paszták, amelyek kemény kopású gyanták, polimerek, oldószerek, kenőanyag, amellett, hogy a szén, amely a vezető tulajdonságait.,

PCB-hegy trimmer potenciométer, vagy “trimpots”, szánt ritka beállítása

Elektronikus szimbólum a pre-beállítás potenciométerrel

Multiturn potenciométer is működtetett egy forgó tengely, de több fordul, ahelyett, hogy kevesebb, mint egy teljes fordulatot., Néhány multiturn potenciométernek van egy lineáris ellenállású eleme, amelynek csúszó érintkezőjét egy ólomcsavar mozgatja; másoknak van egy spirális ellenállási eleme és egy ablaktörlője, amely 10, 20 vagy teljesebb fordulatszámon fordul át, a spirál mentén mozog, amikor forog. Multiturn potenciométer, mind a felhasználó által elérhető, előre beállított, lehetővé teszi a finomabb kiigazításokat; forgási keresztül ugyanaz a szög változik a beállítás általában egy tized annyi, mint egy egyszerű forgó potenciométer.,

a string potenciométer egy többfordulós potenciométer, amelyet egy rugóval szemben elfordított vezetékes tekercs működtet, lehetővé téve, hogy a lineáris pozíciót változó ellenállássá alakítsa.

A felhasználó által hozzáférhető rotációs potenciométerek felszerelhetők olyan kapcsolóval,amely általában az óramutató járásával ellentétes irányban működik. Mielőtt a digitális elektronika lett a norma egy ilyen alkatrész használt lehetővé teszi, rádió -, illetve televízió-vevőkészülék, illetve más berendezés bekapcsolt állapotban kell lennie a minimális mennyiség egy kattanás jelzi, akkor a volumene, az óramutató egy gomb., Több ellenállási elem lehet karimás együtt csúszó érintkezők ugyanazon a tengelyen, például a sztereó audio erősítők hangerőszabályzó. Más alkalmazások, mint például a hazai fényerő-szabályozók, a normál használati minta a legjobban elégedett, ha a potenciométer továbbra is a jelenlegi helyzetében van beállítva, így a kapcsolót a gomb tengelyirányú megnyomásával váltakozva be-és kikapcsolja.

mások a berendezésen belül vannak elhelyezve, és azokat úgy kell beállítani, hogy a gyártás vagy javítás során kalibrálják a berendezést, és más módon ne érjenek hozzá., Ezek általában fizikailag sokkal kisebbek, mint a felhasználó által hozzáférhető potenciométerek, és lehet, hogy csavarhúzóval kell működtetni, nem pedig gombbal. Ezeket általában “előre beállított potenciométereknek” vagy “trim potoknak”nevezik. Egyes készletek egy kis csavarhúzóval érhetők el, amelyet egy lyukon keresztül fúrtak, hogy lehetővé tegyék a szervizelést szétszerelés nélkül.

ellenállás–pozíció kapcsolat: “kúpos”Szerkesztés

10k méretű edények, amelyek a hagyományos tartókat és gombtengelyeket ötvözik újabb és kisebb elektromos szerelvényekkel., A ” B ” lineáris (USA/ázsiai stílus) kúpos.

a csúszka pozíciója és ellenállása, az úgynevezett “kúp” vagy “törvény” közötti kapcsolatot a gyártó ellenőrzi. Elvileg bármilyen kapcsolat lehetséges, de a legtöbb célra lineáris vagy logaritmikus (más néven “audio kúpos”) potenciométerek elegendőek.

betűkód használható annak azonosítására, hogy melyik betűkód használatos, de a betűkód-meghatározások nem szabványosítottak., Az Ázsiában és az USA-ban gyártott potenciométereket általában a logaritmikus kúpra “A”, A lineáris kúpra “B”, a ritkán látott fordított logaritmikus kúpra “C” jelöléssel látják el. Mások, különösen az Európából származók, a lineáris kúpra “A”, a logaritmikus kúpra “C” vagy “B”, vagy a fordított logaritmikus kúpra “F” jelöléssel jelölhetők. Az alkalmazott kód a különböző gyártók között is változik. Ha egy százalékot nemlineáris kúpra hivatkoznak, akkor a tengely forgásának középpontján lévő ellenállási értékre vonatkozik., Ezért egy 10% – os log kúpos mérné a teljes ellenállás 10% – át a forgás középpontján; azaz 10% – os log kúpos egy 10 kOhm potenciométeren 1 kOhm-ot eredményez a középpontban. Minél nagyobb a százalék, annál meredekebb a naplógörbe.,

lineáris kúpos potentiometerEdit

egy lineáris kúpos potenciométer (lineáris leírja az eszköz elektromos jellemzőjét, nem az ellenállóelem geometriáját) állandó keresztmetszetű ellenállóelemmel rendelkezik, ami olyan eszközt eredményez, ahol az érintkező (ablaktörlő) és az egyik végkapocs közötti ellenállás arányos a köztük lévő távolsággal., Lineáris kúpos potenciométereket használnak, amikor a potenciométer osztási arányának arányosnak kell lennie a tengely forgási szögével (vagy csúszka helyzetével), például a kijelző központosításának analóg katódsugár oszcilloszkópon történő beállításához használt vezérlőkkel. A precíziós potenciométerek pontos összefüggést mutatnak az ellenállás és a csúszkapozíció között.,

Beckman Helipot precision potentiometer

logaritmikus potenciométerszerkesztés

a logaritmikus kúpos potenciométer olyan potenciométer, amely előfeszítéssel rendelkezik a rezisztív elembe építve. Alapvetően ez azt jelenti, hogy a potenciométer középpontja nem a potenciométer teljes értékének fele. Az ellenálló elem célja, hogy kövesse a logaritmikus kúpos, aka matematikai exponens vagy “négyzet alakú” profilt.,A logaritmikus kúpos potenciométer olyan ellenállási elemmel van kialakítva, amely egyik végétől a másikig “kúpos”, vagy olyan anyagból készül, amelynek ellenállása az egyik végétől a másikig változik. Ez olyan eszközt eredményez, ahol a kimeneti feszültség a csúszka pozíció logaritmikus funkciója.

a legtöbb (olcsóbb)” log ” potenciométer nem pontosan logaritmikus, hanem két különböző ellenállású (de állandó ellenállású) régiót használ a logaritmikus törvény közelítéséhez., A két rezisztív pálya átfedésben van a potenciométer forgásának körülbelül 50% – ával; ez lépésenkénti logaritmikus kúposságot eredményez. Egy logaritmikus potenciométer is szimulálható (nem nagyon pontosan) lineáris ellenállással és külső ellenállással. A valódi logaritmikus potenciométerek jelentősen drágábbak.

logaritmikus kúpos potenciométereket gyakran használnak hangerőszintre vagy jelszintre az audiorendszerekben, mivel az audio hangerő emberi észlelése logaritmikus, a Weber–Fechner törvény szerint.