可變電阻器實用電路工作原理分析與理解
發布時間:2011/9/9 16:12:16 訪問次數:3583
1.三極管偏置電路中的可變電阻電路 QTLP2824GR
圖2-71所示是收音機高頻放大管VT1的分壓式偏置電路。電路中的VT1構成高頻放大器,RP1、Rl和R2構成分壓式偏置電路,其中RP1和Rl構成上偏置電阻,R2構成下偏置電阻。
分壓式偏置電路為VT1提供靜態工作電流,沒有這一電流,三極管VT1將無法工作在放大狀態,這一電流的大小不恰當,VT1也不能工作在最佳狀態下。了解靜態電流大小對三極管VT1工作狀態的影響,有利于理解RP1電路的工作原理。
電路中,RP1、Rl和R2分壓電路決定了VT1靜態電流的大小。
分壓電路的輸出電壓大小由RP1、Rl和R2三只電阻的阻值大小決定,Rl和R2是固定電阻,調節可變電阻器RP1阻值時,可以改變VT1基極電壓,從而可以改變VT1靜態電流。所以,在設置可變電阻器RP1后,能夠方便地調節VT1靜態工作電流。
2.光頭自動功率控制(APC)電路靈敏度調整電路
激光拾音器(又稱光頭)自動功率控制電路簡稱APC電路,APC是英文Automatic PowerControl的縮寫。圖2-72所示是光頭自動功率控制(APC)電路靈敏度調整電路。
電路中,VD1是激光光敏二極管,為激光功率檢測管;VD2是激光發射二極管;VT1是VD2的驅動三極管。
電路中,可變電阻RP1用于調整激光光敏二極管VD1的靜態工作電流,這一電流的大小決定了VD1的工作靈敏度,而這一靈敏度的高低就是VD2的初始工作電流大小,即初始激光功率。
激光拾音器中的激光發射二極管VD2使用時間長了,其激光發射能力會逐漸減弱,將造成激光拾音器的讀片能力減弱,機器只能播放那些質量好的光碟,遇到質量差的光碟時,機器就無法播放。
3.立體聲平衡控制中的可變電阻器電路
圖2-73所示是音響放大器中的左、右聲道(音響中用來處理和傳輸左右方向信號的電路)增益平衡調整電路。電路中的RP1是可變電阻器,與Rl串聯。
在分析RP1的電路作用前,了解以下三個知識點對電路分析和理解非常有用。
(1)立體聲平衡。音響電路中,對于雙聲道放大器而言,嚴格要求左、右聲道放大器增益相等(平衡),但是電路元器件的離散性導致左、右聲道放大器增益不可能相等。為了保證左、右聲道放大器的增益相等,需要設置左、右聲道增益平衡調整電路,簡稱立體聲平衡電路。
(2)立體聲平衡調整電路。立體聲平衡調整電路中通常的做法是:固定一個聲遒的增益,如將右聲道電路增益固定,將另一個聲道的增益設饋作用。
了解上述三個知識點之后,可以方便地分析RP1在電路中的工作原理。改變RP1阻值時,就能改變左聲道放大器的增益。
右聲道電路中,R2的阻值確定,使右聲道放大器增益固定。以右聲道放大器增益為基準,改變RP1阻值,使左聲道放大器的增益等于右聲道放大器的增益,就能實現左、右聲道放大器的增益相等。
4.直流電機轉速調整中的可變電阻電路 QTLP601CIBTR
圖2-74所示是卡座中的雙速直流電機轉速調整電路。電路中的Sl是機芯開關,S2是用來轉換電機轉速的常速/倍速轉換開關,RP1和RP2分別是常速和倍速下的轉速微調可變電阻器(用來對直流電機的轉速進行微調)。
電機的四根引腳中一根為電源引腳,一根為接地引腳,另兩根引腳之間接轉速控制電路(即Rl和RP1、R2和RP2)。
當轉換開關S2在“常速”位置時,只有Rl和RP1接入電路,調整RP1的阻值大小可以改變電機在常速下的轉速,達到常速時轉速微調的目的。
當轉換開關轉換到“倍速”位置時,R2和RP2通過開關S2也接入了電路,與Rl和RP1并聯,這時電機工作在倍速狀態,調整RP2的阻值大小可以改變電機在倍速下的轉遽,達到倍速時轉速微調的目的。
在倍速位置時,調整RP1的阻值大小也能改變倍速下的電機速度,但是這一調整又影響了常速下的電機轉速,所以倍速下只能調整RP2。而且,只能先調準常速,再調整倍速,否則倍速調整后又影響常速。
1.三極管偏置電路中的可變電阻電路 QTLP2824GR
圖2-71所示是收音機高頻放大管VT1的分壓式偏置電路。電路中的VT1構成高頻放大器,RP1、Rl和R2構成分壓式偏置電路,其中RP1和Rl構成上偏置電阻,R2構成下偏置電阻。
分壓式偏置電路為VT1提供靜態工作電流,沒有這一電流,三極管VT1將無法工作在放大狀態,這一電流的大小不恰當,VT1也不能工作在最佳狀態下。了解靜態電流大小對三極管VT1工作狀態的影響,有利于理解RP1電路的工作原理。
電路中,RP1、Rl和R2分壓電路決定了VT1靜態電流的大小。
分壓電路的輸出電壓大小由RP1、Rl和R2三只電阻的阻值大小決定,Rl和R2是固定電阻,調節可變電阻器RP1阻值時,可以改變VT1基極電壓,從而可以改變VT1靜態電流。所以,在設置可變電阻器RP1后,能夠方便地調節VT1靜態工作電流。
2.光頭自動功率控制(APC)電路靈敏度調整電路
激光拾音器(又稱光頭)自動功率控制電路簡稱APC電路,APC是英文Automatic PowerControl的縮寫。圖2-72所示是光頭自動功率控制(APC)電路靈敏度調整電路。
電路中,VD1是激光光敏二極管,為激光功率檢測管;VD2是激光發射二極管;VT1是VD2的驅動三極管。
電路中,可變電阻RP1用于調整激光光敏二極管VD1的靜態工作電流,這一電流的大小決定了VD1的工作靈敏度,而這一靈敏度的高低就是VD2的初始工作電流大小,即初始激光功率。
激光拾音器中的激光發射二極管VD2使用時間長了,其激光發射能力會逐漸減弱,將造成激光拾音器的讀片能力減弱,機器只能播放那些質量好的光碟,遇到質量差的光碟時,機器就無法播放。
3.立體聲平衡控制中的可變電阻器電路
圖2-73所示是音響放大器中的左、右聲道(音響中用來處理和傳輸左右方向信號的電路)增益平衡調整電路。電路中的RP1是可變電阻器,與Rl串聯。
在分析RP1的電路作用前,了解以下三個知識點對電路分析和理解非常有用。
(1)立體聲平衡。音響電路中,對于雙聲道放大器而言,嚴格要求左、右聲道放大器增益相等(平衡),但是電路元器件的離散性導致左、右聲道放大器增益不可能相等。為了保證左、右聲道放大器的增益相等,需要設置左、右聲道增益平衡調整電路,簡稱立體聲平衡電路。
(2)立體聲平衡調整電路。立體聲平衡調整電路中通常的做法是:固定一個聲遒的增益,如將右聲道電路增益固定,將另一個聲道的增益設饋作用。
了解上述三個知識點之后,可以方便地分析RP1在電路中的工作原理。改變RP1阻值時,就能改變左聲道放大器的增益。
右聲道電路中,R2的阻值確定,使右聲道放大器增益固定。以右聲道放大器增益為基準,改變RP1阻值,使左聲道放大器的增益等于右聲道放大器的增益,就能實現左、右聲道放大器的增益相等。
4.直流電機轉速調整中的可變電阻電路 QTLP601CIBTR
圖2-74所示是卡座中的雙速直流電機轉速調整電路。電路中的Sl是機芯開關,S2是用來轉換電機轉速的常速/倍速轉換開關,RP1和RP2分別是常速和倍速下的轉速微調可變電阻器(用來對直流電機的轉速進行微調)。
電機的四根引腳中一根為電源引腳,一根為接地引腳,另兩根引腳之間接轉速控制電路(即Rl和RP1、R2和RP2)。
當轉換開關S2在“常速”位置時,只有Rl和RP1接入電路,調整RP1的阻值大小可以改變電機在常速下的轉速,達到常速時轉速微調的目的。
當轉換開關轉換到“倍速”位置時,R2和RP2通過開關S2也接入了電路,與Rl和RP1并聯,這時電機工作在倍速狀態,調整RP2的阻值大小可以改變電機在倍速下的轉遽,達到倍速時轉速微調的目的。
在倍速位置時,調整RP1的阻值大小也能改變倍速下的電機速度,但是這一調整又影響了常速下的電機轉速,所以倍速下只能調整RP2。而且,只能先調準常速,再調整倍速,否則倍速調整后又影響常速。
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