引线电阻通过将两个导体端到端串联在一起

引线电阻通过将两个导体端到端串联在一起

这个简单导体的引线电阻R是它的长度L和导体面积a的函数。引线电阻欧姆定律告诉我们,对于给定的引线电阻R,当I = V/R时,流过导体的电流与施加的电压成正比。现在假设我们将两个相同的导体按引线电阻串联起来,使导线长度加倍。在这里,通过将两个导体端到端串联在一起,我们有效地使导体的总长度(2L)增加了一倍,而横截面积a与之前完全相同。但除了长度增加一倍外,我们还增加了导体的总...

发布时间:2020-12-11      [查看详情+]
线绕可变电阻主要优点是其较高的功率额定值

线绕可变电阻主要优点是其较高的功率额定值

变阻器是电位器界的一个重要电子元器件,它们是两个连接可变电阻,配置为在欧姆范围内提供任何电阻值,以控制通过它们的电流流动。虽然在理论上,任何可变电位器都可以配置作为一个变阻器,一般的变阻器是大的高瓦数,线绕可变电阻,用于大电流的应用,作为变阻器的主要优点是其较高的功率额定值。当一个可变电阻用作二端变阻器时,只有位于末端和可动触点之间的总电阻元件的一部分会...

发布时间:2020-12-11      [查看详情+]
可变电阻容易出现机械和电气退化影响电阻精度

可变电阻容易出现机械和电气退化影响电阻精度

可变电阻是一种非常经常使用电子元器件,预置或微调电位器是小型的设置-忘记型电位器,允许非常细微或偶尔的调整,很容易对电路进行调整例如校准。单转旋转预置电位器是标准可变电阻器的微型版本,设计用于直接安装在印刷电路板上,通过一个小的有叶片的螺丝刀或类似的塑料工具进行调节。通常,这些线性碳轨预置罐是开放式骨架设计或封闭的方形形状,一旦电路被调整和工厂设置,然后...

发布时间:2020-12-11      [查看详情+]
电位器通过改变电阻器值来影响雨刮器运动方向

电位器通过改变电阻器值来影响雨刮器运动方向

汽车雨刮器产品中经常可以使用各种电阻器和电位器产品,当电位器的电阻降低时候雨刷向下移动输出电压从针2减少产生一个较小的电压下降电阻值。同样地,当电位器电阻增加(刮水器向上移动)时,引脚2的输出电压增加,产生更大的电压降。然后在输出引脚的电压取决于与此电压降值减去电源电压的刮水器的位置。碳轨道旋转电位计需要提供一个6伏供应从9伏电池。计算,1。雨刷在轨道上的角度位置...

发布时间:2020-12-10      [查看详情+]
可变电阻器对负载电阻的值有哪些影响

可变电阻器对负载电阻的值有哪些影响

可变电阻器中有效电阻在端端引脚3和引脚2处的刮水器之间。如果引脚1不连接,引脚1和引脚2之间的磁道电阻是开路的,对负载电流的值没有影响。相反地,如果引脚1和引脚2连接在一起,那么这部分的电阻磁道就短路了,并且同样对负载电流的值没有影响。由于可变电阻器控制电流,根据定义,它们应该被适当地额定以处理持续的负载电流。可以将三端电位器配置为二端变阻器,但碳基电阻磁道可能...

发布时间:2020-12-10      [查看详情+]
管状滑块变阻器与旋转电位器有什么区别

管状滑块变阻器与旋转电位器有什么区别

管状滑块变阻器是高校物理实验室和科学实验室常见的变阻器类型。这些线性或滑动型使用电阻导线绕在绝缘的管状成型机或圆筒上。如上所示,滑动触点(引脚2)被手动向左或向右调整以增加或减少变阻器的有效电阻。与旋转电位器一样,也可提供多联式滑块变阻器。在某些类型中,电阻线上有固定的电气连接,使任何两个端子之间的电阻值固定。这种中间连接通常被称为附加连接,与变压器上使用的...

发布时间:2020-12-09      [查看详情+]
连接负载电阻对汽车雨刮器有哪些影响

连接负载电阻对汽车雨刮器有哪些影响

负载电阻在很多产品上都可以使用,尤其是在汽车雨刮器产品案例比较明显,所以我们可以看到,通过连接的终端负载在电位器输出电压下降在这个例子中,从6伏只需要5.4伏特的负载效应3 k电阻给一个平行的等效电阻,RP 750代替原来的1 k。显然,连接负载电阻越高或越低,负载对刮水器的影响就越大或越小。 到目前为止,我们已经看到可变电阻器可以配置为一个分压器电路,即电位器。但我们也可以配置...

发布时间:2020-12-09      [查看详情+]
旋转电位器和多匝电位器各有什么特点和优势

旋转电位器和多匝电位器各有什么特点和优势

旋转电位器最常见的类型改变其电阻值作为一个角度运动的结果。旋转旋钮或表盘连接到轴上,使内部刮水器扫过一个弯曲电阻元件。旋转式电位器最常见的用途是音量控制锅。碳旋转电位器被设计用于安装在一个箱子的前面板,外壳或印刷电路板(PCB)使用一个环螺母和锁定垫圈。他们也可以有一个电阻轨道或多个轨道,被称为组合电位器,所有旋转一起使用一个单一的轴。 例如,用于同时调节收音机...

发布时间:2020-12-08      [查看详情+]
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