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                 学习内容
                   ·第一章
                  ·第二章
                   ·第三章
                   ·第四章
                   ·第五章
                第一章

                第五节   电阻器的基本知识(3)

                                                                                                             
                电位器的结构与特性
                电位器在汽车电子电路中虽然用的不是很多,但在电子制作时经常用到,有必要学习一下。电位器是电阻器的一个分支,电路上常用符号“RP”表示。使用最多的是如图1所示的碳膜电位器。在尼桑发动机电脑板中,解码用的就是这种电位器。

                          

                这种电位器是由碳黑和树脂的混合物涂在马蹄形胶板上制成电阻片,从两端引出焊片“1”和“3”。电阻片上装有一个可以转动的活动臂,并由焊片“2”引出一旋转电位器的旋转轴,可以改变这个活动臂与电阻片上的接触位置,从而达到调节阻值的目的。三个引出端中“1”和“3”两端之间电阻值为“1” 和“2”两端间阻值与“2”和“3”两瑞间阻值之和。随着动触点“2”在电阻片的旋动.触点1-2与触点3-4之间,阻值一个增大,另一个减小,总阻值在触点1-3之间不变。在实际电路中,电位器的连接通常有变阻式(触点2,3端短接后再与电路连接)和分压式(触点1,2,3三个端子各自分别与电路有关点连接)图2就是分  压式的连接方法。

                       

                电位器有如下两个基本用途:
                (1)用做变阻器。如图2所示。我们把触点“2”和“3”连在一起,这时电位器是一个两端器件,相当于一个可调电阻,转动电位器转柄.改变活动触点的位置,在电位器活动触点的整个行程范围内便可得到一个平滑的连续可调的阻值。                                                                     (2)用做分压器。这时电位器是一个四端器件。如图2所示。电位器对电压起分压作用,当转动转柄,活动触点随之在电阻体上滑动时,在输出端就可以得到平滑连续变化的输出电压。输出电压的大小取决于活动触点在电阻体上所处的位置,即转柄转动的角度,以及阻值变化规律,即电阻分布特性。              为了适应各种不同的用途,电位器的阻值变化规律也不相同。常见的电位器阻值变化规律有三种,即直线型(X型),指数型(Z型),对数型(D型)。X型电位器的阻值变化与转角成直线关系。电阻体上导电物质的分布是均匀的,单位长度的阻值相等,适用于要求电阻值均匀调节的场合,如分压器.偏流调整等电路中使用。Z型电位器的阻值变化与转角成指数型变化。在开始转动时,阻值变化较小,而当转角到接近最大一端时,阻值变化较为显著,它适用于音量控制电路,如汽车收录机中用作音量调节就用这种电位器。D型电位器阻值变化与转角成对数型变化。阻值变化正好与Z型相反,开始转动时,阻值变化很大,而当转角接近最大值附近时,阻值变化较缓慢,故适于音调控制等电路。                                          电位器的种类                                                                                  常见的电位器除碳膜电位器外,还有线绕电位器。它是将电阻丝绕在绝缘支架上,再装入基座内,配上转动系统而成,如图3所示。

                   

                  线绕电位器可做成精密型,多圈型,功率型和特殊函数型等。主要用于高精度或大功率电路中。由于它的电感量大,不宜用于高频电路。碳膜电位器的工作频率范围较宽,但额定功率较小。有一种较少见的多圈电位器与多圈微调电位器,一般的电位器都是单圈电位器,它的活动臂只能在不到360度的范围内旋转。而多圈电位器其滑动臂从一个极端位置到另一个极端位置,它的轴要转许多圈,外形如图4所示。

                  

                转轴每旋转一圈,滑动臂原触点在电阻丝上仅改变很小一段距离,主要用在需精密调节的电路中。而多圈微调电位器,如图5,图6所示。多用于需精密微调的电路,如彩色电视机中的频道预选电位器。在应用中,应视具体情况,从构成电位器的材料,结构及调节方式选择,合理选用。

                  

                 


                                                                  第六节 电阻器的基本知识(4)

                   

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