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本图为一个使用游戏手柄或者航模摇杆上的线性电位器(或线性霍尔元件)控制两个底盘驱动电机的PWM生成电路。J1是手柄的插座,123和456分别是x,y两个方向的电位器。U1B提供半电源电压,U1A是电压跟随。
我们知道土星手柄的方向键是一个圆形,使得转动起来非常自如,所以它特别适合玩格斗游戏。这是原本的电路图(图1):上图中所有的二极管均为1N914或1N4148。但是按照这种方法接线仍然不能排除主板因素造成的改造失败。
单片机读取键值时序很简单,LATCH先发送一个高脉冲,(我发送1~10us宽度的,都没问题)数据将锁存到手柄内部的移位寄存器,然后在CLK时钟下降沿数据将从DATA低位在先连续发出。
为USB接口充电或供电的手摇发电机。图中的“电机”应为手摇交流发电机,“整流桥”作用是交—直流转换,经“LM7805”及电容稳压滤波后,由USB端口输出。
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。
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。
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。
1、电位器接线图如下:电位器(或微调电阻等等)常规引脚,两头的电阻值相对固定的,中间引脚对任何一端引脚的电阻值是可变的。
2、电位器(或微调电阻等等)常规引脚(仅举例说有3个引脚的电位器),两头的电阻值是固定的,中间引脚对任何一端引脚的电阻值是可变的。
3、灯泡和电位器串联在一起。就可以了。灯泡的一根线接到电位器的中间脚,用另一根线接在电位器另外两个脚中选一个,都可以的。只是两者区别是电位器旋转方向不同,电灯从暗变到亮的顺序不同而已。
4、如果作为可变电阻使用,一端连接输入电压,中间一端连接输出,其余一端可以挂起或连接中间端。
1、极化曲线的测定可采用恒电流法或恒电位法。恒电流法是通过恒电流仪等仪器控制不同的电流密度,测定相应的电极电位值。将测得的一系列电流密度和电极电位对应值绘成曲线或通过记录仪自动记录画出曲线,即为恒流极化曲线。
2、掌握恒电位测定极化曲线的原理和方法 巩固金属极化理论,确定金属实施阳极保护的可能性。初步了解阳极保护参数及其确 定方法。了解恒电位仪器及相关电化学仪器的使用。
3、对于能够钝化的金属,其阳极极化曲线具有活化-钝化转变行为,因此其电流密度与电位不是一一对应的,一个电流值可能对应多个电压值,因此测量时不能以电流密度做为自变量,也就是说不能采用恒电流法,只能采用恒电位法。
4、测定阳极极化曲线一般要用恒电位法。因为在测阳极极化曲线的时候,有可能阳极会出现钝化现象的,这样的话就会有相同电流下不同的电位,即不是单值函数。
5、我理解:恒电位仪是跟据电工学原理设计制造,研究电极接地,阳极极化时E=E参-E研。
6、恒电流法是恒定电流测定相应的电极电位,恒电位法是恒电位测定相应的电流。对于阴极极化,两种方法测得的曲线相同;对于阳极极化,对具有活化-钝化转变行为的金属体系,由于电流和电位不是一一对应的关系,因此得到不同的曲线。
电位器有三个引脚,1脚不用接,2脚接输出端,3脚接输入端。电位器是具有三个引出端、阻值可按某种变化规律调节的电阻元件。电位器通常由电阻体和可移动的电刷组成。
首先我们将第一根红线接入电位器的最左端。然后第二根红线接在电位器的中间端。接着将第三根线接入电位器的最右端。接好之后我们可利用电压表查看电压。
如果作为可变分压电阻用,则一端接输入电压,中间端接输出,余下端接地;如果作为可变电阻用,一端接输入电压,中间端接输出,余下端可悬空,或与中间端连接。
因此,如果用作可变分压器,则一端接输入电压,中间端接输出电压,其余端接地;如果作为可变电阻使用,一端连接输入电压,中间一端连接输出,其余一端可以挂起或连接中间端。
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