Промышленное производство
Промышленный Интернет вещей | Промышленные материалы | Техническое обслуживание и ремонт оборудования | Промышленное программирование |
home  MfgRobots >> Промышленное производство >  >> Manufacturing Technology >> Промышленные технологии

Распиновка Trimpot:знакомство с функциями, использованием и конфигурацией.

По мере развития технологий возникает потребность в инновациях. Раньше распиновка тримпота отсутствовала. У нас были только обычные резисторы. Однако, поскольку возникла необходимость регулировать значения сопротивления в цепях после изготовления, потенциометры эволюционировали.

В итоге мы стали свидетелями подстроечных потенциометров. Их цель состояла в том, чтобы применить тонкость в калибровке этих электронных схем. Но что такое переменные резисторы и как они работают? Продолжайте читать, чтобы узнать.

1. Что такое тримпот и как он работает?

Подстроечный потенциометр — это аббревиатура триммерного потенциометра. Это регулируемый резистор, обычно используемый в электронных проектах. По сути, он обеспечивает точное управление уровнями напряжения выходного сигнала и, по сути, регулирует значения общего сопротивления внутри.

При настройке триммера или предустановки вы монтируете их на печатные платы и сбрасываете их с помощью отвертки. В случае, когда подстроечный резистор служит реостатом, мы рассматриваем их как предустановленные резисторы. Наиболее распространенные из них включают керамический металлооксидный композит (керамика) и углеродную композицию (углерод).

Особенности тримпота

Предустановленный потенциометр имеет несколько специфических атрибутов. Некоторые из наиболее распространенных технических функций включают в себя:

(Изображение обрезки)

Другими примечательными физическими особенностями обычного тримпота являются:

Символы Trimpot

Как и другие специализированные инструменты, инженеры обозначают их своеобразным символом. Хотя на многих принципиальных схемах подстроечный резистор, реостат и стандартные потенциометры обозначены одинаково. Тем не менее, в их характерах все же есть небольшие различия.

(Общий символ переменного резистора или подстроечного резистора)

(Схема выводов двухконтактного подстроечного резистора)

(Символ схемы выше обозначает потенциометр ограничения тока, действующий как реостат)

Типы тримпотов:однооборотные и многооборотные

Существует множество различных вариаций тримпотов. В этих версиях также используются различные методы монтажа. В большинстве случаев у вас есть методы SMD и сквозного монтажа. С другой стороны, у вас есть различные корректирующие ориентации. Здесь регулировочная ручка находится либо сбоку, либо сверху.

Тем не менее, есть два основных варианта тримпота. Это:

Однооборотный вариант

Многооборотная вариация

(Различные типы подстроечных потенциометров)

На изображении выше показано сочетание сквозных, монтируемых, однооборотных и многооборотных предустановленных резисторов.

Вариант с одним ходом

Эти типы пресетов/триммеров более распространены. Вы применяете этот тип вариаций в базовых схемах, где вам нужен один виток, и, более того, вы используете их в более низких разрешениях настройки.

Относительно однооборотные подстроечные резисторы являются самыми доступными среди переменных резисторов.

Многооборотный вариант

Многооборотные тримпоты являются более универсальным вариантом. Вам доступно разное количество ходов. Они варьируются от 5 до 25 витков. Следовательно, если вам нужно более высокое разрешение настройки, то этот вариант для вас.

В конструкции многооборотного вариационного тримпота используется механизм с поворотной гусеницей (червячной передачей). Другие используют схему конструкции с линейной дорожкой (ходовой винт) для достижения соответствующих уровней высокого разрешения и номинальной мощности.

Кроме того, вы получаете повышенную номинальную мощность при использовании типа ходового винта. Это результат большей площади поверхности.

Принцип работы тримпота

Подстроечный потенциометр имеет те же принципы работы, что и стандартный потенциометр. Во-первых, концевые штифты или клеммы остаются в фиксированном положении на всем протяжении. Затем дворник перемещается по металлической полосе, когда вы поворачиваете ручку триммера.

Кроме того, если вы повернете стеклоочиститель так, чтобы он остановился рядом с подключенным к нему конечным выводом, сопротивление будет меньше. Это связано с тем, что путь тока теперь короче. Точно так же, если дворник поворачивается и упирается далеко от концевых штифтов, сопротивление увеличивается.

2. Конфигурация выводов тримпота

В качестве регулировочного потенциометра он имеет три контакта. Эти три контакта имеют определенные конфигурации для разных целей, и их функции различаются в зависимости от того, как вы фиксируете их в силовых соединениях.

(Распиновка триммера со всеми тремя выводами)

3. Как подключить тримпот?

Чтобы использовать подстроечный потенциометр, вы должны выполнить правильные соединения. Это включает в себя настройку его в токовых цепях и правильное размещение контактов на печатной плате.

Для размещения контактов вы подключаете контакты CW и CCW к клемме заземления и положительному напряжению питания соответственно. Вы делаете это, размещая и устанавливая контакты непосредственно на макетной плате или перфокарте. По сути, вы получаете переменное напряжение на выходе потенциометра подстройки.

Однако, если вы хотите изменить выходное напряжение, есть ручка, которую вы включаете подстроечным потенциометром. Вы найдете эту ручку управления сбоку или сверху миниатюрного устройства. В свою очередь, сопротивление в цепи изменяется, когда вы поворачиваете этот винт на очистителе.

(Винтовой потенциометр, используемый для калибровки электроники)

4. Тримпот — это то же самое, что и потенциометр?

Ответ - нет. Во-первых, подстроечные потенциометры не являются обычными резисторами. Таким образом, у них есть уникальные рабочие схемы. Тем не менее, они различаются по способу подключения к источнику питания.

Предустановленные потенциометры имеют меньшие размеры, чем потенциометр. Следовательно, это позволяет монтировать их на печатную плату или перфорированную плату.

По умолчанию тримпоты не предназначены для управления пользователями. Их основная функция заключается в калибровке или точной настройке электронного устройства после изготовления, в отличие от стандартного потенциометра, который позволяет изменять сопротивление в цепи.

5. Применение тримпота

Тримпоты являются жизнеспособными электронными компонентами как аналоговых схем, так и в схеме усилителя. Чтобы упомянуть некоторые, некоторые схемы управления напряжением и током приложений включают в себя;

(Значительное применение триммера — управление звуком)

Заключительные слова

В заключение, тримпот по-прежнему является типом потенциометра. Хотя он построен по-другому, он в первую очередь регулирует сопротивление в токовых цепях. Таким образом, он классифицируется как переменный резистор.

Тем не менее, подстроечный потенциометр предназначен для конкретных целей тонкой настройки и калибровки. Следовательно, он имеет ограниченный цикл поворота. Чтобы узнать больше о предустановленном потенциометре и его подключении, свяжитесь с нами.


Промышленные технологии

  1. 4 использования гафния | Применение гафния и сплавов гафния.
  2. Руководство по распиновке и функциям USB-C
  3. Понимание преимуществ и областей применения станков с ЧПУ
  4. Понимание разницы между скруглением и фаской
  5. Eagle VS Altium - в чем особенности и отличия
  6. Транзистор 2N3771:распиновка, особенности, применение и альтернативы
  7. Цифровой датчик температуры 1-Wire DS18B20 — разводка контактов, функции и области применения
  8. Микроконтроллер AT89c51:программирование, распиновка, особенности и альтернативы
  9. Резистор с нулевым сопротивлением – преимущества и применение резисторов-перемычек
  10. Понимание преимуществ и проблем гибридного производства