Реостат, потенциометр, подстроечный резистор многооборотный
Реостат
Реостат — самое простое применение резистора переменного сопротивления. Реостат имеет всего два вывода: первый — это один конец резистивного слоя, а второй — это вывод движимого ползунка. Поворот шпинделя изменяет сопротивление между двумя контактами от минимума до максимума. Иногда можно видеть, что в качестве реостата используется пер. резистор с тремя выводами. Но в этом случае один его из крайних выводов замкнут с выводом ползунка. Таким образом получается тот же самый двухвыводной элемент. Реостаты часто используются для изменения силы электрического тока, например при изменении яркости свечения электроламп.
Потенциометр
Потенциометр — это переменный резистор, использующий все три вывода. В этом виде они обычно используются для изменения напряжения, например для регулировки звука в звуковых усилителях мощности.
Подстроечный резистор
Подстроечный резистор — это миниатюрная версия стандартного переменного резистора. Они разработаны для установки непосредственно на печатную плату и регулируются только при настройке схемы. Например для настройки чувствительности какого-нибудь датчика или установки усиления усилителя мощности. Для управления подстроечным резистором нужна маленькая отвёртка или что-то другое, похожее на неё. Так же, как и подстроечные конденсаторы, подстроечные резисторы бывают однооборотные и многооборотный, сделанные по принципу червячной передачи. Но в отличие от них, для работы с подстроечным резистором не нужна специальная настроечная отвёртка. Близкое нахождение вблизи резистора руки или стальной отвёртки никак не влияет на его сопротивление .
Подстроечные резисторы
Подстроечный резистор СП5
(червячный)
Подстроечный резистор
Резисторы типа CP — ООО «Завод Реостат»
Резисторы применяются в качестве резистивных элементов в пусковых, пускорегулирующих, разрядных и других блоках резисторов в силовых электрических цепях и в цепях управления постоянного тока напряжением до 440В и переменного тока напряжением до 660В частотой 50 Гц.
Предельные отклонения от номинальных значений сопротивления резисторов ± 10%. Технические данные резисторов исполнений CP 303 — CP 336 приведены в таблице 1. Могут быть изготовлены резисторы с другими параметрами, необходимыми Заказчику.
Таблица 1
Тип |
Обозначение |
Сопротивление, Ом |
Ток дл., при 350°, А |
Чертеж аналога |
CP 303 А |
6КЖ.273.014 |
520 |
0,82 |
6ТР.660.006.1 |
CP 303 В |
-01 |
6ТР.660.006.3 |
||
CP 304 А |
-02 |
310 |
1,05 |
6ТР.660.006.4 |
CP 304 В |
-03 |
6ТР. |
||
CP 305 А |
-04 |
200 |
1,32 |
6ТР.660.006.7 |
CP 305 В |
-05 |
6ТР.660.006.9 |
||
CP 311 А |
-06 |
120 |
1,7 |
6ТР.660.006.10 |
CP 311 В |
-07 |
6ТР.660.006.12 |
||
CP 312 А |
-08 |
85 |
2,05 |
6ТР.660.006.13 |
CP 312 В |
-09 |
6ТР. |
||
CP 314 |
-10 |
48 |
2,7 |
|
CP 314 А |
-11 |
6ТР.660.006.16 |
||
CP 314 В |
-12 |
6ТР.660.006.18 |
||
CP 315 А |
-13 |
31 |
3,35 |
6ТР.660.006.19 |
CP 315 В |
-14 |
6ТР.660.006.21 |
||
CP 316 А |
-15 |
21 |
4,7 |
6ТР. |
CP 316 В |
-16 |
6ТР.660.006.24 |
||
CP 321 А |
-17 |
15 |
4,8 |
6ТР.660.006.25 |
CP 321 В |
-18 |
6ТР.660.006.27 |
||
СР 322 А |
-19 |
11 12 |
5,6 4,3 |
6ТР.660.006.28 6БС.273.543-05 |
СР 322 В |
-20 |
11 |
5,6 |
6ТР.660.006.30 |
СР 323 А |
-21 |
7,5 |
6,8 |
6ТР. |
СР 323 В |
-22 |
6ТР.660.006.33 |
||
СР 324 А |
-23 |
6,0 |
7,6 |
6ТР.660.006.34 |
СР 324 В |
-24 |
6ТР.660.006.36 |
||
СР 325 А |
-25 |
4,8 |
8,6 |
6ТР.660.006.37 |
СР 325 В |
-26 |
6ТР.660.006.39 |
||
СР 326 А |
-27 |
3,8 |
9,6 |
6ТР. |
СР 326 В |
-28 |
6ТР.660.006.42 |
||
СР 331 А |
-29 |
1,8 |
14 |
6ТР.660.006.43 6БС.273.543-03 |
СР 331 В |
-30 |
6ТР.660.006.45 |
||
СР 332 А |
-31 |
1,1 |
18 |
6ТР.660.006.46 6БС.273.543-04 |
СР 332 В |
-32 |
6ТР.660.006.48 |
||
СР 333 А |
-33 |
0,8 |
21 |
6ТР. |
СР 333 В |
-34 |
6ТР.660.006.51 |
||
СР 334 |
-35 |
9,0 |
5,6 |
6ТР.660.006.52 |
СР 334 А |
6БС.273.543-01 |
|||
СР 334 В |
-36 |
|
||
СР 335 |
-37 |
3,0 |
5,6 |
6ТР.660.006.53 |
СР 335 А |
9,6 |
6БС.273.543-02 |
||
СР 335 В |
-38 |
5,6 |
|
|
СР 336 А |
-39 |
70 |
2,24 |
6БС. |
Эффективное реостат резистор с потрясающими скидками Free Sample Now
Просматривать. реостат резистор на Alibaba.com и выбирайте из ассортимента высококачественного оборудования. реостат резистор широко применяются и обычно используются в схемных системах усилителей, генераторы, высокочастотные приборы и источники питания постоянного тока. Электрический компонент с двумя клеммами используется для регулировки уровней сигнала, разделения напряжений и уменьшения тока.Существует несколько типов. реостат резистор, каждый со своими уникальными приложениями, конструкцией и свойствами. Самыми распространенными являются фиксированный тип с фиксированным значением сопротивления. Среди них наиболее распространены осевые типы углерода. Детали, которые они сделаны, обладают такими влияющими свойствами, как шум, стоимость и устойчивость.
Типы переменных имеют значение сопротивления, которое можно регулировать, и они используются для нескольких типов приложений. Потенциометры используются как делители напряжения. Реостаты управляют током в цепи, играя роль переменного сопротивления. Магниторезисторы обнаруживают и измеряют магнитные поля).
Найдите это. реостат резистор и другие на Alibaba.com. Они используются в высокочастотных приборах, регуляторах напряжения, усилителях обратной связи, источниках питания постоянного тока, медицинских инструментах и генераторах волн. Мало того, они также являются частью схем управления мощностью, генераторов, усилителей, модуляторов, демодуляторов, передатчиков, цифровых мультиметров и сетей схем фильтрации.
Откройте для себя. реостат резистор вы ищете на Alibaba.com. Наслаждайтесь своевременной доставкой и лучшим обслуживанием, когда вам нужны детали для основного функционирования электрических цепей. Выбирайте из широкого спектра. реостат резистор в соответствии с вашими потребностями.
![]()
Резисторы и реостаты силовые
Электрические аппараты до 1000 ВСиловые резисторы и реостаты служат для пуска, регулирования частоты вращения и электрического торможения двигателей, регулирования тока возбуждения машин и т.д.
Резисторы делятся на низковольтные (до 500 В) и высоковольтные (более 1000 В), малоамперные (до 10 А) и многоамперные (более 10 А), низкоомные (до 10 Ом) и высокоомные (более 10 Ом). По способу изготовления резистивных элементов, которые соединяются в ящики или блоки сопротивлений, различают: литые, штампованные ленточные, витые круглые проволочные, витые круглые ленточные, витые овальные проволочные и витые овальные ленточные.
Наибольшее применение для изготовления резисторов и реостатов получили проводниковые материалы: константан, манганин, хромоникелевые сплавы, железохромоалюминиевые сплавы (фехрали), хромоалюминиевые сплавы, литейный чугун и сталь. Характеристики некоторых из этих металлов и сплавов приведены в главе 4.
В табл. 9.7.1—9.7.4 приведены параметры некоторых резистивных элементов и блоков (ящиков) резисторов на основе этих элементов.
Таблица 9.7.1
Литые элементы типа СЖ
Тип | Сопротивление при 20 °С, Ом | Длительно допустимый ток, А | Кратковременная нагрузка (5 мин.), А | Масса, кг |
СЖ60 | 0,0044 | 220 | 465 | 1.77 |
СЖ61 | 0,0057 | 190 | 420 | 1,45 |
СЖ62 | 0,0075 | 160 | 360 | 1.5 |
СЖ63 | 0,0095 | 140 | 310 | 1.3 |
СЖ64 | 0,0145 | 120 | 255 | 1,3 |
СЖ65 | 0,0215 | 95 | 200 | 1. |
СЖ66 | 0,0325 | 72 | 150 | 1,3 |
СЖ67 | 0,0495 | 60 | 115 | 1.2 |
СЖ68 | 0,06 | 55 | 100 | 1,3 |
СЖ69 | 0,091 | 46 | 80 | 1.3 |
Таблица 9.7.2
Штампованные элементы типа ШЭ
Тип | Сопротивление при | Длительно допустимый | Кратковременная нагрузка, А | Превышение температуры, | |||
20 X | ток, А | 60 с | 30 с | 10 с | 2с | °С | |
ШЭ 1 | 0,042 | 35 | 55 | 75 | 125 | 290 | 150 |
ШЭ2 | 0,021 | 50 | 105 | 138 | 250 | 580 | 150 |
ШЭЗ | 0,014 | 60 | 155 | 210 | 350 | 860 | 150 |
Таблица 9. 7.3
Штампованные ленточные элементы типа ЛФ
Тип | Сопротивление при 20 «С, Ом | Длительно допустимый ток, А | Рабочая температура, с | Масса, кг |
ЛФ1 | 0,32 | 140 | 450 | 4,5 |
ЛФ2 | 0,45 | 140-155 | 450 | 4,4 |
ЛФЮ | 0,1-0,3 | 140-270 | 600 | 5,6 |
ЛФ11 | 0,05-1,0 | 310-540 | 600 | 21 |
ЛФ11Б | 0,1-2,0 | 180-280 | 600 | 17 |
ЛФ8 | 0,4 | 100 | 450 | — |
Примечание. Однотипные элементы ЛФ с различным сопротивлением изготавливаются из ленты шириной 60 мм различной толщины от 0,25 до 1,1 мм.
Таблица 9.7.4
Блоки резисторов и ящиков резисторов
Тип | Количество элементов, их тип | Сопротивление ступени, Ом |
Мощность, кВт | Длительно допустимый ток, А | Масса, кг |
БТС-1 | 12 (<ЛФ11) | 1,52 | 2340 | до 540 | 1020 |
ББС-2 | 6(ЛФ11Б) | 0,52 | 745 | до 270 | 505 |
БКФ | 280 (КФ) | 0,2-21 | 2800 | — | 3150 |
БЛФ-1 | 9 (ЛФ1) | 2,88 | 140 | до 140 | 250 |
БЛФ-2 | 9 (ЛФ2) | 4,05 | 220 | до 155 | 240 |
БТС-7 ■ | 5{№>Щ i | 3,32 | 1200 | — | 750 |
ЛФ-238 | 4 (ЛФЮ) | 1-0,22 | — | 190 | 46,5 |
|
| 2-0,037 | — | 265 |
|
|
| 3-0,019 |
| 400 |
|
ЛФ-269 | 3(ЛФШ) | 1—0,351 | — | ТОО | 45,5 |
|
| 2-0,132 |
| 150 |
|
|
| 3-0,089 | — | 200 |
|
СН-12 | 6 (ШЭ) | — | 12,0 | до 60 | 140 |
СН-16 | 8 (ЩЭ) | — | 16,0 | до 60 | 160 |
СН-20 | 10 (ШЭ) |
| 20,0 | — | 185 |
СН-24 | 12 (ШЭ) | — | 24,0 | 210 |
|
СН-28 | 14 (ШЭ) | — | 28,0 | — | 240 |
ЯС-1 | 40 (ЭС) | 3,0-8,0 | До 5,8 | 39-24 | 27,3-23,1 |
ЯС-2 | 20 (ЭС) | 0,1-1,6 | до 5,8 | 215—54 | 39-23,5 |
ЯС-3 | 11 (ЭС) | 0,2×11-260×11 | — | 1,2-42 | 15-20 |
ЯС-4 | 5 | 0,098-6,85 | — | 24-215 | 17-22 |
ЯСТ-1 | 12×3 | 0,9×3—2,4×3 | — | 39-24 | 25—21,7 |
ЯСТ-2 | 6×3 | 0,03×3—0,48×3 | — | 215—54 | 36-22,6 |
Пусковые, пускорегулирующие реостаты и реостаты возбуждения
Промышленностью выпускаются пусковые и пускорегулирующие реостаты типа РП, РЗП и РЗР для двигателей постоянного тока со встроенным контактором типа КПМ-200 и реостаты типа ПР для пуска асинхронных двигателей с фазным ротором мощностью до 29 кВт, а также реостаты типа РМ для асинхронных двигателей мощностью от 50 до 500 кВт с напряжением роторной цепи до 1200 В.
Реостаты РП, РЗП и РЗР выпускаются на напряжения постоянного тока 110, 220 и 440 В. Мощность двигателей при 110 В — до 19 кВт, при 220 и 440 В — до 42 кВт.
Реостаты возбуждения предназначены для регулирования тока возбуждения машин постоянного и переменного тока, частоты вращения двигателей постоянного тока, при постоянном напряжении до 440 В. Основные типы реостатов возбуждения: Р, РПЗ, РВМ, РЭВ, МР. Диапазон токов реостатов 10—350 А. Диапазон мощностей 0,15—90 кВт. Реостаты имеют ручной привод, а реостаты РТМ и РВМ — электродвигательный.
В табл. 9.7.5 и 9.7.6 приведены параметры некоторых типов пусковых, пускорегулирующих реостатов и реостатов возбуждения.
Таблица 9.7.5
Пусковые реостаты
Тип | Предельный ток, А | Мощность, кВт | Число ступеней пуск/регулир. |
Постоянного тока . ■- . | |||
РП2512 | 30 | — | 4/- |
РП2522 | 50 | — | 9/- |
РП2531 | 100 | — | 12/- |
РП2543 | 200 | — | 12/- |
РЗП-2А | 40 | — | 7/- |
РЗП-3 | 120 | — | 8/- |
РЗП-4 | 200 | — | 12/- |
РЗР-21 | 40 | — | 6/10 |
РЗР-31 | 120 | — | 7/15 |
РЗР-42 | 200 | — | 10/20 |
Переменного тока | |||
РМ-1530 | 250 | 50 | 8 |
РМ-16540 | 400 | 75, 100 | 9 |
РМ-1651 | 500 | 150, 175 | 9 |
РМ-16760 | 600 | 200,300 | 10,11 |
РМ-1670 | 750 | 500 | 11 |
Таблица 9. 7.6
Реостаты возбуждения | |||
Тип | Предельный ток, А | Мощность, кВт | Число ступеней |
Р-21 | — | 0,15 | 42 |
Р-22 | — | 0,3 | 42; 84 |
РПВ-01 | 10 | 0,6 | 2×17 |
РПВ-11 | 10 | 0,9 | 2×17 |
PBM-1 | 30 | 2,0 | 100 |
РВМ-2 | 60; 120 | 12,0 | 130; 92 |
РВМ-3 | 60; 120 | 36,0 | 130; 92 |
РЭВ-01А | 15 | 0,3; 0,45 | 32 |
РЭ8-11Б | 15 | 0,€5 | 49 |
РЭВ-21А | 15 | 0,9 | 60 |
РЭВ-31А | 15 | 1,2 | 64 |
РЭВ-41А | 25 | 2,5 | 120 |
МР-120 | 350; 125 | 18 | 34; 44 |
МР-160 | 350; 125 | 24 | 34; 44 |
МР-240 | 350; 125 | 36 | 34; 44 |
МР-360 | 350; 125 | 54 | 34; 44 |
МР-440 | 3501; 125 | 66 | 34; 44 |
МР-520 | 350; 125 | 78 | 34; 44 |
Реостаты серии Р широко используются в сетях напряжением до 250 В для регулирования скорости двигателей, тока подзарядки аккумуляторныи’батарей и т. д. Их данные приведены в табл. 9.7.7.
Таблица 9.7.7
Реостаты типа Р
Тип | Предельмый ток, А | Мощность, кВт | Сопротивление, Ом |
Р-0,5 | 1,1-27,5 | 0,6 | 500-0,8 |
Р-1 j | 1,1-27,5 | 1,2 | 1000—1,6 |
Р-2 | 1,9—38 | 1,8 | 500-1,25 |
Р-3 | 2.7-38 | 2,4 | 335-1,65 |
Р-4 | 3,6—40 | 3,2 | 250—2,0 |
1. | Физические величины | 1 вид — рецептивный | лёгкое |
2 Б.![]() |
Проверяется знание физических величин и их единиц измерения. |
2. | Физическая величина | 1 вид — рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Проверяется знание единиц измерения физических величин. |
3.![]() |
Зависимость сопротивления от удельного сопротивления | 1 вид — рецептивный | лёгкое | 1 Б. | По формуле сопротивления нужно сделать вывод о его зависимости от удельного сопротивления. |
4. | Сравнение сопротивлений стержней разной длины | 2 вид — интерпретация | среднее | 2 Б. | Требуется проанализировать формулу сопротивления и сделать вывод о его зависимости от длины проводника. |
5. | Длина проволоки | 2 вид — интерпретация | среднее | 1 Б. | Проверяется умение находить длину проволоки, выражая её из формулы сопротивления. |
6. | Сравнение сопротивлений | 2 вид — интерпретация | среднее | 1 Б. | Даётся таблица удельных сопротивлений веществ, требуется сравнить сопротивление тел. |
7. | Поперечное сечение проволоки | 2 вид — интерпретация | среднее | 1 Б. | Проверяется умение находить поперечное сечение проволоки, выражая величину из формулы сопротивления. |
8. | Удельное сопротивление проволоки | 2 вид — интерпретация | среднее | 1 Б. | Проверяется умение находить удельное сопротивление проволоки, выражая его из формулы сопротивления. |
9. | Cила тока в реостате | 2 вид — интерпретация | среднее | 1 Б. | Проверяется умение находить силу тока, используя закон Ома и формулу сопротивления. |
10. | Вычисление длины проволоки | 2 вид — интерпретация | среднее | 1 Б. | Проверяется умение находить длину проволоки (выражая её из формулы сопротивления) и использовать закон Ома. |
11. | Вычисление поперечного сечения проволоки | 2 вид — интерпретация | среднее | 1 Б. | Проверяется умение находить поперечное сечение проволоки (выражая величину из формулы сопротивления) и применять закон Ома. |
12. | Вычисление удельного сопротивления металла | 2 вид — интерпретация | среднее | 1 Б. | Требуется вычислить удельное сопротивление металла, используя зависимость силы тока от напряжения. |
13. | Сила тока | 2 вид — интерпретация | среднее | 3 Б. | Определение границ силы тока, если используется резистор переменного тока. |
14. | Удельное сопротивление | 2 вид — интерпретация | среднее | 3 Б. | Требуется найти удельное сопротивление, учитывая единицы измерения. |
15. | Электрическое сопротивление | 2 вид — интерпретация | среднее | 3 Б. | Требуется вычислить сопротивление проводника, используя удельное сопротивление материала. |
16. | Удельное сопротивление | 2 вид — интерпретация | среднее | 4 Б. | Требуется вычислить длину проводника, если дано сопротивление. |
17. | Удельное сопротивление | 2 вид — интерпретация | среднее | 1 Б. | Требуется определить материал при помощи удельного сопротивления. |
18. | Электрическое напряжение | 2 вид — интерпретация | среднее | 6 Б. | Использование закона Ома и формулы сопротивления при вычислении напряжения. |
19. | Зависимость сопротивления от физических величин | 2 вид — интерпретация | среднее | 1 Б. | Требуется проанализировать зависимость сопротивления от физических величин, приведённых в таблице, и сделать вывод. |
20. | Зависимость сопротивления от других физических величин | 2 вид — интерпретация | среднее | 1 Б. | Требуется проанализировать зависимость сопротивления от физических величин, приведённых в таблице, и сделать вывод. |
21. | Зависимость сопротивления | 2 вид — интерпретация | среднее | 1 Б. | Требуется проанализировать зависимость сопротивления от физических величин, приведённых в таблице, и сделать вывод. |
22. | Зависимость электрического сопротивления | 2 вид — интерпретация | среднее | 1 Б. | Требуется проанализировать зависимость сопротивления от физических величин, приведённых в таблице, и сделать вывод. |
23. | Выбор проводников для исследования зависимости сопротивления от площади поперечного сечения | 1 вид — рецептивный | среднее | 1 Б. | Учащиеся выбирают проводники с целью исследовать зависимость сопротивления проводника от площади его поперечного сечения. |
24. | Вычисление длины | 2 вид — интерпретация | среднее | 1 Б. | Требуется вычислить длину проводника, используя зависимость силы тока от напряжения. |
Резистор және реостат. Өткізгіштерді тізбектей және параллель жалғау
Күні: 03.02.15 ж.
I. Сабақтың тақырыбы: §41. Резистор және реостат. Өткізгіштерді тізбектей және параллель жалғау
II. Сабақтың мақстаты:
Білімділік. Өткізгіштерді тізбектей және параллель жалғаудың негізгі заңдылықтары мен ерекшеліктерін түсіндіру.
Дамытушылық. Оқушылардың ой-өрісін, шығармашылық және танымдық қабілеттерін дамыту.
Тәрбиелік. Оқушыларды батылдыққа, көрегендікке, еңбекшілдікке тәрбиелеу.
III. Сабақтың түрі: Ашық сабақ.
IV. Сабақтың әдісі: Тірек-сызбалармен, формулалармен, құрал-жабдықтармен жұмыс.
V. Көрнекіліктер: Тірек-сызбалар, құрал-жабдықтар.
VI. Сабақтың барысы:
І Ұйымдастыру.
Оқушыларды үш топқа бөлу
І топ: «Ом»
ІІ топ: «Ампер»
ІІІ топ: «Вольт»
ІІ Үй тапсырмасын тексеру.
3 тапсырма бойынша балаларға құрал жабдықтар беріледі осы сұлбалар арқылы олар тізбек құрайды.
3. Жаңа сабақ:
Тізбектегі ток күшін реттеу үшін көптегне жағдайларда арнаулы прибор — реостаттар қолданылады.
VII. Сабақты қорыту.
1
. Есептер шығаруды көрсету
1-есеп. R1 резистордағы кернеу 3 В-қа тең. R2 резистордағы кернеу неге тең?
Берілгені:
U1=3B; R1=1Ом; R2=4Ом
т/к: U2-?
Шешуі:
Екі резистор тібектей жалғанғандықтан өтетін ток күші бірдей. Сондықтан өткізгіштерді тізбектей жалғау кезіндегі формулаларды қолданамыз.
; . формуласынан шығатыны
Жауабы: U2=12B
2-есеп. Әрқайсысы 6 Ом резистордың қосылу сызба нұсқасы суретте көрсетілген. Электр тізбегінің барлық бөлігіндегі жалпы кедергісін анықтаңдар.
Берілгені:
R1=R2=R3=6 Ом
т/к: Rж-?
Шешуі:
Бұл сызбада астыңғы екуі параллаль жалғанып, үстіңгі біреуіне тізбектей жалғанаған. Сондықтан екі түрлі жалғау жағдайын қарастырамыз.
;
Жауабы: Rж=9 Ом
1 есептің шығару тәсілі
2 есептің шығарылу тәсілі
3 есептің шығарылу тәсілі
Сабақты қорытындылау:
VIII. Бағалау.
IX. Үйге тапсырма. §41. Резистор және реостат. Өткізгіштерді тізбектей және параллель жалғау
В чем разница между потенциометром и реостатом?
Это удивительно, но не раз встречал, что люди путают реостат и потенциометр. И отличаются они вроде бы несущественно: у реостата 2 вывода, а у потенциометра аж целых 3. Казалось бы разница с горошину…
Изобретён реостат был Иоганном Христианом Поггендорфом. Был такой физик, родился он, судя по Википедии, в «Священной Римской империи». А жил то в Германской! Это как родитьсяв Российской империи, жить в СССР, а умереть в Российской Федерации.
По существу и реостат, и потенциометр являются резисторами, сопротивление которых можно менять. Но, как я заметил выше, у реостата 2 вывода, а у потенциметра три. Реостаты используются для регулирования силы тока и напряжения в цепи, в которую они включены. А включаются они как обычные резисторы. Мощные реостаты используются там, где может протекать значительный ток. На схемах реостат обозначается так, как показано на картинке ниже.
Реостаты бывают ламповые, жидкостные, проволочные, ползунковые. Первые два ты наверно никогда в своей радилюбительской практике и не встретишь. Но жить без этого можно.
Потенциометр же представляет собой резистор с переменным сопротивлением и тремя выводами. Основная задача потенциометров — регулирвоание напряжения. Сам по себе он представляет делитель напряжения, который выполнен в удобной для использования форме. Благодаря этому ты можешь с его помощью менять коэффициент деления и тем самым регулировать напряжение на выходе потенциометра. Зачем это нужно?Можно, например, поставить его на входе усилителя мощности и регулировать уровень напряжения входного сигнала, изменяя громкость звучания звука. Видов потенциометров — множество, но чаще всего они выглядятвот так:
Но условно все виды потенциометров можно разделить на два: линейные и функциональные. У линейных потенциометров сопротивление при перемещении регулятора изменяется линейно, т.е. если повернуть движок на 20% от начального положения, то и сопротивление изменится на 20%. А у функциональных оно может меняться по-разному. Например по логарифмическому закону.
Вообще, потенциометры делят на группы А (B), Б (C), В (A). В скобочках указаны буржуйские обозначения.
- группа А — линейные потенциометры
- группа Б — потенциометры с обратно-логарифмической характеристикой
- группа В — ;логарифмическая характеристика.
На графиках выше можно как раз посмотреть как изменяется сопротивление потенциометров разных типов в зависимости от положения его движка.
Думаю, что теперь ты легко отличаешь не только реостат от потенциометра, но разбираешься в их видах. Более глубокую информацию ты всегда сможешь почерпнуть в специальных справочниках. Кстати, если замкнуть два вывода потенциометра, то получим реостат.
Совсем забыл. На схемах потенциометры обозначаются вот так:
Жидкий реостат (резистор) | Периферийные устройства
Характеристики продукта
Может использоваться не только для пуска трехфазного асинхронного двигателя с фазным ротором, но и для регулирования скорости.
- Плавный пуск и регулировка скорости возможны благодаря его способности непрерывно регулировать увеличение и уменьшение значения сопротивления.
- Применимо к различным асинхронным двигателям с разными характеристиками.
Технические характеристики
Типы | Применяемые электродвигатели | |
---|---|---|
Для запуска (KWS) | -3500 кВт | |
Для регулировки скорости | Тип с воздушным охлаждением (KWR36 □) | -800 кВт |
Тип с водяным охлаждением (KWR34 □) | -4000 кВт |
Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения технических характеристик, не описанных в этой таблице, используя контактную форму.
Справочная таблица
Это справочная таблица, в которой диапазоны напряжения и мощности двигателя каждой серии понятны с первого взгляда.
Категория | Модели | Мощность (кВт) |
---|---|---|
Металлический резистор и контроллер |
Реостат жидкий (резистор) | |
Регулятор пуска и резистор | ||
Внешний тормоз |
Диск сцепления и тормоза | |
Тормоз дисковый с колодками | ||
Барабанный тормоз для кранов / общепромышленных / вспомогательных станков для прокатки стали | ||
Дисковый тормоз для кранов / общепромышленных / вспомогательных станков для прокатки стали | ||
Барабанный тормоз для двигателей ворот |
- Вопросы по продукту
Реостаты и потенциометры состоят из кругового сопротивления
материал, по которому движется скользящий контакт.Сопротивление может быть распределено
во многих отношениях, и используемый метод определяет классификацию как
линейные или конические. Линейный тип обеспечивает равномерное распределение сопротивления.
по всей длине, в то время как коническая имеет большее сопротивление на единицу
длина на одном конце больше, чем на другом. Например, пол-оборота
линейный реостат помещает половину общего сопротивления между
конец и ползунок, в то время как пол-оборота конического реостата
одну десятую (или любую желаемую долю) от общего сопротивления между одним
конец и ползунок. Префиксы В любой системе измерений единый набор единиц обычно не используется. Достаточно для всех вычислений, связанных с ремонтом и обслуживанием электрооборудования. Например, небольшие расстояния обычно можно измерять в дюймах, но больше. расстояния более значимо выражаются в футах, ярдах или милях. С электрические значения часто отличаются от чисел, составляющих миллионную часть базовая единица измерения для очень больших значений, часто бывает необходимо использовать широкий диапазон чисел для представления значений таких единиц, как вольт, ампер или ом.Серия префиксов, которые появляются вместе с именем единицы были разработаны для различных кратных или подкратных основных единиц. Всего существует 12 таких префиксов, которые также известны в качестве переводных коэффициентов. Шесть наиболее часто используемых префиксов с коротким определение каждого из них следующее: |
РИСУНОК 8-79. Таблица преобразования.1 ампер = 1000000 микроампер. |
Производство имя |
Переменный резистор RT, переменный резистор с проволочной обмоткой, потенциометр мощности |
||
Номинальная мощность |
12.5 Вт-3000 Вт |
||
Значение сопротивления |
1 Ом-10 кОм |
||
Допуск сопротивления |
± 5%, ± 10% |
||
Характеристики |
1. Высокая мощность, устойчивость к влажности, значение сопротивления в большом регулируемом диапазоне. 2. Широко используется в образовательном моделировании, моделировании нагрузки, регулировке оборотов промышленного оборудования, регулировке напряжения и тока , инструментах и установках автоматического управления и т. Д. 3.Может предоставить ручку в соответствии с требованиями клиентов. |
||
Обычный Технические характеристики |
12,5 Вт, 25 Вт, 50 Вт, 100 Вт, 150 Вт, 300 Вт, 500 Вт и т. Д. |
||
Производительность |
Тестовый образец |
Условия проверки |
производительность |
Изоляция сопротивление |
JIS-C-5261 6-1 500 В постоянного тока |
100 МОм мин. |
|
Диэлектрик выдерживает Напряжение |
JIS-C-5261 7-1 1000 В постоянного тока 60 с между терминалом и осью |
Бесплатно или явка или структурная неравномерность |
|
Терминал сила |
JIS-C-5261 6-5 3 кг 30 сек. |
Бесплатно или явка или структурная неровность ΔR≤ ± (2% + 0.1 Ом) |
|
Вибрация |
JIS-C-5261 6-6 1,5 м / м 10-50-10 Гц / мин по 2 часа |
Бесплатно или явка или структурная неровность ΔR≤ ± (2% + 0,1 Ом) |
|
Срок службы |
JIS-C-5261 7-7 |
Бесплатно или явка или структурная неровность ΔR≤ ± (5% + 0.1 Ом) |
|
Полное вращение угол |
JIS-C-5261 6-1 |
300 ± 5 ° С |
|
Пламя задержка |
100% -600% номинальной мощности нагрузки |
США UL-94 огнестойкость испытание на негорючие марки В-0 |
|
Партнер по сотрудничеству |
SAMSUNG, LG, TAIDA, ЧАНГОНГ, TCL, КОНКА, ECT |
||
ПРИМЕЧАНИЕ |
1.Для получения информации о спецификациях клиентов, пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы обсудить детали. 2. Различная мощность, разный вес, размер и упаковка. 3. Для получения более подробной информации свяжитесь с нами. |
Потенциометр и реостат — Основное объяснение — Wira Electrical
Прежде чем узнавать о потенциометре и реостате, нам нужно знать, что такое резистор. Резистор известен своей функцией «обеспечивать сопротивление».Мы можем использовать либо постоянный резистор, либо переменный резистор. Как уже упоминалось, постоянный резистор обеспечивает фиксированное сопротивление, а переменный резистор обеспечивает переменное сопротивление. Это сопротивление будет сопротивляться или блокировать протекающий в цепи ток и вызывать падение напряжения. Они будут рассчитаны с использованием основного закона Ома.
Потенциометр или «горшок» — это один из типов переменного резистора. Этот компонент имеет три контакта и управляется аналоговым ползунком или поворотным дворником. Поскольку потенциометры не генерируют энергию, мы называем их пассивными элементами или пассивными устройствами.
Потенциометр
Когда мы используем переменный резистор в качестве потенциометра, мы подключаем оба конца к входному источнику (контакт a) и земле (контакт c), в то время как стеклоочиститель соединяется со стороной выхода (контакт b) для получения сигнал. Сам выходной сигнал имеет линейное значение в зависимости от диапазона напряжения, приложенного с одного конца к другому (от Vin до 0 В). Значение будет линейным в зависимости от положения стеклоочистителя в диапазоне перемещения.
Глядя на схему выше, можно сделать вывод, что потенциометр действует как делитель напряжения.
Потенциометр — это обычный переменный резистор, который используется во многих целях. Потенциометр или горшок для краткости имеет три клеммы со скользящим контактом, поворотным ползунком или дворником. Используя ползунок или стеклоочиститель, мы можем создать различное сопротивление в пределах диапазона потенциометра.
Потенциометр состоит из потенциала и измерителя, это означает, что мы можем измерить его значение потенциала. Этот трехконтактный компонент использует принцип деления напряжения и схему регулируемого делителя напряжения в одном компоненте.
Уравнение будет:
где:
R ac = R ab + R bc . Следовательно, напряжение V out может быть увеличено или уменьшено с помощью ползунка или дворника в направлении c или a соответственно.
Существует три типа потенциометров, перечисленных ниже, прежде чем мы перейдем к вопросу о потенциометре и реостате:
Поворотный потенциометр
Этот потенциометр имеет угловой дворник с обычными тремя выводами.Сопротивление будет варьироваться в зависимости от углового движения. Этот компонент будет создавать линейное сопротивление движению стеклоочистителя. Вы можете найти этот тип регулировки громкости аудиоустройства, усилителя или даже переключателей ВКЛ-ВЫКЛ.
Ползунковый потенциометр
Также известный как ползунковый потенциометр, используется для обеспечения переменного сопротивления путем перемещения грязесъемника с линейным перемещением. Как и поворотный потенциометр, этот тип также имеет линейное сопротивление движению стеклоочистителя. Вы можете найти этот тип аудиомикшера, эквалайзера и т. Д.
Подстроечный потенциометр
Этот потенциометр имеет три контакта, но стеклоочиститель отличается от других типов. Он имеет квадратную форму, обычно синего цвета, с угловым дворником посередине коробки. Мы можем регулировать сопротивление, вращая его стеклоочиститель с помощью отвертки или чего-то подобного. Этот тип не может быть легко отрегулирован, как поворотный или ползунковый потенциометр.
Переменный резистор для переменного сопротивления
Если мы используем переменный резистор для обеспечения переменного сопротивления, нам нужно подключить к цепи только две из трех клемм.Запомните конфигурацию, потому что мы увидим ее снова, когда дойдем до потенциометра против реостата. Стеклоочиститель будет подключен к одному из концевых выводов, контакту A или контакту C. Пример можно увидеть ниже:
Мы можем отрегулировать сопротивление, просто перемещая более широкое сопротивление вверх или вниз / влево или вправо. Иногда имеет смысл соединить неиспользуемую клемму и стеклоочиститель, чтобы замкнуть цепь.
Глядя на схему выше, можно сказать, что переменный резистор — это двухконтактный компонент.Этот компонент, когда он используется для управления сильным током в двигателе, известен как реостат. Мы обсудим этот вопрос позже, вместе с потенциометром и реостатом.
Реостат
Реостат используется для управления электрическим током, протекающим через него, от переменного сопротивления путем перемещения дворника. Реостат происходит от греческих слов «реос», а «statis» означает устройство управления током.
Электрический ток зависит от величины приложенного напряжения и сопротивления в цепи.Чем выше сопротивление, тем меньше ток в цепи. К сожалению, реостат не может полностью блокировать электрический ток.
Структура реостата
Реостат по структуре похож на потенциометр и имеет три вывода: вывод A, вывод B и вывод C. Однако мы используем только два вывода для реостата: выводы A и B или выводы B и C.
В отличие от вращающегося или ползункового котла, которые могут быть изготовлены из углерода, реостаты в основном изготавливаются с проволочной обмоткой. Обычно реостат изготавливается из изолирующего керамического сердечника, соединенного нихромовой проволокой.Сердечник действует как теплоизолирующий материал.
Ниже ползунковый реостат показывает более простую иллюстрацию того, как он работает.
Сопротивление реостата зависит от длины резистивной дорожки:
- Если мы используем контакт A и контакт B: минимальное сопротивление достигается, когда стеклоочиститель находится рядом с контактом A.
- Если мы используем контакт B и контакт C: минимальное сопротивление достигается, когда стеклоочиститель находится рядом с контактом C.
Потенциометр против реостата
Теперь мы подошли к нашей основной теме: потенциометр против реостата.При наблюдении оба имеют одинаковую структуру, но для потенциометра мы используем три клеммы, а реостату нужны только две клеммы. Другое отличие — номинальная мощность. Реостат с проволочной обмоткой имеет большую номинальную мощность, следовательно, он имеет более широкое применение для более высоких токов, что является его основным преимуществом. Чтобы увидеть больше различий, мы можем наблюдать в таблице ниже:
Потенциометр | Реостат | |
Количество соединений | Три клеммы | Две клеммы |
Цепные соединения | Параллельно с источником
| Серия с нагрузкой
|
Функции | Управляющее напряжение | Управляющий ток |
Символы | ||
Элементы управления | Падение напряжения на нагрузке | Ток на нагрузку |
Когда использовать | Управление напряжением для нагрузки с высоким импедансом | Управление током для нагрузки с низким сопротивлением |
Приложения | Настройка, регулировка громкости | Диммеры, управление двигателем |
Подходит для | 900 22 Цепь малой мощностиЦепь высокой мощности |
Поворотные реостаты, регулируемый резистор, переменный резистор, скользящие реостаты, Sikes
Показать: 10255075100
Сортировать по: DefaultName (A — Z) Имя (Z — A) Цена (Низкая> Высокая) Цена (Высокая> Низкая) Рейтинг (Наивысший) Рейтинг (Наименьший) Модель (A — Z) Модель (Z — A)
Скользящие реостаты, регулируемый резистор, двухтрубный, 2-8 А 23-380 Ом
Описание скользящих реостатов : Регулируемые резисторы этой серии состоят из 2 трубок с проволочной обмоткой и могут питаться примерно 65% соответствующей номинальной нагрузки фиксированных типов с гофрированным проводом для очень высоких требований к импульсной или импульсной нагрузке.Они проволочно-обмотанные эмалированными или цементными ..
Скользящие реостаты, трехтрубный регулируемый резистор, 6-50 А, 1,3-70 Ом
Описание скользящих реостатов : Регулируемые резисторы этой серии состоят из 3 трубок с проволочной обмоткой и могут питаться примерно 65% от соответствующей номинальной нагрузки фиксированных типов с гофрированным проводом для очень высоких требований к импульсной или импульсной нагрузке.Они проволочно-эмалированные о ..
.Регулируемый резистор SX7D Covered,
Регулируемые резисторы серии SX7D могут питаться примерно 65% соответствующей номинальной нагрузки фиксированных типов с гофрированным проводом для особо высоких требований к импульсной или импульсной нагрузке.Это резисторы с проволочной обмоткой, покрытые эмалью или цементным покрытием, с открытой площадкой вдоль резисторов, где находится резистор.
Регулируемый резистор, скользящие реостаты SX7D, 2-8A, 12-190 Ом
Описание скользящих реостатов : Регулируемые резисторы серии SX7D могут питаться примерно 65% от соответствующей номинальной нагрузки фиксированных типов с гофрированным проводом для особо высоких требований к импульсной или импульсной нагрузке.Это резисторы с проволочной обмоткой, покрытые эмалью или цементным покрытием, с открытой площадкой.
Поворотные реостаты 100 Вт (регулируемый резистор, переменный резистор)
Описание поворотных реостатов : Поворотные реостаты, как и потенциометры, обычно используются в приложениях, требующих переменного управления для более высоких значений напряжения.В результате уменьшения размера и потребления энергии во многих современных электрических устройствах реостаты используются не так часто.
Поворотные реостаты 150 Вт (регулируемый резистор, переменный резистор)
Описание поворотных реостатов : Поворотные реостаты, как и потенциометры, обычно используются в приложениях, требующих переменного управления для более высоких значений напряжения.В результате уменьшения размера и потребления энергии во многих современных электрических устройствах реостаты используются не так часто.
Поворотные реостаты 25 Вт, 1200 Ом (регулируемый резистор, переменный резистор)
Описание поворотных реостатов : Поворотные реостаты, как и потенциометры, обычно используются в приложениях, требующих переменного управления для более высоких значений напряжения.В результате уменьшения размера и потребления энергии во многих современных электрических устройствах реостаты используются не так часто.
Поворотные реостаты 300 Вт (регулируемый резистор, переменный резистор)
Описание поворотных реостатов : Поворотные реостаты, как и потенциометры, обычно используются в приложениях, требующих переменного управления для более высоких значений напряжения.В результате уменьшения размера и потребления энергии во многих современных электрических устройствах реостаты используются не так часто.
Поворотные реостаты 50 Вт (регулируемый резистор, переменный резистор)
Описание поворотных реостатов : Поворотные реостаты, как и потенциометры, обычно используются в приложениях, требующих переменного управления для более высоких значений напряжения.В результате уменьшения размера и потребления энергии во многих современных электрических устройствах реостаты используются не так часто.
Поворотные реостаты 75 Вт (регулируемый резистор, переменный резистор)
Описание поворотных реостатов : Поворотные реостаты, как и потенциометры, обычно используются в приложениях, требующих переменного управления для более высоких значений напряжения.В результате уменьшения размера и потребления энергии во многих современных электрических устройствах реостаты используются не так часто.
Разница между потенциометром и реостатом (со сравнительной таблицей)
Ключевое различие между потенциометром и реостатом состоит в том, что потенциометр используется для определения неизвестной ЭДС, таким образом регулируя напряжение в цепи.В отличие от реостата, это инструмент, который контролирует протекание тока через цепь.
Потенциометр измеряет неизвестную ЭДС или напряжение путем сравнения с известным напряжением. А реостат регулирует протекание тока через цепь, изменяя сопротивление. В этой статье мы обсудим различные факторы, которые отличают потенциометр от реостата.
Содержание: Потенциометр против реостата
- Сравнительная таблица
- Определение
- Ключевые отличия
- Заключение
Сравнительная таблица
Основа для сравнения | Потенциометр | Реостат |
---|---|---|
Тип прибора | Датчик | Переменный резистор |
Символ | ||
Количество клемм | 3 | 2 |
Органы управления | Напряжение | Ток |
Пригодность для использования | Для приложений с низким энергопотреблением | Для приложений с высоким энергопотреблением |
Состоит из | материалов, таких как графит | Материалов, таких как металлическая лента, угольные диски и т. Д. |
Тип подключения | Подключен параллельно цепи. | Образует последовательную связь с цепью. |
Определение потенциометра
Инструмент, который может определять значение неизвестной ЭДС в цепи с использованием известной ЭДС, известен как потенциометр. Это трехконтактное устройство, широко известное как POT . Потенциометр, как известно, представляет собой устройство, которое регулирует напряжение в цепи, изменяя положение стеклоочистителя.Потенциометр не требует внешнего источника питания для своей работы.
При подключении потенциометра в схему следует помнить, что оба его вывода подключены к цепи. Кроме того, стеклоочиститель соединяется со схемой, которая обеспечивает выходное напряжение через эту цепь. Значение этого напряжения будет варьироваться в зависимости от уровней напряжения на двух клеммах.
Потенциометр работает как делитель напряжения , выходное напряжение которого изменяется в зависимости от перемещения ползунка по дорожке.
На рисунке ниже показано расположение потенциометра:
В основном резистивный элемент действует как два последовательно включенных сопротивления, и положение ползунка делит это сопротивление. Таким образом, при изменении положения ползунка соотношение двух резисторов меняется.
На рисунке ниже показана схема делителя напряжения, состоящая из двух последовательно соединенных резисторов:
Последовательная комбинация этих двух резисторов даст резистор, эквивалентный
.Поскольку два сопротивления имеют два разных значения, падение напряжения также будет различным.Выходное напряжение через схему будет иметь вид:
.
Определение реостата
Реостат — это двухконтактный прибор, который контролирует ток, протекающий по цепи. Мы знаем, что ток, протекающий по любой цепи, зависит от величины напряжения и сопротивления. Таким образом, если сопротивление цепи изменяется, ток, протекающий по ней, также изменяется. Это принцип работы Реостата.
Реостат — это двухконтактное устройство, один конец которого напрямую подключается к цепи, а другой остается неподключенным.Однако, как и потенциометр, здесь клемма стеклоочистителя соединяется с цепью.
На рисунке ниже представлена конструкция реостата:
Иногда клемма стеклоочистителя соединяется с клеммой 1, тем самым замыкая область между клеммами 1 и 2. Принцип работы реостата таков, что сопротивление элемента будет зависеть от его длины, через которую протекает ток.
Предположим, что если мы переместим ползунок в положение подальше от подключенной клеммы, тогда в этом случае длина резистивной области увеличится, поэтому сопротивление будет высоким.Следовательно, через него проходит небольшой ток. В то время как, если ползунок перемещается к подключенному выводу, это приводит к уменьшению длины резистивной области, тем самым уменьшая сопротивление и, следовательно, ток, протекающий через него, увеличивается.
Здесь следует отметить, что, несмотря на изменение фактического сопротивления, перемещение ползунка изменяет длину резистивной области. В результате увеличивается или уменьшается сопротивление и, следовательно, ток.
Ключевые различия между потенциометром и реостатом
- Потенциометр — это трехконтактный прибор, оба конца которого подключены к цепи вместе со стеклоочистителем.В то время как реостат представляет собой устройство с двумя выводами, которое образует соединение только с одним концом и дворником или ползунком.
- Потенциометр контролирует напряжение любой цепи. Однако реостат регулирует ток, протекающий по цепи.
- Потенциометр в основном состоит из графита. В то время как реостат состоит из таких материалов, как металлическая лента, углеродные диски и т. Д.
- Потенциометр — это датчик, а реостат — это переменный резистор. Потенциометр
- в основном подходит для приложений с низким энергопотреблением.В отличие от реостата, он в основном используется в приложениях с высокой мощностью.
- Потенциометр включен параллельно цепи. В то время как реостат образует последовательное соединение с цепью, через которую должен контролироваться протекающий ток.
Заключение
Итак, мы можем сказать, что хотя и потенциометр, и реостат являются инструментами, которые контролируют два разных фактора. Но оба используют движение ползунка или дворника для значительного изменения количества, необходимого для их работы.
Реостат — определение, работа, конструкция, типы, применение — электрические крикуны
Что такое реостат?
Реостат — это переменный резистор, который используется для регулирования тока. Они могут изменять сопротивление без прерывания цепи. Конструкция очень похожа на конструкцию потенциометров. Требуется только два подключения, даже если есть три клеммы (как в потенциометре). Первое соединение выполняется с одним концом резистивного элемента, а другое (скользящий контакт) — с дворником.Реостаты должны выдерживать большой ток по сравнению с потенциометрами. Поэтому большинство из них выполнено в виде резисторов с проволочной обмоткой. Резистивный провод наматывается на керамический сердечник, который изолирован, а стеклоочиститель скользит по обмоткам.
Реостатычасто используются в качестве устройств управления мощностью, таких как интенсивность света (диммер), скорость двигателя, нагреватели и печи. Сегодня они больше не используются для этой цели. Это связано с их относительно низкой производительностью. В системах управления мощностью их заменяет переключающая электроника.Они часто используются в качестве переменного сопротивления при настройке и калибровке схемы. В этих ситуациях настраивается только во время производства или настройки схемы (предварительно установленный резистор). В таких ситуациях обычно используются подстроечные резисторы, подключенные как реостат. Тем не менее, есть также предустановленные 2 оконечных резистора.
Реостат определение-
Реостат — это переменный резистор, используемый для управления протеканием тока в цепи.
Реостат Символ-
Рабочий принцип реостата-
Let’s обновите наши основные электрические схемы, чтобы понять значение реостат и теория его действия.
An три основных параметра электрической схемы: напряжение, приложенное к цепи, ток в цепи и сопротивление цепи.
Теперь мы знаем что эти параметры зависят друг от друга. То есть мы можем либо изменить приложенное напряжение или отрегулируйте сопротивление цепи, чтобы изменить ток.
В петле, когда мы используем реостат, мы, по сути, настраиваем сопротивление цепи для изменения тока. Поскольку ток и сопротивление обратно пропорциональны, мы увеличим сопротивление реостата, если необходимо снижение тока.Аналогичным образом, если требуется увеличение тока, мы просто уменьшим сопротивление реостата.
Теперь вы можете задаться вопросом, есть ли максимальный предел, который может уменьшать или увеличивать сопротивление в реостате. Ответ — да, вот и все. Для каждого реостата есть рейтинг сопротивления, например, если реостат имеет рейтинг 50 К, минимальное сопротивление, которое он может дать, равно 0, а максимальное сопротивление — 50 кОм.
Так как же сделать меняем сопротивление реостата?
Для этого перемотать основы сопротивления.Мы обсудили параметры сопротивление материала. Три основных фактора, которые зависят от материала сопротивление — это его длина, площадь поперечного сечения и тип.
Здесь эффективная длина изменяется скользящим касанием в этом устройстве. Как описано выше, реостат имеет фиксированный и подвижный вывод. Эффективная длина равна длине резистивный путь между фиксированным выводом и положением выдвижного вывода. Эффективная длина меняется в зависимости от ползунка. перемещается, тем самым увеличивая сопротивление реостата.
Как сопротивление прямо пропорционально длине, сопротивление увеличивается по мере эффективная длина увеличивается. Точно так же сопротивление, оказываемое реостат уменьшается с уменьшением эффективной длины.
Строительство Реостата-
Конструкция реостата тесно связана с конструкцией потенциометров. У него всего два подключения, даже если есть три клеммы, подобные потенциометру. Такие резисторы должны выдерживать значительный ток по сравнению с потенциометрами.Следовательно, они часто представляют собой резисторы с проволочной обмоткой.
Ниже конструкция реостата. Он имеет три клеммы, обозначенные как A, B и C. Тем не менее, будь то терминалы A&B или терминалы B&C, мы используем только два терминалы. Два терминала, такие как A и C, закреплены в этой конструкции, которые подключены к дорожке, известной как резистивный элемент. И терминал B это неровный конец, и он связан с раздвижным дворник иначе бегунок.
Когда скользящий стеклоочиститель перемещается по полосе сопротивления, он изменяет сопротивление реостат.Резистивный элемент реостата может быть выполнен из проволоки. шлейф в остальном тощая карбоновая пленка.
Это часто делается проволочной намоткой. Поэтому их также часто называют регулируемыми. проволочные резисторы. Как правило, они построены в районе изоляция керамического сердечника путем намотки проволоки из нихрома. Так что это работает в направлении тепло, как изоляционный материал. Таким образом, керамический сердечник не позволит он нагревается.
Типы Реостаты-
1.Линейный реостат
Этот тип реостат имеют линейный резистивный путь. Скользящий терминал скользит по этому дорожка. Тем не менее, есть два фиксированных терминала, из двух используется только один. Другой терминал связан с ползунком.
Это в основном используется в лабораториях. В основном используется резистивный путь с проволочной обмоткой. вдоль поверхности, образованной линейным цилиндром.
А типичный линейный реостат показан на следующем рисунке.
2. Поворотный Реостат
А роторный Реостат имеет вращающуюся резистивную дорожку, что полностью соответствует своему названию.Большинство они используются в силовых приложениях. На этих реостатах установлен стеклоочиститель. на валу. Стеклоочиститель — это не что иное, как скользящее касание, которое может вращаться более чем на 3⁄4 дюйма. круга для поворотного реостата.
Для обоих формы реостатов, назначение и принцип действия совпадают.
На следующем рисунке показан роторный реостат.
3. Предустановка Реостат
Они используются как подстроечные резисторы или предустановленные реостаты, когда реостаты используются в печатной плате.Триммеры — это не что иное, как небольшой реостат, в основном используемый в схемах калибровки. Доступны два подстроечных резистора, хотя в большинстве случаев подстроечный резистор с трехполюсным потенциометром используется в качестве двухполюсного реостата.
на следующем рисунке показан триммер.
Реостат и потенциометр-
Переменная резисторы соединяют потенциометр и реостат. Однако технически они представляют две разные конфигурации, и аналогичные компоненты предложил.
Строительство из этих компонентов то же самое.
реостат — это 2-контактное устройство, а 3-контактное устройство — это потенциометр.
Мы используем два клеммы для работы в реостатах, а мы используем три клеммы для работа в потенциометре.
Реостат нельзя использовать как потенциометр, а потенциометр можно использовать как реостат.
Реостаты используются для изменения тока, в то время как потенциометры часто используются для изменения напряжение.
Использует и Применение Реостата-
Это обычно используется там, где требуется высокое напряжение, в противном случае требуется большой ток.
Реостаты в основном используются для регулировки интенсивности света. Если усилить сопротивление реостата, это уменьшит прохождение электрического тока через лампочка. Таким образом, яркость лампочки уменьшается. Аналогично, если уменьшить сопротивление реостата, электрический ток будет увеличиваются по всей луковице.В конце концов, будет рост света интенсивность.
Они часто используется в качестве инструментов управления мощностью, таких как контроль интенсивности света, контроль скорости двигателя, нагревателей и духовок.
Из-за их низкий КПД, они обычно не используются в приложениях управления мощностью. Поэтому они заменяются переключающей электроникой в регулировке мощности. Приложения.
Они часто используются в схемах, требующих настройки из-за неравномерного сопротивления, а также калибровки. Реостаты модифицируются в этих ситуациях, в то время как схема настраивается на производстве.
Также читается — Потенциометр — Принцип работы, типы, применение
Также читается — Цветовой код резистора
Также читайте — Закон Ома — Определение, формула, приложения
Читайте также — Измерение сопротивления
Также читайте — Конденсатор — Типы, применение, символ, блок
.