Как устроен потенциометр

Принцип работы потенциометров

Как устроен потенциометр

Потенциометр (от лат. potentia — сила и метр), 1) электроизмерительный компенсатор, прибор для определения эдс или напряжений компенсационным методом измерений.

С использованием мер сопротивления потенциометр может применяться для измерения тока, мощности и др. электрических величин, а с использованием соответствующих измерительных преобразователей — для измерения различных неэлектрических величин (например, температуры, давления, состава газов).

Различают потенциометры постоянного и переменного тока

В потенциометрах постоянного тока измеряемое напряжение сравнивается с эдс нормального элемента. Поскольку в момент компенсации ток в цепи измеряемого напряжения равен нулю, измерения производятся без отбора мощности от объекта измерения.

Точность измерений при помощи таких потенциометров достигает 0,01%, а иногда и выше. Потенциометры постоянного тока делятся на высокоомные  и низкоомные. Первые имеют пределы измерений до 2 в и применяются для поверки приборов высокого класса точности, вторые применяются для измерения напряжений до 100 мв.

Для измерения более высоких напряжений (обычно до 600 в) и поверки вольтметров потенциометры соединяют с делителем напряжения; при этом компенсируется падение напряжения на одном из сопротивлений делителя, составляющее известную часть измеряемого напряжения.

В потенциометрах переменного тока измеряемое напряжение сравнивается с падением напряжения, создаваемым переменным током той же частоты на известном сопротивлении; при этом измеряемое напряжение компенсируется по амплитуде и фазе. Точность измерений потенциометров переменного тока порядка 0,2 %.

В электронных автоматических потенциометрах как постоянного, так и переменного тока измерения напряжения выполняются автоматически; при этом компенсация измеряемого напряжения осуществляется посредством исполнительного механизма (электродвигателя), перемещающего соответствующие движки на сопротивлениях (реохордах) потенциометра.

Исполнительный механизм управляется напряжением небаланса (разбаланса) — разностью между компенсируемым и компенсирующим напряжениями. Результаты измерений в электронных автоматических потенциометрах отсчитываются по стрелочному указателю, фиксируются на диаграммной ленте или выдаются в цифровой форме, что позволяет вводить полученные данные непосредственно в ЭВМ.

Помимо измерений, электронные автоматические потенциометры могут выполнять функции регулирования параметров производственных процессов. В этом случае движок реохорда устанавливают в определённое положение, задающее, например, требуемую температуру объекта регулирования, а напряжение небаланса потенциометры подают на исполнительный механизм, соответственно увеличивающий (уменьшающий) электрический нагрев или регулирующий поступление горючего.

Делитель напряжения с плавным регулированием сопротивления, устройство (в простейшем случае в виде проводника с большим омическим сопротивлением, снабженного скользящим контактом), при помощи которого на вход электрической цепи может быть подана часть данного напряжения.

Такие делители-потенциометры применяются в радиотехнике и электротехнике, в аналоговой вычислительной и в измерительной технике, а также в системах автоматики, например в качестве датчиков линейных и угловых перемещений.

Компания «РЕОМ» осуществляет
аттестацию испытательного оборудования
,

применяемого при оценке соответствия оборонной продукции и проводит следующие виды аттестаций климатических испытательных камер: первичная аттестация, периодическая аттестация, повторная аттестация.

Задать вопрос

Источник: http://reom.ru/stati/296/

Подключение потенциометра к Ардуино

Как устроен потенциометр

В робототехнике регулировка различных параметров, таких как громкость звука, мощность, напряжение и т.д., осуществляется при помощи переменных резисторов с регулируемым уровнем сопротивления. Примером такого устройства является потенциометр ардуино, который при включении в электрическую схему может быть использован для регулировки параметров. В этой статье мы рассмотрим варианты подключения и примеры скетчей для работы с потенциометром.

Принцип работы потенциометра

Переменный резистор или потенциометр – это электрическое устройство, значение уровня сопротивления которого можно задать в определенных пределах. Таким образом мы можем менять параметры электрических схем, гибко подстраивая их под определенные условия: например, регулировать чувствительность датчика или громкость звука в динамике. Потенциометры получили широкое распространение в схемах регулировки громкости, напряжения, контрастности и т.д., за свою простоту и практичность.

В зависимости от своего строения потенциометры делятся на два больших класса: цифровые и аналоговые. Основным элементом цифрового потенциометра является резистивная лестница, где на каждом шаге схемы имеются электронные переключатели.

В конкретный момент времени происходит закрытие только одного электронного выключателя, что задает определенную величину сопротивления. За счет количества шагов в лестнице определяется диапазон разрешения потенциометра.

Аналоговый потенциометр может изменять свое значение непрерывно, но, как правило, в более узком диапазоне и сам резистор будет иметь большие габариты.

В подавляющем большинстве случаев в проектах ардуино используются цифровые потенциометры. Чаще всего они являются интегральными схемами с положением цифрового указателя по центру шкалы.

Схема подключения

Подключение потенциометра к ардуино выполняется в соответствии со схемой, представленной на рисунке:

Для этого три вывода потенциометра необходимо соединить с указанными выводами платы:

  • Черный – GND;
  • Красный – питание 5В;
  • Средний – от центрального вывода к аналоговому входу А0.

Изменяя положение вала подключенного потенциометра, происходит изменение параметра сопротивления, которое вызывает изменение показателя на нулевом пине платы ардуино. Считывание полученного значения напряжения аналогового импульса происходит в скетче с помощью команды analogRead ().

В плату Ардуино встроен аналого-цифровой преобразователь, способный  считывать напряжение и переводить его в цифровые показатели со значением от нуля до 1023.

При повороте указателя до конечного значения в одном из двух возможных направлений, напряжение на пине равно нулю, и, следовательно, напряжение, которое будет генерироваться составляет 0 В.

При повороте вала до конца в противоположном направлении на пин поступает напряжение величиной 5В, а значит числовое значение будет составлять 1023.

Пример проекта

Примером реализации схемы подключения потенциометра может стать макетная плата с подключенным переменным резистором и светодиодом. При помощи потенциометра будет выполняться управление уровнем яркости свечения.

Для проведения работ следует подготовить такие детали:

  • 1 плату Arduino Uno
  • 1 беспаячную макетную плату
  • 1 светодиод
  • 1 резистор с сопротивлением 220 Ом
  • 6 проводов «папа-папа»
  • 1 потенциометр.

Для использования меньшего количества проводов от макетной платы к контроллеру следует подключить светодиод и потенциометр проводом земли к длинному рельсу минуса.

Пример скетча

В этом примере важно понимать, что яркость свечения светодиода управляется не напряжением подаваемым с потенциометра, а кодом.

#define PIN_LED 11 #define PIN_POT A0 void setup() { // Пин, к которому подсоединяется светодиод определяем как выход pinMode(PIN_LED, OUTPUT); // Пин с переменным резистором является входом pinMode(PIN_POT, INPUT); } void loop(){ // Определяем 2 переменные типа int int rotat, brightn; // Считывание в переменную rotat напряжения с переменного резистора: // микроконтроллер будет выдавать числа от 0 до 1023 // пропорциональны положению поворота вала rotat = analogRead(PIN_POT); // Преобразуем значение в яркость. Для этого делим rotat на 4, что с учетом округления даст нам число от 0 до 255. Именно это число мы подадим на шим-выход, с помощью которого можно управлять яркостью. brightn = rotat / 4; // Запись шим значения яркости на светодиод analogWrite(PIN_LED, brightn); }

Источник: https://arduinomaster.ru/datchiki-arduino/potentsiometr-arduino/

Потенциометр (рН-метр) для чего он служит и как он работает / химия

Как устроен потенциометр

потенциометр является устройством, используемым для измерения разности потенциалов между рабочим электродом и электродом сравнения, когда оба погружены в раствор, кислотность или основность которого необходимо определить, выражая его как pH.

Таким образом, потенциометрия относится к аналитическому методу, используемому при определении концентрации ионов H+ в веществе, которое находится в растворе, с помощью потенциометра и двух электродов, упомянутых выше.

В случае электрода сравнения он имеет известный, постоянный и стабильный потенциал в отличие от рабочего электрода. Потенциал, который развивается в этом последнем электроде, изменяется пропорционально концентрации ионов H+ которые находятся в решении.

Этот потенциал также сильно зависит от температуры, при которой проводится измерение.

индекс

  • 1 Для чего он используется??
  • 2 Как это работает?
    • 2.1 Электроды
    • 2.2 Калибровка потенциометра
  • 3 Ссылки

Для чего это??

Существует большое количество процессов, которые осуществляются в промышленной сфере — таких как производство лекарств, обработка пищевых продуктов и очистка воды — которые очень чувствительны к изменению уровня pH. По этой причине его правильное измерение так важно.

Как упоминалось ранее, pH является параметром, используемым для измерения кислотности или щелочности раствора, который находится в водной фазе, путем анализа концентрации ионов H+ в решении. Затем значение pH рассчитывается по следующему уравнению:

pH = -log [H+]

Таким образом, потенциометр используется для измерения pH вещества в растворе.

Когда потенциометр подключен к двум электродам, погруженным в анализируемый раствор, он обнаруживает разность потенциалов между рабочим электродом и электродом сравнения, усиливая этот сигнал и преобразовывая его в значение pH, используя уравнение, описанное выше..

Как это работает?

Работа потенциометра основана на механизме электрохимической ячейки, в которой участвуют ионы H+ в химической реакции клетки, чтобы определить концентрацию этих ионов в растворе и, таким образом, получить рН того же.

Когда необходимо измерить pH раствора с помощью потенциометрии, используют потенциометр и электрод; первое — это устройство, которое определяет pH, а второе основано на комбинации электрода сравнения и другого измерения, чувствительного к анализируемым веществам..

В этом смысле формируется цепь, в которой электрический ток протекает между электродами и раствором, где они выполняют функцию батареи, когда они погружены в вышеупомянутый раствор..

Таким образом, потенциометр предназначен для генерации напряжения, равного нулю (в единицах милливольт), когда у вас pH равен семи; то есть нейтральный.

Аналогично, когда регистрируется увеличение потенциальных значений (с положительными числами), это означает, что значения pH имеют более низкие значения, а когда происходит уменьшение этих значений, то есть рост к отрицательным числам, говорят о более высоких значениях. рН.

электроды

Измерительный (или рабочий) электрод состоит из устройства, в котором проводится исследуемая реакция (окисление или восстановление)..

Хотя есть много типов, это обычно сделано из стекла, составленного из очень тонкой стеклянной мембраны, которая имеет проницаемость для ионов H.+ среды, в которой это.

Помещая это в раствор, который имеет pH, отличный от pH раствора, присутствующего в ячейке, разность потенциалов создается между двумя сторонами мембраны, и это различие может быть зарегистрировано с помощью электрода сравнения..

С другой стороны, электрод сравнения представляет собой устройство, которое имеет характеристики стабильного потенциала и известного значения, которое обычно используется в качестве анода в электрохимической ячейке..

Примером электрода этого типа является тот, который состоит из серебряного кабеля, который покрыт хлоридом серебра и погружен в раствор разбавленной соляной кислоты или эталонного электрода, насыщенного каломелью, как показано на рисунке ниже.

Таким образом, потенциометр определяет разницу в потенциале, который генерируется между электродами, хотя только потенциал рабочего электрода зависит от концентрации ионных частиц.

Калибровка потенциометра

Калибровка потенциометра должна выполняться с помощью известных буферных растворов (также называемых буферными или буферными растворами), которые состоят из систем с практически неизменным pH, которые содержат слабое вещество и его сопряженные частицы..

Каждый буферный раствор имеет определенный pH, который может быть кислым (pH7) или нейтральный (pH = 7), и может быть приобретен коммерчески уже стандартизирован или подготовлен в лаборатории с сертифицированными реагентами и с использованием установленных и проверенных процедур.

Поскольку потенциометры измеряют значение pH в диапазоне, который считается широким, необходимо знать, имеет ли аналит pH выше или ниже семи, чтобы приступить к его правильной калибровке..

Таким образом, для образцов, рН которых, как ожидается, будет основным, следует откалибровать с помощью буферного раствора с рН, равным семи, и с другим, более высоким (обычно используется один из рН, равный десяти)..

С другой стороны, для образцов с ожидаемым pH кислотного типа его калибруют буферным раствором с pH, равным семи, и другим с более низким pH (обычно используется один из pH, равный четырем)..

Наконец, необходимо выполнить повторную калибровку этого измерительного прибора до и после каждого использования, записав его результаты, включая дату и время, когда они были сделаны, и характеристики буферных растворов, используемых для его контроля..

ссылки

  1. Wikipedia. (Н.Д.). рН-метр. Получено с es.wikipedia.org
  2. Чанг, Р. (2007). Химия, девятое издание. (McGraw-Hill).
  3. Westcott, C. (2012). Измерения рН. Получено из books.google.co.ve
  4. Нильсен, C. (1996). Управление аналитической лабораторией: просто и понятно. Получено из books.google.co.ve
  5. Кенкель, J. (2010). Аналитическая химия для технических специалистов, третье издание. Получено из books.google.co.ve
  6. Кабель, М. (2005). Калибровка: Руководство для техников. Получено из books.google.co.ve

Источник: https://ru.thpanorama.com/articles/qumica/potencimetro-phmetro-para-qu-sirve-y-cmo-funciona.html

Как устроен сервопривод. Принцип работы

Третий компонент аппаратуры управления – сервомашинка. В данной статье мы постараемся объяснить вам, что это за компонент, каково его назначение, устройство и принцип работы сервопривода.

Определение сервопривода

Рулевой сервопривод – устройство с электродвигателем, которое позволяет добиться точного управления форматом движения радиоуправляемой модели путем отрицательной обратной связи. Любой сервопривод в своем устройстве имеет датчик и блок управления, который поддерживает определенные значения на датчике в соответствии с внешним параметром.

Опишем более простым языком, как работает сервопривод:

  • Сервопривод получает импульсный сигнал – управляющее значение, которое определяет угол поворота качалки сервы,
  • Блок управления начинает сравнение поступившего параметра со значением на своем датчике,
  • В зависимости от результата  сравнения БУ возвращает сигнал, который предопределяет, какое действие необходимо выполнить: повернуть, ускориться или замедлиться, чтобы сравниваемые показатели стали одинаковыми.

Устройство сервопривода

Большинство современных рулевых машинок построены по одному принципу и состоят из таких составных частей: выходной вал, шестерни редуктора, двигатель постоянного тока, потенциометр, печатная плата и управляющая электроника.

Редуктор вместе с мотором образуют привод. Чтобы трансформировать поступающее напряжение в механический поворот, нужен электродвигатель. Редуктор же – конструкция из шестеренок – преобразует крутящий момент и служит для понижения скорости вращения двигателя, так как часто она настолько большая, что совсем не годится для практического применения.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как обозначается симистор на схеме

Вместе с включением и выключением электродвигателя вращается и выходной вал, к которому закрепляется качалка – ее, в свою очередь, крепят к рулю модели.  Именно качалка будет задавать движение нашей модели, а для этого в устройстве сервопривода предусмотрен потенциометр – датчик, способный превратить угол поворота обратно в электро-сигнал.

Однако, одним из главных элементов является плата управления, которая представляет собой электронную схему. Именно она получает электрический импульс, анализирует полученный сигнал с данными потенциометра и включает/выключает электродвигатель. Вот как устроен сервопривод и работа его элементов.

Кстати, в качестве мотора в устройстве сервопривода могут использоваться коллекторные, коллекторные Coreless и бесколлекторные двигатели.

Управление сервоприводом. Принцип работы

Сервопривод получает импульсные сигналы, которые проходят по специальному проводу от приемника. Частота таких сигналов составляет 20мс, а их продолжительность может варьироваться в пределах 0,8-2,2мс.  Чтобы у вас появилось четкое представление, как все-таки сигнал трансформируется в перемещение качалки, нужно проанализировать стандартную схему сервы.

где, ГОП – генератор опонного импульса (к нему подсоединен потенциометр), К – компататор, УВХ – устройство выборки-хранения, М – электрический мотор, который охватывается диагональю силового моста.

Теперь разберём более подробно, как работает сервопривод. Итак, импульсный сигнал поступает от ресивера на компататор и в то же время активирует ГОП. Продолжительность опорного импульса связано с положением потенциометра, который соединен с выходным валом физически.

Когда качалка находится в средней позиции, длина сигнала составляет 1,5мс, если же положение крайнее – 0,8 или 2,2 мс. Управляющий сигнал и опорный импульс анализируются компататором, который рассчитывает их разностную величину (рассчет ведется по длительности импульсов).

Именно длина разностного импульса и определяет насколько «ожидаемое» и «фактическое» состояние руля совпадает. Полученный показатель сохраняется в качестве потенциала в УВХ. Сложно?

Принцип работы сервопривода в разных условиях

Позиция качалки сервы соответствует состоянию стика пульта управления. Продолжительность опорного и управляющего импульсов одинакова. На всех выходах компататоров выставлено значение «0». Двигатель обесточен и качалка удерживает первоначальную позицию.

Пилот меняет положения стика, тем самым увеличивая управляющий импульс. На одном выходе компататора выведется разностный импульс, который будет сохранен в памяти УВХ.

В этот момент на двигатель будет подано напряжение, станет вращаться, а вместе с ним и редуктор начнет движение, поворачивая качалку и потенциометр таким образом, чтобы продолжительность опорного импульса увеличивалась.

Такие условия продлятся до тех пор, пока длины обоих импульсов не достигну одинаковых значений. Затем двигатель прекратит свое вращение.

Пилот отводит стик пульта в противоположную сторону, уменьшая при этом длину управляющего импульса. Управление сервоприводом на этом этапе схоже с процессом, описанном выше. На нижнем выходе компататора образуется разностный импульс, который запоминается УВХ и подает напряжение на двигатель. Мотор начинает вращаться, но уже в другую сторону, и продолжает работу до того момента, как длины импульсов снова не примут одинаковые значения.

Пилот не взаимодействует с пультом управления. Руль модели начинает поворачивать качалку сервопривода, так как учитывает нагрузку во время хода. Теперь меняется продолжительность опорного импульса, за счет чего разностный импульс посредством компататора и УВХ воздействует на двигатель и осуществляется подача момента на редуктор, что препятствует повороту качалки. Т.е. качалка удерживается в одном положении.

Мы разобрали работу сервопривода в упрощенном варианте. На самом деле существует множество нюансов по настройке и использования девайса, зная которые можно избежать поломок и неприятных ситуаций.

Теперь, зная, как устроен сервопривод, принцип его работы, можно отправляться и выбирать девайс для своей модели. Для этого вам нужно перейти в правильный раздел сайта «Planeta Hobby». Если же у вы не знаете, как правильно подобрать серву для своего самолета или авто, обращайтесь за советом нашего консультанта или читайте эту полезную статью.

Источник: https://modelistam.com.ua/kakustroen-servoprivod-printsip-raboty-a-164/

Принцип работы потенциометра

Потенциометр (от лат. potentia — сила и метр), 1) электроизмерительный компенсатор, прибор для определения эдс или напряжений компенсационным методом измерений.

С использованием мер сопротивления потенциометр может применяться для измерения тока, мощности и др.

электрических величин, а с использованием соответствующих измерительных преобразователей — для измерения различных неэлектрических величин (например, температуры, давления, состава газов). Различают потенциометры постоянного и переменного тока.

  В потенциометрах постоянного тока измеряемое напряжение сравнивается с эдс нормального элемента. Поскольку в момент компенсации ток в цепи измеряемого напряжения равен нулю, измерения производятся без отбора мощности от объекта измерения.

Точность измерений при помощи таких потенциометрыах достигает 0,01%, а иногда и выше. Потенциометры постоянного тока делятся на высокоомные  и низкоомные.

Первые имеют пределы измерений до 2 в и применяются для поверки приборов высокого класса точности, вторые применяются для измерения напряжений до 100 мв.

Потенциометры. Устройство. Принцип действия

Для измерения более высоких напряжений (обычно до 600 в) и поверки вольтметров потенциометры соединяют с делителем напряжения; при этом компенсируется падение напряжения на одном из сопротивлений делителя, составляющее известную часть измеряемого напряжения.

  В потенциометрах переменного тока измеряемое напряжение сравнивается с падением напряжения, создаваемым переменным током той же частоты на известном сопротивлении; при этом измеряемое напряжение компенсируется по амплитуде и фазе. Точность измерений потенциометров переменного тока порядка 0,2 %.

  В электронных автоматических потенциометрах как постоянного, так и переменного тока измерения напряжения выполняются автоматически; при этом компенсация измеряемого напряжения осуществляется посредством исполнительного механизма (электродвигателя), перемещающего соответствующие движки на сопротивлениях (реохордах) потенциометра.

Исполнительный механизм управляется напряжением небаланса (разбаланса) — разностью между компенсируемым и компенсирующим напряжениями. Результаты измерений в электронных автоматических потенциометрах отсчитываются по стрелочному указателю, фиксируются на диаграммной ленте или выдаются в цифровой форме, что позволяет вводить полученные данные непосредственно в ЭВМ.

Помимо измерений, электронные автоматические потенциометры могут выполнять функции регулирования параметров производственных процессов.

В этом случае движок реохорда устанавливают в определённое положение, задающее, например, требуемую температуру объекта регулирования, а напряжение небаланса потенциометры подают на исполнительный механизм, соответственно увеличивающий (уменьшающий) электрический нагрев или регулирующий поступление горючего.

  2) Делитель напряжения с плавным регулированием сопротивления, устройство (в простейшем случае в виде проводника с большим омическим сопротивлением, снабженного скользящим контактом), при помощи которого на вход электрической цепи может быть подана часть данного напряжения. Такие делители-потенциометры применяются в радиотехнике и электротехнике, в аналоговой вычислительной и в измерительной технике, а также в системах автоматики, например в качестве датчиков линейных и угловых перемещений.

Процесса

Глава 9. Датчики параметров технологического

В технологических процессах управление осуществляется по таким параметрам как время, энергия, температура, сила (давление), масса, скорость (ускорение), электропроводность, освещенность, цвет и т.д. Многие остальные параметры технологических процессов бывают рассчитаны, смоделированы из вышеперечисленных.

Датчик — конструктивно законченное устройство, предназначенное для преобразования физической величины в электрическую или иную величину, удобную для дальнейшей передачи и преобразования.

Большинство известных в автоматике дат­чиков преобразуют контролируемую ве­личину X в электрическую величину Y (к примеру, движение в индуктивность или напряжение, температуру в электрическое напряжение и т. п.) или в неэлектрическую (движение в давление воздуха или жидкости и др.).

Измерения производят путем внедрения датчика 6 в среду 1 или приема излучений (электромагнитных, акустических и др.) из нее (рис. 9.1).

Основу датчика составляет чувствительный элемент 2, непосредственно преобразующий измеряемую величину среды 1 в электрический сигнал.

2. Принцип действия потенциометров

В состав датчика могут входить также устройства 3, изменяющие форму или корректирующие сигнал чувствительного элемента͵ к примеру, преобразователь аналогового сигнала в цифровой или корректор нелинœейности. Сигнал из датчика подают по проводам или по беспроводной системе 4 на приемник 5 его обработки и дальнейшего использования.

Рисунок 9.1 – Система: датчик и измеряемая среда.

Датчики классифицируют по различным признакам, но, прежде всœего по виду измеряемого параметра среды и принципу действия. При заказе датчика у изготовителя оперируют, прежде всœего, видом измеряемого параметра: температура, давление, скорость, плотность и т.д.

По роду энергии выходной величины различают электрические и неэлектрические датчики, в частности механические, пневматические или гидравлические.

В практике находят разные виды датчиков, но всœе большее и большее применение находят электрические и построенные на их базе электронные датчики, в силу своей универсальности применения независимо от оборудования, на ĸᴏᴛᴏᴩᴏᴇ они устанавливаются, и технологичности изготовления.

Принцип действия датчика оказывает существенное влияние на его выбор, в случае если имеются требования по габаритным размерам, погрешности или безопасности работы автоматической системы.

В современных системах автоматики датчики подразделяют также по виду выходной величины — аналоговая или цифровая. Традиционно использовалось аналоговое представление информации. При этом, в связи с повышением требований к точности передачи информации датчиков на большое расстояние (от оборудования до места обработки информации), применением компьютерного ее анализа и после-дующего использования, цифровые датчики находят всœе большее и большее применение.

Понятие датчика связано с такими характеристиками как диапазон измерений, статическая характеристика, точность измерений, чувствительность, разрешающая способность, время успокоения и быстродействие, выходная мощность и выходное сопротивление.

Диапазон измерении – разница между минимальной измеряемой величиной и максимальной.

Статическая характеристика – зависимость выходной величины Y от входной величины X – Y=f(X) (рис.9.2).

Чувствительность – отношение изменения показаний датчика dY к изменению измеряемой величины dX:

= dY/dX.

Одной из характеристик датчиков является нелинœейность его статической характеристики. Для датчиков с линœейной статической характеристикой (рис.9.2, зависимость 1) чувствительность постоянна. Для датчиков с нелинœейной характеристикой (рис.9.

2, зависимость 2) чувствительность непостоянна, что вызывает определœенные трудности использования датчика исходя из диапазона измеряемой величины. По этой причине применяют различные способы линœеализации выходного сигнала датчиков.

Линœейная зависимость Y=f(X) упрощает использование и обработку сигналов, снижает погрешности.

Точность измерений. Точность измерений определяется погрешностью. Различают абсолютную погрешность— разность между показанием датчика Xд и истинным значением измеряемой величины Xо:

X = Xд — Xо

и относительную погрешность – отношение абсолютной погрешности к истинному значению измеряемой величины

= X/Xо.

Рисунок 9.2 – Нелинœейность датчиков.

Приведенная погрешность— отношение абсолютной погрешности к нормированному значению, к примеру, к максимальному значению измеряемой величины Xм

= X/Xм.

Основная погрешность – погрешность в нормальных условиях эксплуатации (температура, влажность, атмосферное давление и т.п.).

Дополнительная погрешность – погрешность, вызванная отклонением условий измерений (эксплуатации) от нормальных, на которые рассчитан датчик по техническому паспорту.

Разрешающая способность – минимальная разность измеряемой величины, различаемая с помощью датчика.

Время установления показаний (время успокоения) – время, в течение которого при одной и той же входной измеряемой величинœе показания датчика примут постоянное значение.

Быстродействие – максимальное количество измерений с нормированной погрешностью в единицу времени измерения.

Выходная мощность сигнала и выходное сопротивление датчика должны соответствовать приемнику информации.

  • — Основные характеристики датчиков.

    1. функция преобразования – на входе x на выходе y – функциональная зависимость y=f(x) · статическая характеристика – величина х не изменяется с течением времени, а время измерений не ограничено 2. чувствительность – отношение изменения выходной величины, к вызвавшему её .

  • — Основные характеристики датчиков.

    1. функция преобразования – на входе x на выходе y – функциональная зависимость y=f(x) · статическая характеристика – величина х не изменяется с течением времени, а время измерений не ограничено 2. чувствительность – отношение изменения выходной величины, к вызвавшему её .

  • Лабораторная работа №4 «поверка автоматического потенциометра»

    Цель работы

    1. Изучение принципа действия и конструкции потенциометров.

    2. Знакомство с установкой, ее назначением, возможностями,

    правилами

    3. Проведение проверки потенциометра.

    Принцип действия и устройство потенциометра

    Электронные потенциометры предназначены для непрерывного измерения электродвижущей силы постоянного тока, в частном случае электронный потенциометр используется для измерения температуры. При измерении температуры на вход потенциометра подключается термоэлектрический преобразователь.

    Приборостроительная промышленность выпускает несколько видов электронных потенциометров. В зависимости от формы представления информации, потенциометрам присвоены следующие шифры:

    КСП- компенсатор самопишущий потенциометрический;

    КПП- компенсатор показывающий потенциометрический;

    КПВ — компенсатор показывающий потенциометрический с вращающейся шкалой.

    Кроме того, потенциометры подразделяются на миниатюрные (КПП, КСП-1.-КПВ-1), малогабаритные (КСП-2), нормальные (КСП-3 с дисковой диаграммой), повышенных габаритов (КСП-4).

    Bсе перечисленные потенциометры кроме функций измерения могут выполнять и ряд других функций, к числу которых относятся:

    1. Сигнализация о достижении какого-либо заданного значения (макс- мин- норма);

    2. Регулирование параметра по заданию;

    3. Преобразование сигнала для связи с ГСП (для этого в приборах используют встроенные измерительные преобразователи с целью получения на выходе унифицированных сигналов для связи с различными ветвями ГСП. По виду выходного сигнала преобразователи различают на пневматические, частотные, токовые и преобразователи напряжения).

    Работа потенциометра как измерительного прибора основана на нулевом (компенсационном) методе измерения. Компенсационный метод измерения основан на уравновешивании измеряемой ЭДС падением напряжения, значение которого может быть определено.

    Основное преимущество компенсационного метода заключается в том, что значение термо-ЭДС не зависит от сопротивления цепи термоэлектрического термометра.

    Для более эффективного использования компенсационного метода измерения термо-ЭДС применяется потенциометр с постоянной силой тока, в состав которого входит нормальный элемент

    Источник: https://astbusines.ru/princip-raboty-potenciometra/

    Делитель напряжения

    Делитель напряжения – это это цепь, состоящая из двух и более пассивных радиоэлементов, которые соединены последовательно.

    Делитель напряжения на резисторах

    Давайте разберем самый простой делитель напряжения, состоящий из двух резисторов. Эти два резистора соединим последовательно и подадим на них напряжение. Напряжение может быть как постоянное, так и переменное.

    Подавая напряжение на эту цепь, состоящую из двух резисторов, у нас получается, что цепь становится замкнутой, и в цепи начинает течь электрический ток с какой-то определенной силой тока, которая зависит от номиналов резисторов.

    ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Для чего переменный ток

    Итак, мы знаем, что при последовательном соединении сила тока в цепи одинакова. То есть какая сила тока протекает через резистор R1, такая же сила тока течет и через резистор R2. Как же вычислить эту силу тока? Оказывается, достаточно просто, используя закон Ома: I=U/R.

    Так как наши резисторы соединены последовательно, то и их общее сопротивление будет выражаться формулой

    То есть в нашем случае мы можем записать, что

    Как найти напряжение, которое падает на резисторе R2?

    Так как ток для обоих резисторов общий, то согласно закону Ома

    Подставляем вместо I формулу

    и получаем в итоге

    Для другого резистора ситуация аналогичная. На нем падает напряжение

    Для него формула запишется

    Давайте докажем, что сумма падений напряжений на резисторах равняется напряжению питания, то есть нам надо доказать, что U=UR1 +UR2 . Подставляем значения и смотрим.

    что и требовалось доказать.

    Эта формула также работает и для большого количества резисторов.

    На схеме выше мы видим резисторы, которые соединены последовательно. Чему будет равняться Uобщ ? Так как резисторы соединены последовательно, следовательно, на каждом резисторе падает какое-то напряжение. Сумма падений напряжения на всех резисторах будет равняться Uобщ . В нашем случае формула запишется как

    Как работает делитель напряжения на практике

    Итак у нас имеются вот такие два резистора и наш любимый мультиметр:

    Замеряем сопротивление маленького резистора, R1=109,7 Ом.

    Замеряем сопротивление большого резистора R2=52,8 Ом.

    Выставляем на блоке питания ровно 10 Вольт. Замер напряжения производим с помощью мультиметра.

    Цепляемся блоком питания за эти два резистора, запаянные последовательно. Напомню, что на блоке ровно 10 Вольт. Показания амперметра на блоке питания тоже немного неточны. Силу тока мы будем замерять в дальнейшем также с помощью мультиметра.

    Замеряем падение напряжения на большом резисторе, который обладает номиналом в 52,8 Ом. Мультиметр намерял 3,21 Вольта.

    Замеряем напряжение на маленьком резисторе номиналом в 109,7 Ом. На нем падает  напряжение 6,77 Вольт.

    Ну что, с математикой, думаю, у всех в порядке. Складываем эти два значения напряжения. 3,21+6,77 = 9,98 Вольт. А куда делись еще 0,02 Вольта? Спишем на погрешность щупов и средств измерений. Вот наглядный пример того, что мы смогли разделить напряжение на два разных напряжения. Мы еще раз убедились, что сумма падений напряжений на каждом резистора равняется напряжению питания, которое подается на эту цепь.

    Сила тока в цепи при последовательном соединении резисторов

    Давайте убедимся, что сила тока при последовательном соединении резисторов везде одинакова. Как измерить силу тока постоянного напряжения, я писал здесь. Как видим, мультиметр показал значение 0,04 А или 40 мА в начале цепи, в середине цепи и даже в конце цепи. Где бы мы не обрывали нашу цепь, везде одно и то же значение силы тока.

    Переменный резистор в роли делителя напряжения

    Для того, чтобы плавно регулировать выходное напряжение, у нас есть переменный резистор в роли делителя напряжения. Его еще также называют потенциометром.

    Его обозначение на схеме выглядит вот так:

    Принцип работы такой: между двумя крайними контактами постоянное сопротивление. Сопротивление относительно среднего контакта по отношению к крайним может меняться  в зависимости от того, куда мы будем крутить крутилку этого переменного резистора. Этот резистор рассчитан на мощность 1Вт и имеет полное сопротивление 330 Ом. Давайте посмотрим, как он будет делить напряжение.

    Так как мощность небольшая, всего 1 Вт, то мы не будем нагружать его большим напряжением. Мощность, выделяемая на каком-либо резисторе рассчитывается по формуле P=I2R. Значит, этот переменный резистор может делить только маленькое напряжение при маленьком сопротивлении нагрузки и наоборот. Главное, чтобы значение мощности этого  резистора не вышло за грани. Поэтому я буду делить напряжение в 1 Вольт.

    Для этого выставляем на блоке напряжение в 1 Вольт и цепляемся к нашему резистору по двум крайним контактам.

    Крутим крутилку в каком-нибудь произвольном направлении и останавливаем ее. Замеряем напряжение между левым и средним контактом и получаем 0,34 Вольта.

    Замеряем напряжение между средним и правым контактом и получаем 0,64 Вольта

    Суммируем напряжение и получаем 0,34+0,64=0,98 Вольт. 0,02 Вольта опять где-то затерялись. Скорее всего на щупах, так как они тоже обладают сопротивлением. Как вы видите, простой переменный резистор мы можем использовать в роли простейшего делителя напряжения.

    Источник: https://www.ruselectronic.com/djelitjel-naprjazhjenija/

    Принцип работы резистора, что такое резистор и как он работает

    Что такое резистор? Это элемент электрической сети, который ограничивает ток. Резистор — английское слово. В переводе на русский означает сопротивление.

    Обозначение резистора на схеме

    На рисунке показано простейшее обозначение резистора на электрической схеме. Справа в углу показаны реальные резисторы. Как видим, схематичное изображение сопротивления похоже на его реальную форму.

    Изучение электротехники, радиодела начинается с закона Ома для участка цепи:

    I = U/R, где

    I – сила тока,

    U – Напряжение,

    R – Сопротивление.

    |Что такое резистор и как он работает|

    Если по резистору течет ток силой 1 А, а напряжение на его концах равно 1 В, то говорят, что сопротивление равно 1 Ом.

    Закон Ома для участка цепи

    В нижней формуле на рисунке показана зависимость сопротивления от удельного сопротивления — ρ, физических размеров резистора (L- протяженность в см, S – площадь поперечного сечения в см2). Как видим, чем длиннее проводник (резистор), тем больше его сопротивление. Чем больше S, тем меньше R. Надо отметить, что любой проводник имеет сопротивление.

    Виды резисторов

    Резисторы бывают трех видов:

    1. Постоянные – величина сопротивления у которых не меняется. Надо отметить, что небольшие изменения все-таки происходят из-за изменения температуры. Но эти изменения не существенны, так как не влияют на работу цепи.
    2. Переменные – их сопротивление меняется в определенных пределах. Например, реостаты. Когда мы вращаем ручку радиоприемника для изменения звука или перемещаем ползунок, мы меняем сопротивление цепи.
    3. Подстроечные — меняют величину при помощи винта. Делается это редко, для получения нужных параметров цепи.

    Принцип работы резистора простым языком

    Все электронные приборы состоят из радиодеталей, которые делятся на два больших типа: активные и пассивные.

    Активные усиливают электрические сигналы. Слабый сигнал на входе управляет мощным на выходе. В этом случае коэффициент усиления больше единицы.

    Резистор относится к пассивному типу деталей, у которого коэффициент усиления меньше единицы.

    В советское время резисторы именовали сопротивлениями. В наши дни эти детали называют резисторами. Сделано это потому, что все детали, применяемые в электронике, обладают сопротивлением. Чтобы не путаться, активные сопротивления назвали резисторами.

    Все проводники имеют сопротивление, которое считается вредным, так как это приводит к нагреву элемента по которому течет ток. К тому же теряется электрическая мощность. Сопротивление резистора является полезным. Он нагревается и выделяет тепло. На этом принципе работают нагревательные печки и лампы, применяемые в быту.

    |Как работает переменный резистор|

    Принцип работы переменного резистора

    Схема потенциометра

    Поворотом ручки меняется длина резистора, и как результат сила тока. На рисунке показан переменный резистор с тремя выводами – потенциометр. Сопротивление между концами 1 и 3 меняется от 0 до максимума, в зависимости от положения ручки. Такая же картина между концами 2 и 3, но наоборот. То есть если сопротивление 1 – 3 растет, 2 – 3 уменьшается. Когда переменный резистор имеет два конца – имеем реостат.

    На рисунке показан поворотный переменный резистор. Бывают также ползунковые, где движок перемещается по прямой. Поворотом ручки сопротивление меняется от нуля до максимума. Потенциометры широко применяются в аудиоаппаратуре.

    Потенциометр

    Потенциометры утапливают в цилиндрические и параллелепипедные корпуса. Внутри корпуса имеется резистивный элемент подковообразной формы. По оси детали выходит металлическая ручка, поворотом которой меняется положение токосъемника, который расположен на противоположном конце.

    Пластина токосъемника надежно прижата к резистивному элементу, за счет упругой силы. Ее изготавливают из стали или из бронзы. Напряжение подается на крайние концы потенциометра. За счет вращения ручки, токосъемник скользит по резистивному элементу, меняя напряжение между крайними и средним концами.

    На рисунке показан проволочный потенциометр, у которого резистивный слой изготовлен из проволоки. Провод с высоким сопротивлением наматывается на подковообразный каркас. Затем контактная поверхность кольца шлифуется и полируется. Это делается для обеспечения надежности соединения ползунка с проводящим слоем.

    Изготавливают также непроволочные потенциометры. В них резистивный слой нанесен на кольцеобразную или прямоугольную основу из изоляционного материала.

    |Переменный и подстроечный резистор|

    Принцип работы подстроечного резистора

    После монтажа деталей электронного прибора, обычно его характеристики отличаются от номинальных. Для доводки показателей прибора применяют подстроечные резисторы. В принципе это те же переменные резисторы, но выделенные в отдельную группу, потому что конструктивно отличаются от переменных резисторов. У них нет ручек, вращая которые изменяются. Вместо них отверстия под отвертку шлицевую или прямую.

    Подстроечный резистор с крестовиковым шлицом

    В процессе работы прибора, через некоторое время, его параметры меняются. Для привидения их к номиналу применяют подстроечные резисторы.

    По типу перемещения ползунка бывают подстроечные резисторы с перемещением по прямой и с перемещением по окружности.

    Для точной настройки параметров электронного прибора используют подстроечные резисторы с большим числом оборотов. В них изменение сопротивления от минимума до максимума осуществляется за несколько оборотов или даже за десятки оборотов подстроечного вала. В этих резисторах перемещение контакта происходит при помощи червячной передачи.

    Принцип работы резистора печки автомобиля

    Схема отопителя автомобиля

    У обычной ВАЗовской печки четыре скорости. Как видим из рисунка скорость вращения мотора печки зависит от резисторов. Переключатель резисторов является переключателем скоростей отопителя. Для того, чтобы воздух, поступаемый в салон из печки был бы теплым, двигатель должен быть прогрет. Часто водители включают печку для охлаждения двигателя, в случае его перегрева.

    Если не нужно нагревать салон автомобиля (в теплое время), то воздух нагнетается в салон напрямую, минуя радиатор печки, через фильтр отопителя. Для этого есть специальная заслонка, которая переключается из салона автомобиля водителем.

    |Ремонт резистора печки|

    Зная схему подключения резистора печки, можно легко заменить это сопротивление, в случае выхода его из строя. Сделать это можно самостоятельно, а не платить большие деньги в автосервисе.

    |Как работает резистор|

    Источник: https://principraboty.ru/princip-raboty-rezistora-chto-takoe-rezistor-i-kak-on-rabotaet/

    Как работает датчик влажности почвы, и его взаимодействие с Arduino

    Когда вы слышите термин «умный сад», вам приходит в голову система, которая измеряет влажность почвы и автоматически поливает ваши растения.

    С этим типом системы вы можете поливать растения только при необходимости и избегать чрезмерного или недостаточного полива.

    Если вы хотите построить такую систему, вам обязательно понадобится датчик влажности почвы.

    Как работает датчик влажности почвы, и его взаимодействие с Arduino

    Как работает датчик влажности почвы?

    Работа датчика влажности почвы довольно проста.

    Вилка в форме зонда с двумя открытыми проводниками действует как переменный резистор (потенциометр), сопротивление которого изменяется в зависимости от содержания воды в почве.

    Рисунок 1 – Работа датчика влажности почвы

    Это сопротивление обратно пропорционально влажности почвы:

    • большее количество воды в почве означает лучшую проводимость и приводит к снижению сопротивления;
    • меньшее количество воды в почве означает худшую проводимость и приводит к повышению сопротивления.

    Датчик выдает выходное напряжение в соответствии с сопротивлением, измеряя которое мы можем определить уровень влажности.

    Обзор аппаратного обеспечения

    Типовой датчик влажности почвы состоит из двух компонентов.

    Зонд

    Датчик содержит вилочный зонд с двумя открытыми проводниками, который погружается в почву или в любое другое место, где должно измеряться содержание воды.

    Как сказано выше, он действует как переменный резистор, сопротивление которого изменяется в зависимости от влажности почвы.

    Рисунок 2 – Зонд датчика влажности почвы

    Модуль

    Датчик также содержит электронный модуль, который соединяет датчик с Arduino.

    В соответствии с сопротивлением датчика модуль выдает выходное напряжение, которое доступно на выводе аналогового выхода (AO).

    Этот же сигнал подается на высокоточный компаратор LM393 для его оцифровки, с выхода которого сигнал подается на вывод цифрового выхода (DO).

    Рисунок 3 – Регулировка чувствительности датчика влажности почвы

    Для регулировки чувствительности цифрового выхода (DO) модуль содержит встроенный потенциометр.

    С помощью этого потенциометра вы можете установить пороговое значение; таким образом, когда уровень влажности превысит пороговое значение, модуль выдаст низкий логический уровень, в остальных случаях на цифровой выход будет подаваться высокий логический уровень.

    Эта настройка очень полезна, когда вы хотите инициировать действие при достижении определенного порога. Например, когда уровень влажности в почве пересекает пороговое значение, вы можете активировать реле, чтобы начать перекачивание воды. Вот вам идея!

    Совет: поверните движок потенциометра по часовой стрелке, чтобы увеличить чувствительность, или против часовой стрелки, чтобы уменьшить ее.

    Рисунок 4 – Светодиодные индикаторы питания и состояния почвы

    Помимо этого, модуль имеет два светодиода. Индикатор питания загорится, когда на модуль будет подано напряжение питания. Светодиод состояния загорится, когда на цифровой выход будет подаваться низкий логический уровень.

    Распиновка датчика влажности почвы

    Датчик влажности почвы очень прост в использовании и содержит только 4 вывода для связи с внешним миром.

    Рисунок 5 – Распиновка датчика влажности почвы

    AO (аналоговый выход) выдает аналоговый сигнал с напряжением в диапазоне между напряжением питания и 0 В и будет подключен к одному из аналоговых входов нашей платы Arduino.

    Вывод DO (цифровой выход) выдает цифровой выходной сигнал со схемы встроенного компаратора. Вы можете подключить его к любому цифровому выводу на Arduino или напрямую к 5-вольтовому реле или подобному устройству.

    ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Что понимается под глухозаземленной нейтралью

    Вывод VCC подает питание на датчик. Рекомендуется питать датчик напряжением от 3,3 до 5 В. Обратите внимание, что сигнал на аналоговом выходе будет зависеть от того, какое напряжение питания подается на датчик.

    GND для подключения земли.

    Измерение влажности почвы с помощью аналогового выхода

    Поскольку модуль предоставляет как аналоговый, так и цифровой выходные сигналы, то для нашего первого эксперимента мы будем измерять влажность почвы, считывая аналоговые показания.

    Подключение

    Давайте подключим наш датчик влажности почвы к плате Arduino.

    Сначала вам нужно подать питание на датчик. Для этого вы можете подключить вывод VCC на модуле к выводу 5V на Arduino.

    Однако одной из широко известных проблем с этими датчиками является их короткий срок службы при воздействии влажной среды. При постоянной подаче питания на зонд скорость коррозии значительно увеличивается.

    Чтобы преодолеть эту проблему, мы рекомендуем не подавать питание на датчик постоянно, а включать его только тогда, когда вы снимаете показания.

    Самый простой способ сделать это – подключить вывод VCC к цифровому выводу Arduino и устанавливать на нем высокий или низкий логический уровень, когда это необходимо.

    Кроме того, итоговая мощность, потребляемая модулем (оба светодиода горят), составляет около 8 мА, поэтому можно запитать модуль от цифрового вывода на Arduino.

    Итак, давайте подключим вывод VCC модуля к цифровому выводу 7 Arduino, а вывод GND модуля к выводу GND Arduino.

    И, наконец, подключите вывод AO модуля к выводу A0 аналого-цифрового преобразователя Arduino.

    Схема соединений показана на рисунке ниже.

    Рисунок 6 – Подключение датчика влажности почвы к Arduino для считывания показаний на аналоговом выходе

    Калибровка

    Чтобы получить точные показания с датчика влажности почвы, рекомендуется сначала откалибровать его для конкретного типа почвы, которую вы планируете контролировать.

    Различные типы почвы могут по-разному влиять на показания датчика, поэтому ваш датчик в зависимости от типа используемой почвы может быть более или менее чувствительным.

    Прежде чем вы начнете хранить данные или запускать события, вы должны увидеть, какие показания вы на самом деле получаете от вашего датчика.

    Чтобы отметить, какие значения выводит ваш датчик, когда почва максимально сухая, и когда она полностью насыщена влагой, воспользуйтесь скетчем, приведенным ниже.

    // Выводы, подключенные к датчику #define sensorPower 7 #define sensorPin A0 void setup() { pinMode(sensorPower, OUTPUT); // Изначально оставляем датчику выключенным digitalWrite(sensorPower, LOW); Serial.begin(9600); } void loop() { // получить показание из функции ниже и напечатать его Serial.print(«Analog output: «); Serial.println(readSensor()); delay(1000); } // Данная функция возвращает аналоговый результат измерений датчика влажности почвы int readSensor() { digitalWrite(sensorPower, HIGH); // Включить датчик delay(10); // Дать время питанию установиться int val = analogRead(sensorPin); // Прочитать аналоговое значение от датчика digitalWrite(sensorPower, LOW); // Выключить датчик return val; // Вернуть аналоговое значение влажности }

    Когда вы запустите этот скетч, вы увидите похожие значения в мониторе последовательного порта:

    • ~ 850, когда почва сухая;
    • ~ 400, когда почва полностью насыщена влагой.

    Рисунок 7 – Калибровка датчика влажности почвы

    Этот тест может потребовать несколько проб и ошибок. Как только вы получите хороший контроль над этими показаниями, вы сможете использовать их в качестве пороговых значений, если намерены инициировать какое-либо действие.

    Финальная сборка

    Основываясь на значениях калибровки, программа, приведенная ниже, задает следующие диапазоны для определения состояния почвы:

    • 750 – достаточно сухая для полива.

    Источник: https://radioprog.ru/post/823

    Потенциометры. Виды и устройство. Работа и особенности

    Потенциометры — это регулируемые делители напряжения, которые предназначены для регулирования напряжения при неизменной величине тока, и выполненные по типу переменного резистора.

    Устройство и работа

    На выводы резистивного элемента подается напряжение, которое предполагается регулировать. Подвижный контакт является регулирующим элементом, который приводится в действие вращением ручки. От подвижного контакта снимается напряжение, которое может находиться в диапазоне от нуля до наибольшей величины, равной входному напряжению на потенциометр, и зависит от текущей позиции подвижного контакта.

    Потенциометр действует по типу переменного резистора, однако выполняет функции делителя напряжения. Его резистивный компонент представляет собой два резистора, которые соединены последовательно. Положение скользящего контакта является определяющим в определении отношения величины сопротивления 1-го резистора ко 2-му.

    Наиболее популярным стал переменный однооборотный резистор. Он широко применяется в радиотехнике в качестве регулятора громкости, и в других устройствах. При изготовлении потенциометров применяются разные материалы для изготовления резистора: металлическая пленка, токопроводящий пластик, проволока, металлокерамика, углерод.

    Виды и особенности

    Потенциометры классифицируются по типу изменения сопротивления, типу корпуса устройства и другим различным признакам, и параметрам.

    По характеру изменения сопротивления:

    • Линейные. Маркируются буквой «А». Сопротивление изменяется в прямой зависимости от угла поворота передвижного контакта.
    • Логарифмические. Маркируются буквой «В». В начале движения ползунка сопротивление изменяется быстро, а затем замедляется.
    • Экспоненциальные. Маркируются буквой «С». При повороте ручки сопротивление изменяется по экспоненциальной зависимости, то есть, вначале медленно, затем быстрее. Буквенные обозначения не всегда могут соответствовать действительности, так как это зависит от фирмы изготовителя прибора. Поэтому для определения типа потенциометра необходимо изучить техническое описание данного экземпляра.

    По типу корпуса потенциометра:

    • Монтажные. Устанавливаются путем пайки на монтажную плату.
    • Стационарные оборотные. Располагаются на корпусе различных устройств. В свою очередь оборотные потенциометры разделяют на несколько видов:Однооборотные.

    Скользящий элемент может поворачиваться на один оборот, а точнее, около 270 градусов. На полный оборот поворот невозможен, так как на остальной части сектора поворота размещены клеммы контактов. Наиболее популярными однооборотные переменные резисторы стали в устройствах, не требующих для регулировки более одного оборота.

    Многооборотные.

    Подвижный контакт имеет возможность выполнять несколько оборотов для увеличения точности регулирования параметра. Такие переменные резисторы обычно оснащены винтовым или спиральным резистивным элементом, применяются в устройствах, требующих повышенной точности разрешения и регулировки. Многооборотные модели чаще всего используют в виде подстроечных сопротивлений на монтажной плате.
    Сдвоенные.

    Включают в себя два переменных резистора, расположенных на одной оси. Это дает возможность выполнять регулировку параллельно двух сопротивлений. В таких моделях наиболее популярно использование сопротивлений с логарифмической и линейной зависимостью. Они применяются в стереорегуляторах усилителей звука, радиоприемниках и других приборов, требующих регулировки одновременно двух отдельных каналов.

    • Линейные (ползунковые). Такие модели потенциометров разделяют на виды:Потенциометр ползунковый.

    Одинарный линейный потенциометр служит для устройств аудиоаппаратуры. Такие модели выполняют из токопроводящего пластика для повышения качества изделия, используются для регулировки одного канала.
    Линейный двойной.

    Такая модель способна регулировать сразу два отдельных канала. Часто применяется для настройки стереофонической аппаратуры в профессиональных аудиоустройствах, требующих управления двумя каналами.
    Ползунковый многооборотный.

    Его конструкция включает в себя шпиндель, который преобразует вращательное движение в прямолинейное поступательное перемещение ползунка по сопротивлению. Он применяется в местах, где необходимо повышенное разрешение и точность. Такая модель устанавливается для подстройки параметров на монтажной плате.

    Также разделяют на:

    • Тонкопленочные.
    • Проволочные.

    По назначению делятся:

    Сопротивления проволочных образцов выполняются из константановой или манганиновой проволоки, которая намотана на стержень, изготовленный из керамики. Такие модели резисторов изготавливают на мощность более 5 ватт.

    Тонкопленочные резисторы включают в себя сопротивление из пленки, которая нанесена на диэлектрическую пластину, похожую на подкову. По ней передвигается ползунок, который связан с выходным контактом. Эта пленка образована слоем углерода, лака или другого токопроводящего материала.

    Подстроечные резисторы предназначены для однократной подстройки значения сопротивления. Например, они используются в обратной связи импульсных блоков питания. Такие модели имеют компактные размеры, и спроектированы для профилактических или предварительных настроек устройств. После этого их чаще всего не трогают, оставляют с одной настройкой. Поэтому такие образцы не имеют высокой надежности и прочности, в отличие от переменных резисторов.

    Переменные резисторы способны функционировать длительное время и большое число циклов регулировки.

    Такие образцы потенциометров имеют повышенную стойкость к износу, в отличие от подстроечных. Переменные резисторы используются в качестве потенциометров в таких устройствах, где требуется настройка громкости звучания акустической системы, либо точная настройка температуры какого-либо устройства.

    Потенциометры марки СП-1 на металлическом корпусе имеют вывод для подключения к общему корпусу устройства для защиты от помех

    Резисторы для подстройки марки СПЗ – 28 не имеют металлического корпуса, и его защитой будет корпус прибора, в котором установлен резистор. Внутренняя часть переменных резисторов аналогична, однако внешне они выглядят по-разному. Резисторы переменного типа оснащены надежной металлической или пластмассовой ручкой, которая соединена с ползунком.

    Резистор, предназначенный для подстройки, не имеет такой ручки, и регулируется с помощью отвертки. Она вставляется в регулировочный паз механизма, который соединен с ползунком.

    На электрических схемах потенциометры чаще всего изображают в виде постоянного резистора, имеющего регулирующий отвод со стрелкой. Она является символом подвижного контакта прибора.

    При изображении в схеме реостата применяется изображение в виде прямоугольника, пересеченного наискось стрелкой. Это обозначает, что в работе задействовано два контакта: один – регулирующий, другой – один из двух крайних выводов.

    Подстроечный резистор обозначают без стрелки, а контакт регулировки показывают тонкой линией.

    Потенциометры с выключателем. Некоторые образцы потенциометров объединяют в одной конструкции две функции: потенциометра и выключателя. В регуляторе громкости такая конструкция очень удобна, особенно в переносном радиоприемнике. Повернув ручку, подключается питание, далее сразу происходит настройка громкости. Выключатель не соединен с цепью резистора, и имеет отдельную цепь. Однако он находится в одном корпусе с потенциометром.

    Для примера можно показать такие марки переменных резисторов:

    • 24 S1 (китайский).
    • СПЗ-3М (отечественный).

    Существуют также неразборные резисторы для подстройки марки СП4 – 1. Они заливаются эпоксидным компаундом, и служат для устройств военного применения. Резисторы марки СП3 – 16 предназначены для вертикальной установки на монтажную плату.

    Металлокерамические потенциометры используются при производстве бытовых устройств. Их припаивают на плату для подстройки некоторых параметров. Мощность таких компактных резисторов достигает 0,5 Вт.

    Резисторы с сопротивлением из лаковой пленки СП3-38 имеют открытый корпус. Они не защищены от пыли и влаги, имеют мощность менее 0,25 Вт.

    Такие модели необходимо регулировать отверткой из диэлектрического материала, чтобы не допустить случайного замыкания. Подобные резисторы простой конструкции популярны в бытовой технике и электронике, особенно в источниках питания мониторов.

    Герметичные потенциометры для подстройки оснащены защитным корпусом. Регулировка осуществляется диэлектрической отверткой. Они имеют повышенную надежность, так как на контактную дорожку не попадает влага и пыль.

    Тороидные охлаждаемые переменные резисторы СП5 – 50М обладают достаточно мощным сопротивлением, имеют вентиляционные отверстия для охлаждения. Намотка проводника выполнена по форме тороида.

    Скользящий контакт перемещается по нему при вращении ручки с помощью отвертки.

    В телевизионных приемниках еще встречаются высоковольтные виды подстроечных резисторов НР1-9А. Их величина сопротивления равна 68 мегом, мощность 4 Вт.

    Они представляют собой набор резисторов из металлокерамики, собранные в одном корпусе. Стандартное рабочее напряжение для такого резистора равно 8,5 киловольт, наибольшее напряжение 15 киловольт.

    Похожие темы:

    Источник: https://electrosam.ru/glavnaja/slabotochnye-seti/oborudovanie/potentsiometry/

    Как подключить потенциометр для регулировки напряжения

    g84jsm9tB4S

    Потенциометром называется изделие, выполняющее функции регулировки электрического тока. Дополнительно устройство может справляться с работой реостата. У всех моделей потенциометров резисторы применяются с отводными контактами различной длины.

    В такой области, как электроника, эти изделия пользуются большой популярностью. Главным различием между моделями можно считать общее число поддерживаемых циклов.

    Изделия имеют сквозное сопротивление около 7 Ом. Очень часто подобные устройства используются для регулировки громкости. А также они применяются в разных измерительных приборах. Максимальная полоса регулировки потенциометра зависит от элементов, при помощи которых он собран. Далее, рассмотрим как работает потенциометр и его типы.

    Схема потенциометра

    Наиболее распространенная схема устройства представляет собой:

    • мощный резистор;
    • несколько контактов;
    • три вывода.

    Ключи приборов имеют разную проводимость. Многие устройства оборудованы небольшими диодами. Мощные резисторы необходимо использовать только пассивного типа. Несколько контактов для подсоединения и настройки потенциометра расположены внизу корпуса.

    Типы потенциометров и их характеристика

    В современной электронике принято использовать такие типы устройств:

    • изделия с однополярным питанием;
    • изделия двухполярным питанием;
    • механические изделия;
    • электронные изделия.

    Потенциометры с однополярным питанием

    Такие изделия оснащены специальными реостатными ключами. Все виды резисторов в этом случае необходимо использовать только пассивного типа. Двигающиеся контакты устройства обладают большой проводимостью электрического тока. Значение полосы пропускания электронного ключа напрямую зависит от частоты среза. Этот параметр обычно не превышает 2100 килогерц. Подобные характеристики потенциометров очень часто применяются для регулировки тембра.

    Потенциометры с двухполярным питанием

    Изделия с двухполярным питанием применяются только в вычислительных изделиях. Главной особенностью подобных устройств является большой уровень максимального сопротивления. Электронные ключи для такой аппаратуры необходимо использовать лишь реостатного типа.

    Внизу изделия находится несколько выводов для подсоединения к электрической схеме. Настройка устройства проводится на специальной мостовой аппаратуре. Значение разброса сопротивления не превышает двух процентов.

    Отрицательное электрическое напряжение устройства имеет значение не более 4 вольт.

    Источник: http://pechi-sibiri.ru/kak-podkljuchit-potenciometr-dlja-regulirovki/

    Переменные и подстроечные резисторы. Реостат

    В одной из предыдущих статей мы обсудили основные аспекты, касающиеся работы с резисторами, так вот сегодня мы продолжим эту тему.

    Все, что мы обсуждали ранее, касалось, в первую очередь, постоянных резисторов, сопротивление которых представляет из себя не изменяющуюся величину.

    Но это не единственный существующий вид резисторов, поэтому в данной статье мы уделим внимание элементам, имеющим переменное сопротивление, в частности, переменным резисторам.

    Переменный резистор

    Итак, чем же отличается переменный резистор от постоянного? Собственно, здесь ответ прямо следует из названия этих элементов

    Источник: https://microtechnics.ru/peremennye-i-podstroechnye-rezistory-reostat/

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Электро Дело
    Что называется защитным рабочим заземлением

    Закрыть