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多圈电位器的原理是,当滑动控制器时,控制器会改变接触点的位置,从而改变电位器的电位值。多圈电位器的优点是可以提供多个不同的电位值,可以用来控制复杂的电路。
电位器原理:当电阻体的两个固定触点之间外加一个电压时,通过转动或滑动系统改变触点在电阻体上的位置,在动触点与固定触点之间便可得到一个与动触点位置成一定关系的电压。
电位器常用来调节电路中的电阻值,从而调节电流的大小。电位器通常由两个端子和一个滑动触点组成。当电流流过电位器时,一部分电流会流过滑动触点,另一部分电流则会流过电位器的固定电阻。
精密电位器有多种形式,结构各异。这里只对主要零部件及材料进行综合的讨论。电阻体电阻体是电位器中提供一定电阻值的电阻部件,它的电性能决定了电位器的主要电性能。电阻体应有良好的阻值稳定性,较小的电阻温度系数和静噪声。
音量电位器常用的有6引脚与8引脚电位器,其中6引脚的接法参考下图,如果是8引脚的那种,一般左边2个是用来做等响度,可以不接。电位器阻值曲线类型一般有线性(B型)和指数(A型)两种类型。
选择电位器阻值时,应该根据前后级电路的输出、输入阻抗来定。例如一般集成芯片功放(如对称3886功放板),输入阻抗都在100k,搭配的双运放前级输出阻抗不超过几k欧姆,所以用50 ~ 100k欧姆电位器即可达到阻抗匹配。
六脚电位器是一个双电位器,只是一字形排列,6是一组(一只电位器),5是另一组电位器,6接地,2分别接前置输入,4分别接立体声功率放大器输入端。
但应将原电位器从电路板上取下,否则两个电位器会相互干扰,无法正常工作。体积电位计常用有6个引脚和8个引脚电位计,其中6个引脚的连接方式如下图所示。如果是8个引脚的类型,一般左边两个引脚的响度相等,不能连接。
因为功放是立体声(即二声道),每一声道用一个电位器,每个电位器三个脚,二个电位器就是六个脚,二个电位器合在一起叫\“双联电位器”。楼主想DIY吗,只要你会用电烙铁是很简单的事。
1、旋钮型变阻器有三端,两端是固定端,一段可变端。用三用表侧三端两两之间的阻值,如果测的阻值最大,这两端就是固定端,另一端是可变端。然后按电路图把固定端和可变端连好,可变端与滑动变阻器滑动端一样。
2、电位器,又称作可调电阻,内部电路如下图,各种电位器的内部结构大同小异。如图所示,①③接线端的黑色部分是电阻器,②端与滑动片组成的可调电阻使②~①或②~③之间的阻值发生变化,得到不同程度的值。
3、理论上,可调电阻的阻值可以调整到0与标称值以内的任意值上,但因为实际结构与设计精度要求等原因,往往不容易100%达到“任意”要求,只是“基本上”做到在允许的范围内调节,从而来改变阻值。
4、我们今天就可调电阻的接法进行简单的讲述,具体内容如下:可调电阻具体是怎样接线的?有两种接法:变阻式和调压式。
5、这是个多圈可调电位器。见下图。它和普通的可调电位器作用相同,调整钮在图的右上方,调整时可用一字螺丝刀旋转进行调整。接线脚有3个,2脚为动臂。标示如上图。CW标示动臂2向3移动时,是顺时针旋转调整钮。
6、电位器中间的接线端子是可调端子,与一个固定脚短接,构成可调电阻的接法。你按照图中的接法接入电路,顺时针旋转必须是电压升高,如果是电压下降,就把两个接线对调后接入。
这是个双联电位器,一般用在功放里,作为双声道调节音量大小。其中红色为一组,绿色为另一组,接线方法:1接输入2接输出3接“一”4接地5接输入6接输出7接“一”8接地如上图所示。
双联电位器是电位器的一种,双连电位器有异轴双连电位器和同轴双连电位器之分。双连电位器通常是将两个规格相同的电位器装在同一转轴上,调节转轴时,两个电位器的滑动触点同步转动,也有部分双连电位器为异步异轴。
划红线的地方断开,不然左右声道合在一起了。电位器从从左到右数第4脚空着不要接。其他的按照图示连接。电位器外壳要接地,连接蓝色线段。
首先对高低音电位器进行拆解:用小巧的一字螺丝刀将电位器四角的固定铁片如图这般撬开,在撬开的过程尽可能用力均衡,小心将固定铁片折损,这样有利于拆开检修后的复原。
电位器,可以拆开外壳,用酒精棉擦亮滑动臂的触点。碳膜尽量不擦,可以改变一点触点滑动的位置,避开磨损的碳膜。碳膜上什么都不要加。
见附图:将图中我用红线标出的两个端子连上,同时一定要保证不要将旋钮放到音量最小处。这就相当于调到最大音量了。
刷丝式多为高档电位器!这类电位器性能远优于普通簧片式电位器。
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