抵抗器定数マーキング。 可変抵抗器:動作原理。 可変抵抗器の接続方法

それらは、電子回路およびデバイスの最も一般的に使用されるコンポーネントです。 抵抗器の主な目的は、電子回路の電圧と電流の指定された値を維持することです。 物理的特性みたいな抵抗。 抵抗の単位は、ドイツの物理学者ゲオルク・オームにちなんでオームです。

抵抗器の動作は、抵抗器の端子の電圧が抵抗器を流れる電流の量に正比例すると述べていることに基づいています。

抵抗器の種類

現在、抵抗器にはいくつかの種類があります。 ここにそれらのいくつかがあります:

この種の抵抗器は、外観とサイズが異なります。 巻線抵抗器は通常、クロム、ニッケル、またはキュプロニッケルマンガンなどの長い合金線で作られています。 このタイプの抵抗器は、おそらく最も古いタイプの 1 つです。 巻線抵抗器は、高電力定格と低抵抗定格などの優れた特性を備えています。 動作中、これらの抵抗器は非常に熱くなる可能性があるため、冷却を向上させるために金属製のリブ付きケースに入れられることがよくあります。

金属皮膜抵抗器は、金属の薄い層でコーティングされた金属酸化物または小さなセラミック棒から作られています。

それらは炭素皮膜抵抗器に似ており、その抵抗はコーティング層の厚さによって制御されます。 金属皮膜抵抗器の特徴的な特性は、信頼性、精度、および安定性と見なすことができます。 これらの抵抗器は、幅広い抵抗値 (数オームから MΩ まで) で製造できます。 英数字形式または の形式でケースに適用されます。

厚膜および薄膜抵抗器

これらの抵抗器は、高い精度と安定性が要求されるマイクロ波アプリケーションに適しています。

通常、厚膜抵抗器は粉末ガラスと有機バインダーを混合して作られます。 このような抵抗器の公称値からの抵抗偏差は、1% から 2% です。 厚膜抵抗器は、安価な抵抗器として広く使用されています。

表面実装抵抗器には、さまざまなサイズと形状があります。 それらは抵抗材料のフィルムを適用することによって作られ、適用するのに十分なスペースがありません 色分け抵抗はサイズが小さいためです。 それが理由です SMDマーキング抵抗器は 3 桁または 4 桁のみで構成されます。

抵抗器アセンブリは、以下を提供する抵抗の組み合わせです。 同じ値すべての結論について。 これらの抵抗器は、シングルおよびダブル パックで入手できます。 抵抗パックは、ADC (アナログ - デジタル コンバーター) や DAC (デジタル - アナログ コンバーター) などの回路でプルアップ抵抗として広く使用されています。

最も一般的に使用されるタイプの可変抵抗器は、トリマー抵抗器です。 これらの抵抗器には 3 つの端子があり、両端の 2 つの端子間の抵抗は一定で、3 番目の端子は可動接点に接続され、一種の分圧器の役割を果たします。 このタイプの抵抗器は、主にセンサーの感度を調整するために使用されます。

中央ターミナルを極端な結論の 1 つに接続すると、次のようになります。 可変抵抗器.

フォトレジスターは、さまざまな用途で非常に役立つ無線要素です。 電子回路、例えば、制御回路で 街路照明、電子時計、目覚まし時計。 抵抗器が照らされていない場合、その抵抗は非常に高く(約1MΩ)、フォトレジスタが照らされている場合、その抵抗は数kΩに低下します。

これらの抵抗器には、さまざまな形状と色があります。 周囲光に応じて、これらの抵抗器を使用してデバイスをオンまたはオフにします。

特別な抵抗器には、サーミスタ (サーミスタとポジスタ) と.

このような「科学の奇跡」の技術的可能性を最大限に活用するために 電気、システムの操作と直接の組み立てに関する安全規則を覚えておく必要があります。

最初に、これまたはそのデバイスが何で構成されているかを知る必要があります。 これにより、彼との作業が大幅に簡素化されます。 電気に精通している人なら誰でも、すべての回路で抵抗器が必ず使用されることを知っています。 これは回路の特別な電気要素であり、ネットワークのさまざまなテクニカル指標を調整および制御するために使用されます。 たとえば、回路の個別のセクションといくつかの独立した部分の両方の抵抗指数を全体として調整するために使用できます。 今日、可変抵抗器は電圧を調整するために広く使用されています。これについて詳しく説明する価値があります。

可変抵抗器は、デバイスの基本的なテーマに切り込むために使用される電気部品であり、ネットワーク内の電圧インジケータを監視するために必要であると理解するのが通例です。

物理的な参考書には、この要素の機能とそのアプリケーションに関する膨大な量の情報が含まれています。

タイプ

現時点では、可変タイプの抵抗器には次のオプションがあります。



部品の種類や種類によっては、基本回路の作成だけでなく、組み立てにも使用できます。 テクニカルダイアグラム重工業での使用向け。


抵抗の種類

今日は領地で ロシア連邦電気要素は、次の特定のタイプで実装されます。

  • 1 com - これは、このタイプの電気部品が、最大抵抗値 1 オームの回路を組み立てるために使用されることを示します。
  • 10 kom - このオプションの実際の定格電力は 0.25 W です。
  • 20 com - 回路を作成し、抵抗値を変更するために使用されます。
  • 50 kΩ は、高い要件とヨーロッパの品質基準を満たす抵抗器です。
  • 100 kΩ - この電気素子を使用すると、定格電圧の高い動作回路を組み立てることができます。
  • 500 com - 産業界や大規模なテクニカル マシンの作成によく使用されます。

回路図を作成するための電気要素の選択に問題がある場合は、経験豊富な専門家の助けを借りる必要があります。 相談した方が良い 知識人回路全体を再度はんだ付けするよりも。

接続方法は?

電気要素を動作回路に個別に接続するには、次の情報を読む必要があります。

  • 最初の段階では、技術的なスキームを注意深く検討する必要があります。
  • 次に、それを正確に何に使用するかを決定する必要があります。
  • その後、彼らは適切な電気機器の選択に従事しています。 つまり、コンポーネントを選択します。 彼らは回路を組み立て、導電線を敷設し、主要な要素を取り付けます。

今、彼らは抵抗器とそのシステムへの挿入に慣れ始めています。 現時点では たくさんの抵抗を挿入するためのさまざまなスキーム。 可変型抵抗源またはポテンショメータとして使用できます。 すべてが出力番号3の接続のタイプに直接依存します。例を使用して抵抗を接続することを検討する価値があります。

抵抗を接続して電圧を調整する手順:

  • 抵抗器に付属のドキュメントをプレビューします。
  • 標準の可変抵抗接続方式を使用してください。
  • オーム計で回路の総抵抗を測定します。
  • すべてのコンタクト接続を検査します。
  • 古い要素を削除し、新しい要素を挿入します。 接点閉鎖を避けるために、はんだ残留物を除去する必要があります。

ビデオ

抵抗器に関するすべてのビデオをご覧ください。

回路を組み立てるときに人が覚えておくべき主なことは、規則に従い、安全対策を遵守する必要があることです。 回路を直接オンにする前に、はんだ付けと絶縁のすべての場所を確認する必要があります。 これは、組み立てられたデバイスを長期間使用する唯一の方法です。

2015 年 10 月 9 日 タチアナ相撲

(固定抵抗器)、そして記事のこの部分では、または 可変抵抗器.

可変抵抗器、 また 可変抵抗器抵抗が可能な無線コンポーネントです。 変化するゼロから 公称値. それらは、音声再生ラジオ機器のゲインコントロール、ボリュームおよびトーンコントロールとして使用され、さまざまな電圧を正確かつスムーズに調整するために使用され、次のように分類されます。 ポテンショメータチューニング抵抗器。

ポテンショメータは、スムーズなゲイン コントロール、ボリュームおよびトーン コントロールとして使用され、 スムーズな調整さまざまな電圧があり、サーボシステム、コンピューティングおよび測定デバイスなどでも使用されます。


ポテンショメータ可変抵抗器と呼ばれ、2 つの固定出力と 1 つの可動出力があります。 固定端子は抵抗器の端にあり、ポテンショメータの総抵抗を形成する抵抗要素の最初と最後に接続されています。 中間端子は可動接点に接続されており、抵抗素子の表面に沿って移動し、中間端子と極端な端子の間の抵抗値を変更できます。

ポテンショメータは円筒形または長方形のケースで、その内部にはオープンリングの形で作られた抵抗要素と、ポテンショメータのハンドルである突き出た金属軸があります。 軸端には集電板(接触ブラシ)が固定されており、抵抗体と確実に接触します。 ブラシと抵抗層の表面との接触の信頼性は、青銅や鋼などのばね材料で作られたスライダの圧力によって保証されます。

ノブを回すと、スライダが抵抗素子の表面に沿って移動し、その結果、中間端子と外側端子の間で抵抗が変化します。 そして、電圧が両端の端子に印加されると、それらと中間の端子との間に出力電圧が得られます。

回路図では、ポテンショメータは下の図に示すように表すことができます: 端の端子には 1 と 3 の番号が付けられ、中央の端子には 2 の番号が付けられます。

抵抗要素に応じて、ポテンショメータは次のように分類されます。 ノンワイヤーワイヤー.

1.1 ノンワイヤー。

ワイヤーなしのポテンショメータでは、抵抗素子は次の形で作られています。 蹄鉄また 長方形絶縁材料のプレート。その表面には、特定のオーム抵抗を持つ抵抗層が適用されます。

抵抗器 蹄鉄抵抗要素は、230 - 270 ° の回転角度でスライダーの丸い形状と回転運動、および抵抗器を持っています。 長方形抵抗要素は、長方形の形状とスライダの並進運動を持っています。 最も一般的なのは、SP、OSP、SPE、SP3 などの抵抗器です。 下の図は、馬蹄形の抵抗素子を備えた SP3-4 タイプのポテンショメータを示しています。

国内産業は、抵抗素子が弓形の溝に押し込まれたSPOタイプのポテンショメータを製造しました。 このような抵抗器のケースはセラミックでできており、ほこり、湿気、機械的損傷から保護し、電気的シールドを行うために、抵抗器全体が金属キャップで閉じられています。

SPOタイプのポテンショメータは、耐摩耗性が高く、過負荷の影響を受けにくく、サイズが小さいですが、非線形の機能特性を得ることが難しいという欠点があります。 これらの抵抗器は、古い家庭用無線機器にまだ見られます。

1.2. ワイヤー。

ワイヤーポテンショメータでは、環状フレームに 1 層で巻かれた高抵抗ワイヤによって抵抗が生成され、そのエッジに沿って可動接点が移動します。 ブラシと巻線の間の確実な接触を得るために、接触経路は0.25dの深さまで洗浄、研磨、または研磨されます。

フレームのデバイスと材料は、精度クラスと抵抗器の抵抗の変化の法則に基づいて決定されます(抵抗の変化の法則については後で説明します)。 フレームはプレートから作られ、ワイヤを巻いた後、リングに折り畳まれるか、または巻線が置かれる完成したリングを取ります。

精度が10〜15%を超えない抵抗器の場合、フレームはプレートでできており、ワイヤを巻いた後、リングに折り畳まれています。 フレームの素材は、getinaks、textolite、グラスファイバー、または金属 (アルミニウム、真鍮など) などの断熱材です。 このようなフレームは製造が容易ですが、正確な幾何学的寸法は得られません。

完成したリングからのフレームは高精度で作られ、主にポテンショメータの製造に使用されます。 それらの素材はプラスチック、セラミック、または金属ですが、そのようなフレームの欠点は、巻き取りに特別な装置が必要なため、巻き取りが複雑になることです。

巻線は、比の高い合金で作られたワイヤで行われます 電気抵抗、たとえば、エナメル断熱材のコンスタンタン、ニクロム、またはマンガニン。 ポテンショメータには、酸化性が低く、耐摩耗性に優れた貴金属をベースとした特殊な合金で作られたワイヤが使用されています。 線径は許容電流密度から決定されます。

2. 可変抵抗器の基本パラメータ。

抵抗器の主なパラメーターは次のとおりです。合計(公称)抵抗、機能特性の形式、最小抵抗、定格電力、回転騒音レベル、耐摩耗性、気候の影響下での抵抗器の動作を特徴付けるパラメーター、寸法、コストなど. ただし、抵抗器を選択するときは、ほとんどの場合、公称抵抗に注意を払い、機能特性にはあまり注意を払いません。

2.1. 定格抵抗。

定格抵抗抵抗は本体に表示されています。 GOST 10318-74 によると、優先番号は次のとおりです。 1,0 ; 2,2 ; 3,3 ; 4,7 オーム、キロオーム、またはメガオーム。

外部抵抗器の場合、好ましい数値は次のとおりです。 1,0 ; 2,0 ; 3,0 ; 5.0 オーム、キロオーム、メガオーム。

公称値からの抵抗の許容偏差は、± 30% 以内に設定されています。

抵抗器の全抵抗値は、端子 1 と 3 の間の抵抗値です。

2.2. 機能特性の形態。

同じタイプのポテンショメータは、抵抗器のノブを回したときに抵抗器の抵抗値が極端な端子と中間端子の間で変化する法則を決定する機能特性が異なる場合があります。 機能特性の形式に応じて、ポテンショメータは次のように分類されます。 線形非線形: 線形のものは集電体の動きに比例して抵抗値が変化し、非線形のものは一定の法則に従って抵抗値が変化します。

主な法律は次の3つです。 - 線形、 B– 対数、 — 逆対数 (指数)。 したがって、例えば、音響再生機器で音量を制御するには、抵抗素子の中間端子と外側端子の間の抵抗値が次のように変化する必要があります。 逆対数法(B)。 この場合にのみ、私たちの耳は音量の均一な増減を認識することができます。

または 計測器例えば、可変抵抗器が周波数設定要素として使用される可聴周波数発生器では、それらの抵抗が次のように変化することも必要です。 対数(B) または 逆対数法。 そして、この条件が満たされない場合、ジェネレーターのスケールが不均一になり、周波数を正確に設定することが難しくなります。

抵抗器 線形特性 (A) は、主に分圧器で調整またはトリマーとして使用されます。

各法則の抵抗ノブの回転角度に対する抵抗の変化の依存性を下のグラフに示します。

所望の機能特性を得るために、ポテンショメータの設計を大きく変更する必要はありません。 たとえば、巻線抵抗器では、ワイヤが可変ピッチで巻かれているか、フレーム自体が可変幅で作られています。 ワイヤなしのポテンショメータでは、抵抗層の厚さまたは組成が変更されます。

残念ながら、調整可能な抵抗器は信頼性が比較的低く、寿命も限られています。 長い間使用されてきたオーディオ機器の所有者は、ボリューム コントロールを回すと、ラウドスピーカーからガサガサとパチパチと音がすることがよくあります。 この不快な瞬間の理由は、ブラシと抵抗素子の導電層との接触の違反または抵抗素子の摩耗です。 摺動接点は、可変抵抗器の最も信頼性が低く脆弱な点であり、部品の故障の主な原因の 1 つです。

3. ダイアグラム上の可変抵抗器の指定。

の上 回路図可変抵抗器は定数抵抗器と同じ方法で示され、矢印のみがメインシンボルに追加され、ケースの中央に向けられます。 矢印はレギュレーションを示すと同時に、これが平均出力であることを示しています。

可変抵抗器に信頼性と耐久性の要件が課される場合があります。 この場合、滑らかな制御はステップ制御に置き換えられ、可変抵抗器はいくつかの位置を持つスイッチに基づいて構築されます。 スイッチの接点には抵抗器が接続されています。 一定の抵抗、スイッチノブを回したときに回路に含まれます。 また、抵抗器のセットを備えたスイッチのイメージで回路が乱雑にならないように、記号付きの可変抵抗器記号のみが示されています ステップレギュレーション. また、必要に応じて、さらにステップ数を示します。

音量や音色、音響再生ステレオ機器の録音レベルの制御、信号発生器の周波数制御などに。 申し込み デュアルポテンショメータ、回転時に同時に抵抗が変化する 全般的軸(エンジン)。 図では、それらに含まれる抵抗器の記号は可能な限り遠くに配置されています 親しい友人スライダの同時移動を保証する機械的接続は、2 本の実線または 1 本の点線で示されています。


抵抗器が 1 つのデュアル ブロックに属することは、電気回路での位置指定に従って示されます。 R1.1は、回路内のデュアル可変抵抗器 R1 の最初の抵抗器であり、 R1.2- 2番目。 抵抗器の記号が互いに離れている場合、機械的接続は点線のセグメントで示されます。

業界では、一方の軸が他方の管状軸の内側を通過するため、各抵抗器を個別に制御できるデュアル可変抵抗器を製造しています。 このような抵抗器には、同時動作を保証する機械的接続がないため、図には示されておらず、二重抵抗器に属していることは、電気回路の参照指定に従って示されています。

受信機、プレーヤーなどのポータブル民生用オーディオ機器では、可変抵抗器が内蔵スイッチと共に使用されることが多く、その接点はデバイス回路に電力を供給するために使用されます。 このような抵抗器の場合、スイッチング機構は可変抵抗器の軸(ハンドル)と組み合わされ、ハンドルが極端な位置に達すると接点に作用します。


原則として、図では、スイッチ接点は電源線の切れ目で電源の近くにあり、スイッチと抵抗器の間の接続は点線と点で示されています。長方形の辺。 これは、ポイントから離れると接点が閉じ、ポイントに近づくと接点が開くことを意味します。

4. トリマー抵抗。

トリマ抵抗器は一種の変数であり、無線電子機器の設置、調整、または修理の過程で、無線電子機器の 1 回限りの微調整に使用されます。 調整抵抗器として、軸が「スロットの下」に作られ、ロック装置が装備されている線形機能特性を持つ通常のタイプの可変抵抗器と、抵抗値を設定する際の精度が向上した特別な設計の抵抗器の両方があります。使用済み。


ほとんどの場合、特別な設計のチューニング抵抗は、長方形の形状で作られています。 平らなまた 指輪抵抗要素。 フラットな抵抗素子を備えた抵抗器 ( a) 接触ブラシの並進運動があり、マイクロメトリック スクリューによって実行されます。 リング抵抗素子を備えた抵抗器の場合 ( b)コンタクトブラシの動きはウォームギアによって行われます。

重い負荷の場合、PEVR などの開放型円筒抵抗器設計が使用されます。

回路図では、トリミング抵抗は変数と同じ方法で示されますが、規制記号の代わりにトリミング規制記号が使用されます。

5. 電気回路に可変抵抗器を含めること。

電気回路図可変抵抗器として使用できます レオスタット(調整可能な抵抗器) またはとして ポテンショメータ(分圧器)。 電気回路の電流を調整する必要がある場合は、レオスタットで抵抗器をオンにし、電圧をオンにすると、ポテンショメータをオンにします。

抵抗がオンのとき レオスタット中間出力と 1 つの極端な出力が含まれます。 ただし、調整プロセス中に中間端子が抵抗素子との接触を誤って失う可能性があり、電気回路に望ましくない破損が生じ、その結果、部品または電子機器全般。

回路の偶発的な破損を防ぐために、抵抗素子の自由端子は可動接点に接続されているため、接点が破損した場合 電子回路ずっと閉じたままでした。

実際には、可変抵抗器を追加または電流制限抵抗として使用したい場合に、可変抵抗器を含めることが使用されます。

抵抗がオンのとき ポテンショメータ 3つの出力すべてが使用されるため、分圧器として使用できます。 たとえば、ランプHL1に到達する電源のほとんどすべての電圧を消すような公称抵抗を持つ可変抵抗器R1を取ります。 抵抗ツマミを図の一番上まで回すと、上端子と中端子間の抵抗が最小となり、電源の全電圧がランプに供給され、満タンに点灯します。

抵抗ノブを下に動かすと、上部端子と中間端子の間の抵抗が増加し、ランプの電圧が徐々に低下します。 そして、抵抗器の抵抗が最大値に達すると、ランプの電圧がほぼゼロになり、ランプが消えます。 この原理により、音響再生装置の音量が調整されます。

同じ分圧回路は、可変抵抗器が 2 つの定数 R1 と R2 に置き換えられた、少し異なる方法で表すことができます。

まあ、基本的に、それが私が言いたかったことのすべてです 可変抵抗器. 最後の部分では、外部の電気的および非電気的要因の影響下で抵抗が変化する特殊なタイプの抵抗器について検討します。
幸運を!

文学:
V. A. ヴォルゴフ - 「無線電子機器の詳細とコンポーネント」、1977 年
V. V. フロロフ - 「無線回路の言語」、1988 年
M. A. ズグット - " 規約および無線回路」、1964