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电位器接线全攻略:分压器、变阻器、双联与带开关电位器接法

2024-04-23 10:47:35 6,151

电位器是一种用于精确控制电路中电压、电流或信号幅度的电子元件,通过调整其内部电刷相对于电阻体的位置,可以连续改变其电阻值,进而实现对电路特性的微调或控制。根据电阻体材料、结构特点以及输出电压与输入电压(或电刷位移)间的关系,#电位器#可分为不同类型,如线绕电位器、碳膜电位器、实芯电位器、直线式电位器(呈线性关系)和函数电位器(呈非线性或特定曲线关系)。电位器的重要技术参数包括标称阻值、电阻变化范围、阻值调整的线性度、额定功率、接触电阻以及机械寿命等。

电位器的接线方式

电位器的接线方式取决于其在具体电路中的功能和设计要求。以下是几种常见的电位器接线方式:

1. 分压器接法(电压分压模式)

这是最常用的接线方式,用于实现电压的连续调节。电位器通常有三个引脚:两端为固定端(A、B),中间为滑动端(W)。接线方法如下:

  • 固定端A接电源正极(+V)或信号源。

  • 中间滑动端W接输出端,用于获取与滑动位置成比例的电压。

  • 固定端B接地(GND)或电源负极(-V)。

这样,滑动端W的电压将随电位器滑动位置的改变而线性或按特定曲线变化,实现对输入电压的分压。

2. 变阻器接法(电阻调节模式)

在这种接法中,电位器作为可变电阻使用,用于调节电路中的电流或影响电路的动态特性。接线方式有两种:

  • 一端接地

    • 固定端A接电源正极(+V)或信号源。

    • 中间滑动端W接负载或电路节点,通过改变滑动位置调节通过负载的电流。

    • 固定端B接地(GND)。

  • 一端悬空或与滑动端并联

    • 固定端A接电源正极(+V)或信号源。

    • 中间滑动端W接负载或电路节点。

    • 固定端B悬空,或者与滑动端W并联,这种情况通常用于需要改变电阻值但不需要接地的电路中。

3. 双联电位器接法

双联电位器包含两个独立的电位器单元,各有三个引脚。每个电位器按照上述单个电位器的接线方式进行连接,它们可以独立工作,分别用于两个不同的电路调节任务。

4. 带开关电位器接法(如8脚电位器)

这类电位器除了可调电阻功能外,还集成有一个或多个开关。接线时不仅要按照普通电位器的方式连接电阻部分,还要根据数据手册指示正确接线开关部分。开关通常用于控制某个电路功能的开启/关闭或切换不同状态。

特别注意事项

  • 极性敏感的电位器:某些电位器(如音频电位器)对信号极性敏感,接线时必须确保信号输入和输出方向正确,否则会影响调整效果或造成损坏。

  • 机械连接:确保电位器的旋钮、滑块等机械部件与外部控制机构(如面板旋钮、滑轨等)正确连接,并保持操作顺畅。

  • 保护措施:在高电压或大电流应用中,可能需要在电位器附近添加适当的保护元件(如熔断器、限流电阻等)以防止过载。

  • 测试与验证:接线完成后,应通过测量工具(如万用表、示波器等)检查电位器的电阻变化是否符合预期,以及在工作状态下其对电路性能的影响是否正确。

安装电位器时应注意什么

1、焊接前应对焊点进行镀锡,除去焊点上的油漆和污垢。

2、焊接或安装电位器时,应使标记易于观察

3、可调电位器应安装在便于调节的地方。

4、安装大功率电位器时要考虑散热,特别是要充分利用辐射散热。

5、小功率电位器宜采用传导散热和对流散热。虽然小功率电位器引线的导热具有决定性意义,但安装在印刷电路板上的电位器引线较好,这样可以利用底板来散热。

6、安装电位器时,要用紧固零件固定牢固,避免电位器松动,与电路中其他元件碰撞。例如,有的电位器在端面上设有定位柱,以防止外壳旋转。安装时应检查定位柱是否正确插入安装板上的定位孔,以免外壳变形。对于用螺钉固定的矩形微调电位器,螺钉不得拧得过紧,以免损坏电位器内部结构。

7、安装在电位器轴端的旋钮不宜过大,并应与电位器的尺寸相匹配,以免旋转力矩调整过大,损坏电位器内部挡块。

8、对于针式引线的电位器,为防止引线折断,请勿用力弯曲或扭转引线。

9、将电位器安装到电路中时,注意三个引脚的正确连接。

10、焊接时间要适当,加热时间不宜过长,以免引线周围的外壳软化、变形。

使用电位器时的注意事项

1、对于带有接地片的电位器,必须将接地片接地,以防止外界干扰。

2、电流流过高阻电位器时产生的电压降不得超过电位器允许的最大工作电压。

3、为防止电位器的接点及导电层变质或烧毁,小阻值电位器的工作电流不得超过接点允许的最大电流。

4、各种微调电位器可直接安装在印刷电路板上,但应注意相邻元件的排列,以保证电位器调节方便,不影响相邻元件。

5、电位器安装时必须牢固可靠,应拧紧的螺母应以足够的扭矩拧紧,防止长期使用时松动、移位和与其他元件碰撞而造成电路故障。

6、由于电位器的某些部件是由聚碳酸酯等合成树脂制成,因此请勿使用高浓度的化学品,如氨、胺、碱性溶液、芳香烃、酮、卤代烃等。在环境中使用可延长电位器的使用寿命。

7、使用前应检查电位器的质量。电位器的轴柄应转动灵活,弹性适当,无机械噪音。用万用表检查标称电阻值,应符合要求。如果用万用表测量电位器固定端和滑动端之间的电阻,当缓慢旋转电位器轴时,表针应转动平稳,不跳动。

8、未密封的电位器最容易出现噪音故障,这主要是由于油污和磨损造成的。这时就不要使用润滑油来解决这个问题。润滑油会增加内部灰尘和导电颗粒的积累。正确的处理方法是用棉球蘸无水酒精轻轻擦拭电阻器上的污垢,并清除接触电刷和引出簧片上的油污。

9、请勿使电位器过载,应在额定值内使用。电位器作为变阻器调节电流时,应使允许功耗与动触头接触电刷的行程成比例减小,以保证流过的电流不超过电位器的额定值,以防止电位器损坏由部分过载引起。无效。为了防止电位器阻值调整到接近零时的电流超过最大允许值,最好串联一个限流电阻,避免因过流而损坏电位器。

10、当电位器损坏严重时,需要更换新的电位器。这时最好使用与原电位器相同型号、相同阻值的电位器。另请注意,电位器的轴长和形状应与原旋钮相符。如果找不到原型号和阻值的电位器,可以用相似阻值和型号的电位器代替。更换后的电位器阻值允许增加20[[%]]-30[[%]]。一般情况下,更换后的电位器的额定功率不应小于原电位器的额定功率。另外,更换的电位器还应符合电路和使用的要求。

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