Reostat-arbejde, typer og applikationer

Prøv Vores Instrument Til At Fjerne Problemer





Reostaten er en justerbar modstand og bruges hovedsageligt i applikationer, hvor strømjustering er nødvendig, ellers ændres modstanden i en elektrisk kredsløb . Denne form for modstand kan ændre generatorens egenskaber, motorhastighedsregulering, svage lys. Modstandselementet i dette kan ændres baseret på dets anvendelse som et bånd eller metaltråd, en ledende væske eller kulstof. Metalltypen bruges kun, når gennemsnitsstrømmen er påkrævet, kulstoftypen bruges kun, når der kræves minutstrøm, og den elektrolytiske type anvendes, når der kræves store strømme.

Hvad er en reostat?

En reostat-definition er, det er en slags variabel modstand som hovedsageligt bruges til styring af strøm såvel som til ændring modstanden inden i et kredsløb uden afbrydelse. Navnet på denne komponent blev taget fra to græske ord, nemlig “â € œrheosâ €” & “â € œstatisâ €” af en engelsk videnskabsmand - Sir Charles.




Dette type modstand inkluderer to terminaler som fast terminal og flytende terminal. Nogle typer reostater som potentiometer inkluderer tre terminaler, men kun to terminaler bruges, fordi twp-terminaler er faste, og en terminal er bevægelige. Ikke som potentiometre, disse modstande bærer en betydelig mængde strøm. Derfor anvendes trådviklede modstande regelmæssigt under design af disse modstande.

reostat-symboler

reostat-symboler



Reostat-symbolerne fås i to standarder som amerikansk standard og den internationale standard, som er vist i de følgende figurer. I ovenstående figurer er det amerikanske standardsymbol repræsenteret med tre terminaler med zigzag-linjer, mens det internationale standardsymbol er repræsenteret med en rektangulær boks med 3-terminaler.

Konstruktion

Konstruktionen af ​​reostat er yderst relateret til potentiometer konstruktion . Det har kun to forbindelser, selv når tre terminaler er der som i potentiometer. Sammenlignet med potentiometre skal disse modstande holde en betydelig strøm. Derfor er de ofte designet som en trådviklet modstand.

Konstruktionen af ​​reostat er vist nedenfor. Den har tre terminaler, der er betegnet med A, B og C. Men vi bruger blot to terminaler, enten A & B-terminaler, ellers B & C-terminaler. I denne konstruktion er de to terminaler som A & C faste, som er forbundet mod sporet, der er kendt som et resistivt element. Og terminal B er den ujævne terminal, og den er forbundet med skyderen, ellers glider den visker.


reostat-konstruktion

reostat-konstruktion

Når den glidende visker bevæger sig med resistivt element over den resistive bane, ændrer den reostatens modstand. Reostatens resistive element kan laves med en tråd af løkke ellers en mager kulstoffilm.

Disse fremstilles ofte med trådviklet. Derfor kaldes disse undertiden også som variable trådviklede modstande. Generelt er disse designet ved at vikle den trådlignende Nichrome i regionen af ​​en isolerende keramisk kerne. Så dette fungerer som det isolerende materiale mod varmen. Derfor lader den keramiske kerne ikke varme igennem den.

Typer af reostat

Reostater er klassificeret i tre typer, nemlig lineær type, roterende type og forudindstillede reostater.

1). Lineær type

Disse typer reostater inkluderer en lineær resistiv bane, hvor den glidende terminal kan bevæge sig glat over denne bane. Den har to permanente terminaler, men brugte kun den ene af dem, mens den anden terminal kan tilsluttes skyderen. Disse bruges ofte i laboratorieapplikationer.

2). Roterende type

Som navnet antyder, har den en roterende resistiv bane, som ofte bruges i strømapplikationer. Disse typer kan designes med en aksel, hvor viskeren er placeret. Her er viskeren en glidekontakt, som kan bevæge sig ¾th af en cirkel over en terminal.

3). Forudindstillet type

Hver gang reostater bruges i en Printkort (printkort) , så bruges de som forudindstillede reostater ellers trimmes. Disse er små i størrelse og bruges ofte i kalibreringskredsløb. Der er to og tre terminaltrimmere, men i nogle tilfælde bruges tre-terminalenheder som en to-terminal enhed.

Forskel mellem potentiometer og reostat

  • Både potentiometer såvel som reostat er forbundet med de variable modstande. Men teknisk set repræsenterer disse de to forskellige konfigurationer, og det tilbydes af lignende komponenter.
  • Konstruktionen af ​​begge komponenter er den samme.
  • En reostat er en 2-terminal enhed, mens et potentiometer er en 3-terminal enhed.
  • I reostater bruger vi to terminaler til operationen, mens vi i potentiometer bruger tre terminaler til operationen.
  • En reostat kan ikke bruges som et potentiometer, mens et potentiometer kan bruges som en reostat.
  • Rheostater bruges til at ændre strømmen, mens potentiometre ofte bruges til at ændre spænding.

Anvendelser af Rheostat

  • Generelt bruges disse, hvor ellers høj spænding er nødvendig.
  • Reostater bruges hovedsageligt i svage lys til at skifte lysintensitet . Hvis vi forstærker reostatens modstand, reduceres den elektriske strøm gennem lyspæren. Således falder pærens intensitet. Tilsvarende, hvis vi reducerer reostatens modstand, vil den elektriske strømflow gennem pæren blive forbedret. Endelig øges lysintensiteten.
  • Rheostater bruges til at øge en ellers formindskelse af et radiovolumen samt til at forstærke eller reducere elmotorens hastighed på en elmotor.
  • Disse bruges ofte som strømstyringsenhed er ligesom lysintensitetskontrol, motorhastighedskontrol , varmeapparater og ovne .
  • På nuværende tidspunkt bruges disse ikke til strømstyringsapplikationer på grund af deres lave effektivitet. Så disse erstattes af at skifte elektronik
  • I effektstyringsapplikationer erstattes de med skifteelektronik.
  • Disse bruges ofte i kredsløb, der kræver tuning såvel som kalibrering på grund af en ujævn modstand. I disse tilfælde ændres reostater, mens fabrikationen ellers indstiller kredsløbet.

Således handler det hele om en oversigt over reostaten . Valget af denne modstand kan udføres på baggrund af applikationen. Normalt er strømmen det vigtigste aspekt end vurderingen af ​​watt. Når en reostat bruges til at styre motoren, er det vigtigt at vide, at alle slags DC-motorer er hastighedsstyret eller ej. Men nogle få typer vekselstrømsmotorer er praktiske, så det er nødvendigt at få den nøjagtige vekselstrømsmotor, når hastighedskontrol er nødvendig. Her er et spørgsmål til dig, hvilken slags modstand er reostat?