电位器引脚图接线图,电位器工作原理-KIA MOS管
电位器的原理
电位器由一个电阻体、一个活动触点(通常称为电刷或滑块)和一个转动或滑动的机制组成。当电位器的旋钮或滑块移动时,活动触点沿着电阻体移动,改变与电阻体的接触位置,从而改变电阻值。
电位器的工作原理是通过改变电阻体的长度来改变电阻值。电位器主要由三个部分组成:电阻体、滑动触点和端子。电阻体通常由碳膜、金属膜或导电塑料制成,具有较高的电阻率和良好的稳定性。滑动触点通常由金属制成,与电阻体接触并沿其长度方向移动,以改变电阻值。端子则用于连接电路,通常有三个端子,分别为输入端、输出端和滑动触点端。
工作原理步骤:
1.当电位器的输入端和输出端接入电路时,电流会流过电阻体。
2.滑动触点与电阻体接触,根据其位置的不同,流过滑动触点的电流也会不同。
3.由于电阻体的电阻值与长度成正比,因此滑动触点的位置决定了电阻值的大小。
4.通过改变滑动触点的位置,可以改变流过电阻体的电流,从而实现对电路中电压或电流的调节。
电位器是用于分压的可变电阻器。在裸露的电阻体上,紧压着一至两个可移金属触点。触点位置确定电阻体任一端与触点间的阻值。按材料分线绕、碳膜、实芯式电位器;按输出与输入电压比与旋转角度的关系分直线式电位器(呈线性关系)、函数电位器(呈曲线关系)。主要参数为阻值、容差、额定功率。广泛用于电子设备,在音响和接收机中作音量控制用。
电位器引脚图接线图
分压器接法(电压分压模式)
最常用的接线方式,用于实现电压的连续调节。电位器通常有三个引脚:两端为固定端(A、B),中间为滑动端(W)。
接线方法如下:
固定端A接电源正极(+V)或信号源。
中间滑动端W接输出端,用于获取与滑动位置成比例的电压。
固定端B接地(GND)或电源负极(-V)。
这样,滑动端W的电压将随电位器滑动位置的改变而线性或按特定曲线变化,实现对输入电压的分压。
变阻器接法(电阻调节模式)
在这种接法中,电位器作为可变电阻使用,用于调节电路中的电流或影响电路的动态特性。
接线方式有两种:
一端接地:
固定端A接电源正极(+V)或信号源。
中间滑动端W接负载或电路节点,通过改变滑动位置调节通过负载的电流。
固定端B接地(GND)。
一端悬空或与滑动端并联:
固定端A接电源正极(+V)或信号源。
中间滑动端W接负载或电路节点。
固定端B悬空,或者与滑动端W并联,这种情况通常用于需要改变电阻值但不需要接地的电路中。
双联电位器接法
双联电位器包含两个独立的电位器单元,各有三个引脚。每个电位器按照上述单个电位器的接线方式进行连接,它们可以独立工作,分别用于两个不同的电路调节任务。
带开关电位器接法(如8脚电位器)
这类电位器除了可调电阻功能外,还集成有一个或多个开关。接线时不仅要按照普通电位器的方式连接电阻部分,还要根据数据手册指示正确接线开关部分。开关通常用于控制某个电路功能的开启/关闭或切换不同状态。
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