Sådan fungerer et potentiometer (POT)

Prøv Vores Instrument Til At Fjerne Problemer





I denne artikel undersøger vi, hvordan potentiometre fungerer, og prøver at forstå deres funktionsprincip, og hvordan man bruger disse enheder i elektroniske kredsløb.

Sådan fungerer potentiometre

Potentiometre eller potter, som disse kaldes i kort form, er passive elektroniske enheder, der stort set kun er variable modstande eller modstande, hvis værdier kan ændres fra nul maksimalt inden for det givne interval (potentiometerværdi) manuelt.



For eksempel vil en 10k pot have et interval fra 0 til 10000 ohm, og dens værdi kan indstilles hvor som helst i dette vindue, afhængigt af den valgte rotationsposition for pt-akslen.

En grydes variable funktion implementeres ved at dreje skaftet på gryden enten med eller mod uret, hvilket får dens relevante terminaler til at bestemme en stigende eller faldende modstandsværdier og omvendt.



Et potentiometer har normalt tre terminaler eller ledninger, over hvilke den variable modstandsoutput kan måles og bestemmes for en given elektronisk kredsløbsapplikation.

Når man ser på den givne simulering, finder vi ud af, at når grytens skaft roteres, ændres modstanden på tværs af begge sider af midterledningen med en modsat hastighed.

potentiometer arbejdssimulation

Med andre ord kan for eksempel en drejning med uret af akslen kontinuerligt og forholdsmæssigt frembringe en stigende modstand mellem dens midterste og højre sideledninger, mens en proportionalt faldende modstand mellem dens midterste og venstre ledning.

Ovenstående reaktion er således differentieret på tværs af de to sider af pottenes midterledning. Modstanden kan være nøjagtig ens på tværs af venstre og højre ledning i forhold til midterledningen, hvis akslen er placeret omtrent i midten af ​​drejehjulet.

Sådan tilsluttes en gryde ved hjælp af tre ledninger

Da et potentiometer normalt har tre ledninger, kan det bruges enten i en 2-vejs deferentielt varierende modstandstilstand eller i form af en 1-vejs enkelt variabel modstand.

Vi læner os i vores tidligere forklaring, hvordan en gryde kan forårsage en variabel modstandsoutput, når alle de tre ledninger i gryden bruges i applikationen.

Imidlertid har de fleste kredsløbsprogrammer muligvis brug for, at potten kun skal bruges som en enkelt tilstand variabel modstand.

Sådan tilsluttes en gryde ved hjælp af to ledninger

Til dette er vi nødt til kun at vælge to ledninger i puljen som vist nedenfor. Her er centerledningen afgørende og skal medtages obligatorisk, ellers kan det tilsigtede resultat ikke opnås. Den tredje ledning kan simpelthen udelades fra kredsløbet eller forbindes med midterledningen.

hvordan man tilslutter potetiometer i 3-pin-tilstand og 2-pin-tilstand

Hvad er funktionen af ​​et potentiometer?

Som tidligere forklaret frembringer et potentiometer en varierende modstand på tværs af sine tre ledninger som svar på rotation af sin aksel. Denne modstandsværdi bruges til at generere en potentiel forskeleffekt på tværs af de tilsluttede punkter i kredsløbet.

Denne varierende potentialeforskel til gengæld bruges til at producere eller forudbestemme eller fastsætte en ønsket referenceværdi (potentiale) i kredsløbet.

Hvad er en forudindstilling?

En forudindstilling eller en trimpot er nøjagtigt identisk med et potentiometer og er designet til at fungere på samme måde som gryder, forvent det faktum, at en forudindstilling ikke har en lang, håndbetjent aksel, snarere er disse enheder beregnet til at blive betjent (roteret ) ved hjælp af en skruetrækkerspindel gennem et givet hul på kroppen.

forudindstillet eller trimpot

Forudindstillinger er designet til PCB-monteringsapplikationer og kan loddes direkte over de givne PCB-huller, i modsætning til potentiometre, der skal monteres på enhedens kabinet ved hjælp af et skruemøtrikarrangement.

Hvis du har flere spørgsmål angående detaljer om potentiometerfunktion, er du velkommen til at udtrykke det samme gennem en kommentar.




Forrige: 3-trins timer-kredsløb til industriel knastaksel Næste: Sol-, vind-, hybridbatteriopladekredsløb