電位器的結構原理
發布時間:2014/1/14 19:47:11 訪問次數:1748
一般電位器由電阻體、滑動臂、TLC5510INSR外殼、轉柄、電刷和焊片等組成,如圖1-18 (a)所示。電阻體的兩端和焊片A、C相連,因此A、C之間的電阻值即為電阻體的總阻值。轉柄是和滑動臂相連的,調節轉柄時,滑動臂隨之轉動。滑動臂的一頭裝有簧片或電刷,它壓在電阻體上并與其緊密接觸;滑動臂的另一頭則和焊片B相連。當簧片或電刷在電阻體上移動時,AB和BC之間的電阻值就會發生變化。有的電位器上還裝有開關,開關由轉柄控制。
(a)單圈旋轉式電位器結構
(b)爹圈電位器結構
圖1-18 電位器結構原理圖
一般電位器轉柄的旋轉角度為270。左右,無法做到對電阻值的精細調節。為了對電位器阻值進行精細調節,人們設計了多圈微調電位器,它的機械轉角行程可達3600。以上。多圈微調電位器結構比較復雜,它由蝸桿蝸輪減速機構、電阻體、接觸電刷、基片及外殼等組成,如圖1-18 (b)所示。蝸桿和蝸輪用齒嚙合,當蝸桿轉動一周時,蝸輪才轉動一個齒的行程。由于電刷和蝸輪相連接,調節帽和蝸桿為一體,這樣當調節帽轉動360。時,電刷在電阻體上僅移動了一個調節帽很小的行程,起到了精細調節電阻值和提高分辨力的作用。多圈微調電位器的其余結構和一般電位器大致相同。
一般電位器由電阻體、滑動臂、TLC5510INSR外殼、轉柄、電刷和焊片等組成,如圖1-18 (a)所示。電阻體的兩端和焊片A、C相連,因此A、C之間的電阻值即為電阻體的總阻值。轉柄是和滑動臂相連的,調節轉柄時,滑動臂隨之轉動。滑動臂的一頭裝有簧片或電刷,它壓在電阻體上并與其緊密接觸;滑動臂的另一頭則和焊片B相連。當簧片或電刷在電阻體上移動時,AB和BC之間的電阻值就會發生變化。有的電位器上還裝有開關,開關由轉柄控制。
(a)單圈旋轉式電位器結構
(b)爹圈電位器結構
圖1-18 電位器結構原理圖
一般電位器轉柄的旋轉角度為270。左右,無法做到對電阻值的精細調節。為了對電位器阻值進行精細調節,人們設計了多圈微調電位器,它的機械轉角行程可達3600。以上。多圈微調電位器結構比較復雜,它由蝸桿蝸輪減速機構、電阻體、接觸電刷、基片及外殼等組成,如圖1-18 (b)所示。蝸桿和蝸輪用齒嚙合,當蝸桿轉動一周時,蝸輪才轉動一個齒的行程。由于電刷和蝸輪相連接,調節帽和蝸桿為一體,這樣當調節帽轉動360。時,電刷在電阻體上僅移動了一個調節帽很小的行程,起到了精細調節電阻值和提高分辨力的作用。多圈微調電位器的其余結構和一般電位器大致相同。
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