Потенциометр как обозначается на схеме
Перейти к содержимому

Потенциометр как обозначается на схеме

  • автор:

Условные графические и буквенные обозначения электрорадиоэлементов

Почти все УОС, все изделия радиоэлектроники и электротехники, изготавливаемые промышленными организациями и предприятиями, домашними мастерами, юными техниками и радиолюбителями, содержат в своем составе определенное количество разнообразных покупных ЭРИ и элементов, выпускаемых в основном отечественной промышленностью. Но за последнее время наблюдается тенденция применения ЭРЭ и комплектующих изделий зарубежного производства. К ним можно отнести в первую очередь ППП, конденсаторы, резисторы, трансформаторы, дроссели, электрические соединители, аккумуляторы, ХИТ, переключатели, установочные изделия и некоторые другие виды ЭРЭ. Применяемые покупные комплектующие или самостоятельно изготавливаемые ЭРЭ обязательно находят свое отражение на принципиальных и монтажных электрических схемах устройств, в чертежах и другой ТД, которые выполняются в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД. Особое внимание уделяется принципиальным электрическим схемам, которые определяют не только основные электрические параметры, но и все входящие в устройства элементы и электрические связи между ними. Для понимания и чтения принципиальных электрических схем необходимо тщательно ознакомиться с входящими в них элементами и комплектующими изделиями, точно знать область применения и принцип действия рассматриваемого устройства. Как правило, сведения о применяемых ЭРЭ указываются в справочниках и спецификации — перечне этих элементов. Связь перечня комплектующих ЭРЭ с их условными графическими обозначениями осуществляется через позиционные обозначения. Для построения условных графических обозначений ЭРЭ используются стандартизованные геометрические символы, каждый из которых применяют отдельно или в сочетании с другими. При этом смысл каждого геометрического образа в условном обозначении во многих случаях зависит от того, в сочетании с каким другим геометрическим символом он применяется. Стандартизованные и наиболее часто применяемые условные графические обозначения ЭРЭ в принципиальных электрических схемах приведены на рис. 1. 1. Эти обозначения касаются всех комплектующих элементов схем, включая ЭРЭ, проводники и соединения между ними. И здесь важнейшее значение приобретает условие правильного обозначения однотипных комплектующих ЭРЭ и изделий. Для этой цели применяются позиционные обозначения, обязательной частью которых является буквенное обозначение вида элемента, типа его конструкции и цифровое обозначение номера ЭРЭ. На схемах используется также дополнительная часть обозначения позиции ЭРЭ, указывающая функцию элемента, в виде буквы. Основные виды буквенных обозначений элементов схем приведены в табл. 1.1. Обозначения на чертежах и схемах элементов общего применения относятся к квалификационным, устанавливающим род тока и напряжения,. вид соединения, способы регулирования, форму импульса, вид модуляции, электрические связи, направление передачи тока, сигнала, потока энергии и др. В настоящее время у населения и в торговой сети находится в эксплуатации значительное количество разнообразных электронных приборов и устройств, радио- и телевизионной аппаратуры, которые изготавливаются зарубежными фирмами и различными акционерными обществами. В магазинах можно приобрести различные типы ЭРИ и ЭРЭ с иностранными обозначениями. В табл. 1. 2 приведены сведения о наиболее часто встречающихся ЭРЭ зарубежных стран с соответствующими обозначениями и их аналоги отечественного производства. Эти сведения впервые публикуются в таком объеме. Условные графические и буквенные обозначения электрорадиоэлементовРис 1.1 Условные графические обозначения ЭРЭ в схемах электрических, радиотехнических и автоматизации 1— транзистор структуры р-n-р в корпусе, общее обозначение; 2— транзистор структуры n-р-n в корпусе, общее обозначение, 3 — транзистор полевой с p-n переходом и п каналом, 4 — транзистор полевой с p-n переходом и р каналом, 5 — транзистор однопереходный с базой п типа, б1, б2 — выводы базы, э — вывод эмиттера, 6 — фотодиод, 7 — диод выпрямительный, 8 — стабилитрон (диод лавинный выпрямительный) односторонний, 9 — диод тепло-электрический, 10 — динистор диодный, запираемый в обратном направлении; 11 — стабилитрон (диодолавинный выпрямительный) с двусторонней проводимостью, 12 — тиристор триодный; 13 — фоторезистор; 14 — переменный резистор, реостат, общее обозначение, 15 — переменный резистор, 16 — переменный резистор с отводами, 17 — подстроечный резистор-потенциометр; 18 — терморезистор с положительным температурным коэффициентом прямого нагрева (подогрева), 19 — варистор; 20 — конденсатор постоянной емкости, общее обозначение; 21 — конденсатор постоянной емкости поляризованный; 22 — конденсатор оксидный поляризованный электролитический, общее обозначение; 23 — резистор постоянный, общее обозначение; 24 — резистор постоянный с номинальной мощностью 0, 05 Вт; 25 — резистор постоянный с номинальной мощностью 0, 125 Вт, 26 — резистор постоянный с номинальной мощностью 0, 25 Вт, 27 — резистор постоянный с номинальной мощностью 0, 5 Вт, 28 — резистор постоянный с номинальной мощностью 1 Вт, 29 — резистор постоянный с номинальной мощностью рассеяния 2 Вт, 30 — резистор постоянный с номинальной мощностью рассеяния 5 Вт; 31 — резистор постоянный с одним симметричным дополнительным отводом; 32 — резистор постоянный с одним несимметричным дополнительным отводом; Условные графические и буквенные обозначения электрорадиоэлементовРис 1.1 Условные графические обозначения ЭРЭ в схемах электрических, радиотехнических и автоматизации 33 — конденсатор оксидный неполяризованный; 34 — конденсатор проходной (дуга обозначает корпус, внешний электрод); 35 — конденсатор переменной емкости (стрелка обозначает ротор); 36 — конденсатор подстроечный, общее обозначение; 37 — вариконд; 38 — конденсатор помехоподавляющий; 39 — светодиод; 40 — туннельный диод; 41 — лампа накаливания осветительная и сигнальная; 42 — звонок электрический; 43 — элемент гальванический или аккумуляторный; 44 — линия электрической связи с одним ответвлением; 45 — линия электрической связи с двумя ответвлениями; 46 — группа проводов, подключенных к одной точке электрическою соединения. Два провода; 47 — четыре провода, подключенных к одной точке электрическою соединения; 48 — батарея из гальванических элементов или батарея аккумуляторная; 49 — кабель коаксиальный. Экран соединен с корпусом; 50 — обмотка трансформатора, автотрансформатора, дросселя, магнитного усилителя; 51 — рабочая обмотка магнитного усилителя; 52 — управляющая обмотка магнитного усилителя; 53 — трансформатор без сердечника (магнитопровода) с постоянной связью (точками обозначены начала обмоток); 54 — трансформатор с магнитодиэлектрическим сердечником; 55 — катушка индуктивности, дроссель без магнитопровода; 56 — трансформатор однофазный с ферромагнитным магнитопроводом и экраном между обмотками; 57 — трансформатор однофазный трехобмоточный с ферромагнитным магнитопроводом с отводом во вторичной обмотке; 58 — автотрансформатор однофазный с регулированием напряжения; 59 — предохранитель; 60 — предохранитель выключатель; 61 — предохранитель-разъединитель; 62 — соединение контактное разъемное; 63 — усилитель (направление передачи сигнала указывает вершина треугольника на горизонтальной линии связи); 64 — штырь разъемного контактного соединения; Условные графические и буквенные обозначения электрорадиоэлементовРис 1.1 Условные графические обозначения ЭРЭ в схемах электрических радиотехнических и автоматизации 65 — гнездо разъемного контактного соединения, 66 — контакт разборного соединения например с помощью зажима 67 — контакт неразборного соединения, например осуществленного пайкой 68 — выключатель кнопочный однополюсный нажимной с замыкающим контактом самовозвратом 69 — контакт коммутационного устройства размыкающий, общее обозначение 70 — контакт коммутационного устройства (выключателя, реле) замыкающий, общее обозначение. Выключатель однополюсный. 71 — контакт коммутационного устройства переключающий, общее обозначение. Однополюсный переключатель на два направления. 72— контакт переключающий трехпозиционный с нейтральным положением 73 — контакт замыкающий без самовозврата 74 — выключатель кнопочный нажимной с размыкающим контактом 75 — выключатель кнопочный вытяжной с замыкающим контактом 76 — выключатель кнопочный нажимной с возвратом кнопки, 77 — выключатель кнопочный вытяжной с размыкающим контактом 78 — выключатель кнопочный нажимной с возвратом посредством вторичного нажатия кнопки, 79 — реле электрическое с замыкающим размыкающим и переключающим контактами, 80 — реле поляризованное на одно направление тока в обмотке с нейтральным положением 81 — реле поляризованное на оба направления тока в обмотке с нейтральным положением 82 — реле электротепловое без самовозврата, с возвратом посредством вторичного нажатия кнопки, 83 — разъемное однополюсное соединение 84 — гнездо пятипроводного контактного разъемного соединения 85 — штырь контактного разъемного коаксиального соединения 86 — гнездо контактного соединения 87 — штырь четырехпроводного соединения 88 — гнездо четырехпроводного соединения 89 — перемычка коммутационная размыкающая цепь Таблица 1.1. Буквенные обозначения элементов схем Условные графические и буквенные обозначения электрорадиоэлементовПродолжение табл.1.1 Условные графические и буквенные обозначения электрорадиоэлементов Условные графические и буквенные обозначения электрорадиоэлементов

none Опубликована: 2004 г. 0 2

Вознаградить Я собрал 0 1

Оценить статью

  • Техническая грамотность

Оценить Сбросить

Средний балл статьи: 3.7 Проголосовало: 1 чел.

Радиоэлементы из старой аппаратуры

Большинство людей приходят в радиолюбительство из-за желания сделать что-то своими руками, чего-то неповторимого, что несомненно принесет пользу себе и окружающим… Но выбрав конструкцию для самостоятельной сборки зачастую возникает масса проблем связанная со скудным запасом знаний в области радиоэлектроники. Конечно сразу начинается повальное чтение книг соответствующей тематики и извлечение оттуда ценной информации о разнообразии радиоэлементов, о работе транзистора и прочих приборов. Когда много чего прочитано, уже имеется представление об условном графическом отображении элементов на схеме, и есть какие-то понятия о принципе работы, возникает проблема переноса схемы с бумаги в реальность, а именно поиск компонентов схемы. Сейчас не составляет проблемы составить список сходить и купить радиодетали, но у многих все же отсутствует возможность приобретения деталей, и на помощь приходит старая сломанная радиоаппаратура. О том как найти нужные радиодетали в старой технике и пойдет речь в этой статье. Я преднамеренно не буду описывать какую-то конкретную схему, поскольку невозможно охватить все разнообразие электронных компонентов в рамках одного устройства. Так же не буду описывать принципа работы элементов, все это вы уже должны знать. Пассивные компоненты Резисторы Самым часто встречающимся элементом является резистор, без него невозможно построить ни одну схему. Встретить его можно практически в любом электронном устройстве, резистор представляет из себя цилиндр с двумя диаметрально-противоположными выводами. Служит для ограничения тока в цепи и имеет определенное сопротивление, измеряемое в Омах. Обозначается прямоугольником с двумя черточками с противоположных сторон, внутри прямоугольника обычно указывают мощность(рис.1). В бытовой аппаратуре применяются резисторы с номиналами, расположенными по ряду Е24, это значит, что в диапазоне от 1 до 10 имеется 24 номинала сопротивления. Существует множество типов резисторов, вот наиболее часто встречающиеся: Обозначение резисторов. Тип МЛТ
Рис. 1. Обозначение резисторов. Тип МЛТ Резисторы типа МЛТ (металлический лакированный теплостойкий) – часто встречаются в ламповой аппаратуре(обычно не меньше 0,5 Вт), и в советской аппаратуре 80 годов. В зависимости от габаритов имеют различную мощность, если на схеме мощность не указана, то как правило, можно применять резисторы 0,125 Вт. На резисторах данного типа ставится маркировка, обозначающая непосредственно сопротивление, далее буква русского или латинского алфавита обозначает множитель, составляющий сопротивление и определяет положение запятой десятичного знака («R(E)»=1; «К(К)»=10^3; «М(М)»=10^6; «G(Г)»=10^9; «Т(Т)» =10^12). 18 – 18 Ом, при обозначениях единиц Ом буква иногда не ставится, в том числе и на схемах. 1к — 1 кОм Если же номинальное сопротивление выражено целым числом с дробью, то единицу измерения ставят на месте запятой. 1М5-1,5 МОм. К51- 510 Ом, если буква стоит перед числом, то это значит, что сопротивление меньше килоома (мегаома), следующая цифра показывает сопротивление. Дальше в обозначении стоит буква, обозначающая величину допуска в процентах: (Е=±0.001; L=±0.002; R=±0.005; Р=±0.01; U=±0, 02; В(Ж)=±0.1; С(У)=±0.25; D(Д)=±0.5; F(Р)=±1; G(Л)=±2; J(И)=±5; К(С)=±10; М(В)=±20; N(Ф)=±30. Величина допуска может быть нанесена под номиналом сопротивления во второй строке и будет выражена в процентах. Резисторы типа ВС (водостойкие) можно встретить в ламповой аппаратуре 60-70х годов (рис.2). А именно в радиолах и черно-белых телевизорах. Практической ценности в настоящее время не несут. Маркировка схожа с МЛТ, имеют несколько габаритных размеров в зависимости от мощности. Тип ВС
Рис. 2. Тип ВС В середине 80-х годов появилась цветовая маркировка резисторов (рис.3, рис.4), которая существует и по сей день, что позволило быстро определять номинал без выпайки из схемы (нам это тоже на руку, поиск нужного резистора значительно ускоряется). Резисторов с такого рода маркировкой производит множество отечественных и зарубежных фирм, поэтому определить конкретный тип резистора весьма сложно, да зачастую и не нужно. Резисторы с цветовой кодовой маркировкой
Рис. 3. Резисторы с цветовой кодовой маркировкой Расшифровка цветовой маркировки резисторов
Рис. 4. Расшифровка цветовой маркировки резисторов В таблице показана методика определения номинала резистора и класса точности. Класс точности показывает на сколько процентов может отличаться сопротивление от заявленного номинала. Определить сопротивление по цветовым полосам можно с помощью: калькулятора цветовой маркировки резистора. В последнее время появилась тенденция к минимизации и стали появляться компоненты для поверхностного монтажа(SMD). Вот так называемые чип-резисторы (рис.5). Чип-резисторы
Рис. 5. Чип-резисторы Применяются в современной технике повсеместно и имеют несколько типоразмеров (рис.6). Основные типоразмеры SMD резисторов
Рис. 6. Основные типоразмеры SMD резисторов Резисторы с допуском 2%, 5% и 10% всех типоразмеров маркируются тремя цифрами, первые две из которых обозначают номинал резистора без множителя, а последняя — показатель степени по основанию 10 для определения множителя. Например: 123 – 12* 10^3 =12000 Ом =12 кОм. Часто встречаются чип резисторы с обозначением 0, это резистор нулевого сопротивления или попросту перемычка. Для построения усилителей, а вернее их выходных каскадов часто требуются мощные резисторы более 2-х ватт с сопротивлением не более 1 ома, это как правило резисторы марки ПЭ или ПЭВ — резисторы проволочные, бывают от 1 до нескольких сотен ватт (рис.7). Также наиболее современные различных фирм производителей (рис.8). Встретить можно в старых ламповых телевизорах, радиолах и устройствах промышленной автоматики. В случае отсутствия необходимого резистора, его можно изготовить самостоятельно из спирали от электронагревателя, отрезав необходимую длину, подобрав сопротивление при помощи омметра. Резисторы ПЭВ
Рис. 7. Резисторы ПЭВ
Рис. 8 Отдельное место среди постоянных резисторов занимают резисторные сборки (рис.9), которые очень удобны при построении схем, где требуется много одинаковых резисторов. beginner82-9.jpgbeginner82-10.jpgbeginner82-11.jpgbeginner82-12.jpg
Рис. 9. Резисторные сборки dip и smd Сборки имеют два типа соединения, либо в виде нескольких обычных резисторов, только в одном корпусе, либо резисторов с одним общим выводом. Встретить можно во многих цифровых устройствах, там они, как правило применяются, как подтягивающие. В электронных устройствах часто применяются резисторы с изменяемым сопротивлением, их можно разделить на переменные — применяются для оперативного изменения параметров устройства в процессе эксплуатации, таких как громкость, тембр, яркость, контраст, и подстроечные – используются для настройки прибора во время сборки и наладки. Резисторы переменные: Переменные резисторы
Рис. 10. Переменные резисторы Резисторы переменные рис .10: 1.Со встроенным тумблером, можно встретить в ламповых телевизорах и радиолах 70-х годов
2. Резистор типа СП3-30а можно встретить в телевизорах, приемниках, абонентских громкоговорителях до 90-х годов выпуска.
3. Резистор Сп-04, встречаются в телевизорах и носимых магнитофонах 80-х годов.
4. СП3-4а во всей технике конца 80-х начала 90-х.
5. Специализированный счетверенный с тумблером СП3-33-30, обычно встречается в разного типа магнитолах. Ползунковые переменные резисторы
Рис. 11. Ползунковые переменные резисторы Ползунковые резисторы (рис.11) часто встречаются в магнитофонах 80-90х годов в качестве регуляторов звука и тембра. Современные переменные резисторы
Рис. 12. Современные переменные резисторы Более современные резисторы(рис. 12), можно встретить в любой импортной технике с начала 90-х годов, от кассетных плееров и автомагнитол, до телевизоров и музыкальных центров. Часто встречаются сдвоенные резисторы для регулировки звука сразу по двум каналам (стерео). Очень интересен последний резистор (на рисунке), так называемый 3D – резистор или же джойстик, представляет из себя несколько сочлененных резисторов и отслеживает перемещение рукоятки влево-вправо, вверх- вниз и вращение вокруг своей оси. Встретить такой экземпляр можно в джойстиках от игровых консолей. Для всех переменных резисторов помимо сопротивления есть очень важный параметр – зависимость сопротивления от угла поворота вала (линейного перемещения), обозначается буквой после значения сопротивления: Советские:
А — линейная зависимость
Б — логарифмическая зависимость
В — обратно-логарифмическая зависимость Импортные:
A — логарифм
B — линейная
С — обратный логарифм Для регулировки громкости как правило используют резисторы с логарифмической зависимостью. Подстроечные резисторы: Подстроечные резисторы СССР
Рис. 13. Подстроечные резисторы СССР Подстроечные резисторы рис.13:
1,2,3 – как правило встречаются в старых ламповых телевизорах.
4,7 (РП1-64Б), 8 (СП3-29А) — в полупроводниковых цветных телевизорах
5 – во всей советской технике 80-х годов
6 – СП5-50МА мощный проволочный резистор, в цветных ламповых телевизорах.
9 – СП3-36 многооборотный подстроечный резистор, встречается как правило в блоке настройки каналов телевизоров. beginner82-17.jpg
Рис. 14 beginner82-18.jpg
Рис. 15. Многооборотные резисторы Многооборотный подстроечный, применяется в усилительной аппаратуре для установки тока покоя и во всех системах, где нужна точная настройка . Все переменные и подстроечные резисторы, также различаются по мощности, которая как правило указана на корпусе или в документации на элемент. Для своих конструкций можно применять практически любые из перечисленных исходя из требуемых габаритов и мощности. Со временем и подстроечные и переменные резисторы портятся и у них появляется нежелательное явление, именуемое шорохом. Вызвано это явление недостаточным прижимом (контактом) ползунка или износом подложки, как правило ремонтировать резисторы смысла нет, хотя иногда встречаются очень редкие и уникальные(например в большинстве микшерных пультов), что найти замену, не представляется возможным. В этом случае резистор нужно аккуратно разобрать, подогнуть контакт, восстановить при помощи твердого карандаша графитовое покрытие и смазав силиконовой смазкой собрать назад. Резистор после такой реанимации сможет еще послужить. Существуют также резисторы, реагирующие на изменения окружающей среды, в любительских конструкциях используются мало, но все же о них стоит упомянуть: терморезисторы ТерморезисторыТерморезисторы
Рис. 16. Терморезисторы Применяются для термостабилизации схемы, встречаются очень часто, но в самодельных устройствах применяются мало. Фоторезисторы Фоторезистор
Рис. 17. Фоторезистор Изменяет свое сопротивление в зависимости от освещенности. Можно вынуть из любительских фотоаппаратов, там они применяются в качестве датчика света. Тензорезиторы Тензорезисторы
Рис.18. Тензорезисторы Изменяют свое сопротивление в зависимости от деформации, их в бытовой аппаратуре встретить можно очень редко и применяются они как правило в виде датчиков в устройствах автоматики. Варисторы Варистором называется полупроводниковый резистор, сопротивление которого эффективно уменьшается под действием приложенного к нему напряжения, а ток, протекающий в цепи, нарастает. Варисторы
Рис. 19. Варисторы Применяются как устройство защиты в импульсных блоках питания бытовой аппаратуры от превышения напряжения питания. Можно встретить в любом современном устройстве.

Бакулин А. Опубликована: 2012 г. 0 5

Вознаградить Я собрал 0 3

Оценить статью

  • Техническая грамотность

Оценить Сбросить

Средний балл статьи: 4.9 Проголосовало: 3 чел.

Изучаем переменный резистор

Назначение обычных резисторов, которые ранее назывались сопротивлениями (что следует из значения слова resisto), — оказывать сопротивление протекающему через них электротоку. Отсюда и конструкция первых резисторов (если не считаться с низкоомными проволочными элементами) — проводящий материал (сажа или графит) смешивался с непроводящим органическим материалом, а дальше эта смесь оформлялась в виде объемной массы либо наносилась в виде пленки на изоляционное основание. Чем больше было в массе непроводящего материала и меньше проводящего, тем выше было сопротивление резистора электротоку.

Разнообразие переменных резисторов

История изобретения

Когда по ходу проведения опытов по электричеству или при эксплуатации электро- и радиоприборов возникла необходимость в резисторах, сопротивление которых электротоку требовалось оперативно менять, появился реостат. Данное устройство представляло собой обмотку из проволоки с высоким удельным сопротивлением, по которой двигался токопроводящий ползунок.

Сопротивление реостата зависело от положения ползунка и изменялось от нулевого до полного сопротивления обмотки. Изобретен реостат был в 1842 году немецким физиком Иоганном Христианом Поггендорфом.

Проволочный реостат

В эпоху первых ламповых радиоприемников и радиостанций реостатами поддерживалось постоянным напряжение накала электронных ламп по мере разряда батарей накала. Радиолюбители изготавливали их самостоятельно.

Для регулировки громкости в радиоприемниках требовались высокоомные переменные резисторы. Их изготавливали по принципу композиционных радиоэлементов — проводящий материал наносился на изолирующую подложку в форме вытянутого прямоугольника или подковообразной диэлектрической пластины, по которому скользила пружинистая дужка из проводящего материала (токоотвод), связанная с механизмом регулировки. Введенное в схему сопротивление зависело от положения дужки и также изменялось от близкого к 0 до максимального.

Точный смысл наименования «переменный резистор» предполагает, что элемент имеет 2 вывода (один от проводящего материала, другой от ползунка), но ничто не мешало снабдить переменный резистор 3 выводами — от обоих концов проводящего материала и ползунка. Сопротивление между концами проводящего материала оставалось неизменным, а в схему можно было вводить сопротивление между ползунком и любым из концов проводящего материала, что расширяло возможности регулировки.

Устройство переменного сопротивления

Переменный резистор с 3 выводами получил название «потенциометр». Изобретен он в 1843 году британским физиком Чарльзом Уитстоном (для применения в известном мосту Уитстона). Название «потенциометр» достаточно неудачное. Как правило, в словах окончание «метр» (амперметр, вольтметр, спидометр, термометр) означает «измеряю». Но потенциометр не измеряет потенциал (или разность потенциалов — электронапряжение). Данный элемент делит электронапряжение в отношении, задаваемом положением движка.

Именно это свойство потенциометра позволяет пользоваться им для регулирования громкости звуковоспроизводящего устройства, изменяя напряжение звукового сигнала на входе усилителя. Два крайних вывода потенциометра подключаются к источнику электротока, а регулируемое электронапряжение снимается с движка.

Регулировка напряжения 12 Вольт

Типы функциональных характеристик

Что такое функциональная характеристика потенциометров или переменных резисторов — это зависимость присутствующего в схеме сопротивления от положения движка линейного потенциометра или угла поворота кругового. При равномерной плотности токопроводящего материала на подложке потенциометра данная зависимость будет линейной. Это удобно для регулировки напряжения источника питания или генератора, но оказывается совершенно непригодным при регулировке громкости, что определяется физиологией слухового аппарата человека.

Согласно психофизиологическому закону Вебера-Фехнера, субъективное ощущение громкости прямо пропорционально связано с логарифмом интенсивности звука. Оттого при использовании в радиоприемнике регулятора громкости с линейной характеристикой наблюдается противоречие: громкость при первых оборотах регулятора резко возрастает, но при его дальнейших вращениях изменения громкости становятся неощутимыми.

Для компенсации логарифмической зависимости изменения громкости относительно интенсивности звука характеристика электронапряжения с потенциометра, используемого в регуляторе звука, должна быть обратно-логарифмической.

Все переменные резисторы, выпускаемые для регулировки громкости, обладают функциональной зависимостью под названием тип В. Потенциметры с линейным графиком введенного сопротивления от угла поворота — это устройства типа А. Третий тип зависимости (логарифмический) обозначается, как Б.

Графики функциональных характеристик потенциометров

Если подключить потенциометры с разными функциональными характеристиками к источнику напряжения 12 Вольт, при среднем положении движка регулятор типа А выдаст электронапряжение 6 В, регулятор типа В — всего около 1 В, а типа Б — все 11 В. При крайних положениях движка все 3 потенциометра выдадут 0 В и 12 В.

Виды потенциометров

На данный момент выпускается огромное разнообразие переменных резисторов. По своему устройству они делятся на проволочные и пленочные, а по функциональному назначению — переменные и подстроечные.

Пленочный потенциометр

Существуют потенциометры с промежуточными ответвлениями — одним, двумя или тремя. Они применяются в схемах тонкомпенсированной регулировки громкости, что связано с частотной зависимостью чувствительности слуха. Другое назначение отводов — создание регуляторов с отличными от стандартных А, Б, В функциональными характеристиками.

Для особых целей, когда требуется согласованное изменение электрического сопротивления в 2 цепях, выпускаются сдвоенные потенциометры, снабженные единой осью, но двумя резистивными дорожками с собственными выводами и ползунками. Необходимы такие типы переменных резисторов, например, для одновременной регулировки громкости двух каналов стереофонического усилителя и в полосовых фильтрах либо частотно-задающих цепях генераторов частоты на основе моста Вина.

Сдвоенный потенциометр и его схематическое обозначение

К разновидности сдвоенных потенциометров относятся и те элементы, которые имеют раздельную регулировку параметров. Их называют соосными. У них тонкий вал одного потенциометра проходит через полый вал другого, каждый вал снабжен своей ручкой.

Существуют поворотные переменные резисторы с переключателем, служащим для включения и выключения устройства, что позволяет уменьшить количество органов управления на его панели.

Внешний вид и обозначение на схемах потенциометра с выключателем

Специальные потенциометры и подстроечные

Для целей дистанционной регулировки выпускаются резисторы, управляемые не механическим действием, а электронным способом. Их называют цифровыми потенциометрами. Более современными типами являются интегральные схемы, объединяющие до 100 соединенных последовательно постоянных резисторов, переключаемых полевыми транзисторами.

Угол поворота оси потенциометра обычно находится в пределах 270 или 320 градусов. Элементы с малым углом поворота используются в джойстиках.

Особым типом являются многооборотные или спиральные потенциометры, в которых проводящий элемент имеет вид спирали на изоляционном корпусе. Эти резисторы применяются для подстройки частоты в приемниках или передатчиках. Настройка осуществляется при повороте ручки на 5, 10 или даже 40 оборотов.

Многооборотный резистор

Существуют еще подстроечные переменные резисторы (триммеры), впаиваемые в печатную плату. Как правило, приборы, снабженные таким переменным сопротивлением, настраиваются под требуемые характеристики на заводе-изготовителе. Триммеры обычно выпускаются типа А, снабжены шлицом и регулируются посредством отвертки, после чего положение фиксируется лаком.

Подстроечный резистор

Основные характеристики переменных резисторов

Потенциометры, как и любые другие радиотехнические элементы, имеют собственные электрические и физические характеристики. К основным относят:

Основные характеристики потенциометров

Номинальное сопротивление переменных резисторов выбирается из шести стандартных рядов — Е3, Е6, Е12, Е24, Е48, Е96, Е192.

Стандартные ряды номиналов

Указывается номинальное сопротивление на корпусе с помощью буквенно-числового кода. Например, М15 означает 0.15 МОм, а 15k — 15 кОм и т. п.

Сопротивление переменного резистора зависит от температуры, поэтому учитывается ТКС — температурный коэффициент сопротивления. Данная характеристика отображает относительное изменение сопротивления на каждый градус изменения температуры. Обычно ТКС составляет величину порядка ±1000×10 -6 1/°C, а при особых требованиях от ±1×10 -6 1/°C до ±100×10 -6 1/°C.

Чтобы избежать перегрева переменного резистора в силовых электроцепях, рассеиваемая на нем мощность не должна превышать номинальную мощность.

Все характеристики потенциометров приводятся в соответствующих справочниках.

Обозначение и маркировка

На схеме переменные резисторы обозначаются таким же прямоугольником, как и постоянные, но с указанием дополнительного вывода. Данный вывод может изображаться двумя взаимоперпендикулярными линиями или линией со стрелкой. Последний вариант — это обозначение для регулируемого переменного резистора.

Обозначение потенциометров на схемах

По ГОСТ 11.074.009-78 принята маркировка для переменных резисторов буквами РП. За ними идут цифры 1 или 2. Этими цифрами обозначается вариант конструктивного исполнения: 1 — непроволочный резистор, 2 — проволочный. Через тире указывается регистрационный номер разработки. Расшифровка остальных буквенно-цифровых меток представлена на рисунке ниже.

Маркировка переменных сопротивлений

Многие зарубежные производители используют кодовую маркировку резисторов. В этом случае номинал зашифровывается первыми двумя цифрами, а множитель, определяющий положение запятой десятичного знака, — буквой. Чтобы определить номинал радиоэлемента с кодовой маркировкой понадобится справочник, в частности таблица с расшифровкой кода по цифрам и буквам.

Таблица кодов

Распиновка переменных резисторов и их проверка

Распиновка (расположение выводов), а также схема подключения переменного резистора отображены на рисунке ниже.

Расположение выводов и схемы подключения

Проверка резисторов переменного сопротивления осуществляется по такому же принципу, что и постоянного. Обычно она выполняется мультиметром. Положение его щупов произвольное, поскольку полярность подаваемого тестового электронапряжения не имеет значения.

Перед тем как проверить резистор, следует выбрать диапазон измерений. Поскольку основной проблемой потенциометров является ухудшение со временем контакта между движком и токопроводящим элементом, то необходимо проверить работоспособность элемента. Установив мультиметр в режим омметра, его щупами следует прикоснуться к центральному выводу потенциометра и к одному из крайних. Далее медленно вращая ось резистора, надо наблюдать за показаниями прибора. Если деталь исправна, то показания будут изменяться без скачков, то есть, плавно. Проверку следует повторить для второго крайнего вывода.

Чтобы узнать значение минимального сопротивления, бегунок потенциометра надо выставить в нулевое положение. Щупы мультиметра необходимо подсоединить к крайнему левому и среднему выводам. Полученные значения сравниваются с заявленным диапазоном номиналов. Они могут отклоняться в меньшую или большую сторону, но должны находиться в рамках допуска. При измерении максимального сопротивления щупы следует подключить к крайним выводам.

Проверка мультиметром

Включение в цепь переменного тока

Обычный реостат, представляющий собой обмотку из высокоомного провода, по определению обладает активным сопротивлением, обусловленным омическим сопротивлением, а также реактивным, связанным с индуктивностью обмотки. При постоянном электротоке и низких частотах индуктивность никакого влияния на сопротивление не оказывает, но с ростом частоты переменного электротока это влияние возрастает.

Обычный потенциометр имеет некоторую емкость (паразитную) между выводами, что также меняет характер его полного сопротивления на высоких частотах. Как правило, частотные свойства переменных резисторов в их характеристиках не приводятся. Большинство из них рассчитаны на работу в низкочастотных цепях. Поэтому резистор в цепи переменного тока ведет себя согласно своим паразитным емкости и индуктивности.

В зависимости от того как подключить переменный резистор к цепи, он будет играть роль реостата или потенциометра. В первом варианте устройство изменяет силу электротока, во втором — электронапряжение. Чтобы получить реостат, задействуют один из крайних выводов и подвижный контакт. Как потенциометр резистор работает при подключении всех контактов, представляя собой делитель электронапряжения.

Варианты подключения переменного резистора

Выбор резистора на основе расчетов

Выстраивая цепь переменного тока с регулируемым резистором, необходимо учитывать его основные характеристики, а именно — сопротивление и мощность рассеивания. Сначала, подбирая резистор, надо узнать величину переменного сопротивления. Для этого используем закон Ома: I = U/R. Далее следует рассчитать мощность по формуле P = UI.

Как пример рассмотрим такую задачу: подобрать резистор для регулировки электронапряжения от 0 до 30 В в цепи с силой электротока 50 мА:

  1. Находим сопротивление — 30/0.05 = 600 Ом.
  2. Значение мощности — 30×0.05 = 1.5 Вт.

Следовательно, нам нужен потенциометр 600 Ом, мощность которого 1.5 Вт, но так мы получим оптимальные значения, на практике нужно выбирать потенциометр с запасом по некоторым характеристикам.

Подключение к электроцепи переменного резистора позволяет изменять ее параметры непосредственно в ходе работы. Поэтому он применяется в электроприборах разного назначения. С помощью переменного сопротивления можно регулировать звук, частоту, яркость света. Одним словом, принцип работы этого радиоэлемента используют в тех устройствах, которые позволяют изменять настройки с помощью бегунков или вращения рукояток.

Обозначения в схемах. Условный графический и буквенный код элементов электрических схем.

Каждый элемент или устройство, имеющие самостоятельную принципиальную схему, должны иметь позиционное двухбуквенное кодовое обозначение (табл. 1) в соответствии с ГОСТ 2.710–81.

В общем случае обозначение состоит из трёх частей, определяющих вид элемента. Его номер и выполняемую функцию. Первые две являются обязательными составляющими обозначения. Например, LRK — реактор токоограничивающий, межсекционный.

Первая буква кода

Группа видов элементов

Примеры электрических приборов

Двухбуквенный код

Устройства (общие обозначение)

Усилители, приборы телеуправления, лазеры, мазеры.

AKS

Преобразователи неэлектрических величин в электрические (кроме генераторов и источников питания) или наоборот, аналоговые или многоразрядные преобразователи или датчики для указания или измерители

ВА

ВB

Детектор ионизирующих излучений

ВD

ВE

ВF

ВC

ВR

ВL

ВV

ВP

ВQ

Датчик частоты вращения (тахогенератор)

ВR

ВS

ВV

Силовая батарея конденсаторов

СВ

Схемы интегральные, микросборки

Схема интегральная аналоговая

DA

Схема интегральная цифровая, логический элемент

DD

Устройство хранения информации

DS

DT

Элементы разные (осветительные устройства, нагревательные элементы)

EK

EL

T

Разрядники, предохранители, устройства защитные

Дискретный элемент защиты по току мгновенного действия

FA

Дискретный элемент защиты по току инерционного действия

FP

FU

Дискретный элемент защиты по напряжению, разрядник

FV

Генераторы, источники питания, кварцевые осцилляторы

Генератор, аккумулятор батареи

G

GB

GC

Устройства индикационные и сигнальные

Прибор звуковой сигнализации

HA

HG

Прибор световой сигнализации

HL

Лампа сигнальная с белой линзой

HLW

Лампа сигнальная с зелёной линзой

HLG

Лампа сигнальная с красной линзой

HLR

Реле, контакторы, пускатели

KA

KH

KK

KV

Контактор, магнитный пускатель

KM

KF

KT

KL

Катушка индуктивности, дроссели

Дроссели люминесцентного освещения

LL

LR

LRK

Двигатели постоянного и переменного тока

Приборы, измерительное оборудование (сочетание РЕ применять не допускается)

PA

PC

PF

Счётчик активной энергии

PI

Счётчик реактивной энергии

PK

PR

PS

Часы, измеритель времени действия

PT

PV

PW

Выключатели и разъединители в силовых цепях (энергоснабжение, питание оборудования и т.д.)

Выключатель в силовых цепях

Q

QF

QW

QK

QA

QS

QN

QR

QS

QSG

RK

RP

RS

RU

Устройства коммутационные в целях управления, сигнализации и измерительные

(обозначение SF применяют для аппаратов, не имеющих контактов силовых цепей)

Выключатель или переключатель

SA

SB

SF

Выключатели, срабатывающие от различных воздействий:

SL

SP

SQ

SR

SK

TA

TS

TV

Преобразователи электрических величин

UB

UR

UD

Приборы электровакуумные и полупроводниковые

VD

VL

VT

VS

Линия и элементы СВЧ

W

WS

WT

WU

WA

Токосъёмник, контакт скользящий

XA

XP

XS

XT

XW

Устройства механические с электромагнитным приводом

YAС

YАТ

Муфта с электромагнитным приводом

YC

Электромагнитный патрон или плита

YH

Устройства конечные, фильтры, ограничители

ZL

ZQ

Порядковые номера элементам следует присваивать, начиная с единицы, в пределах группы элементов, которым на схеме присвоено одинаковое буквенное позиционное обозначение, например, Q1, Q2, Q3, в соответствии с последовательностью их расположения на схеме сверху вниз и слева направо. Позиционные обозначения проставляют рядом с условными графическими обозначениями элементов с правой стороны или под ними.

При изображении на схеме элемента «разнесённым» способом позиционное обозначение элемента проставляется около каждой составной части.

На принципиальной схеме должны быть однозначно определены все элементы, входящие в состав установки и изображённые на схеме. При выполнении схемы на неполных листах должны выполняться следующие требования:

— нумерация позиционных обозначений элементов должна быть сквозной в пределах установка;

— перечень элементов должен быть общим;

— при повторном изображении отдельных элементов на других листах схемы следует охранять позиционные обозначения, присвоенные им на одном из первых листов схемы.

Правила оформления принципиальных электрических схем

В настоящее время принципиальные электрические схемы трансформаторных подстанций выполняют в соответствии с ГОСТ 21.613–88. Нормально отключенному положению выключателя соответствует заштрихованный прямоугольник, а не заштрихованный прямоугольник — выключатель включенный. Обозначение выключателя можно выполнять буквенным кодом Q без признака автоматики отключения F.

Обозначения условные графические на схемах следует выполнять на основании рекомендаций ГОСТ 2.721–74*, приведённых в прил. А.

Часто рассматриваются вопросы размещения электрооборудования в помещениях бытового назначения, в помещениях цехов, подстанций ит.д. Условные графические изображения на основании ГОСТ 21.614–88 приведены ниже.

Размещение объектов электроэнергетики на картах местности и на ситуационных картах, обозначение объектов и линий связи между ними рекомендуется выполнять в соответствии с графическими обозначениями ниже.

Обозначения в схемах

Наименование элемента схемы

Графическое обозначение

Буквенный код

Машина электрическая. Общее обозначение.

Примечание. Внутри окружности допускается размещение квалифицирующих символов и дополнительной информации, при этом диаметр окружности при необходимости изменяют

G, M

Генератор переменного трёхфазного тока с отмоткой статора, соединенной в звезду с параллельными ветвями

G

GC

Электродвигатель переменного тока

M

Генератор постоянного тока (возбудитель)

GE

Обмотка статора (каждой фазы) машины переменного тока

Обмотка возбуждения синхронного генератора

LG

Трансформатор (автотрансформатор) силовой. Общее обозначение.

Примечание. Внутри окружности допускается размещение квалифицирующих символов и дополнительной информации. Допускается увеличение диаметра окружности

T

Трансформатор и автотрансформатор с РПН с указанием схемы соединений обмоток

T

Трансформатор силовой, трёхобмоточный.

Трансформатор собственных нужд основного напряжения

T

Трансформатор силовой, двухобмоточный с расщеплением обмотки НН на две, с РПН

T

Обмотка (одной фазы) трансформатора, дросселя. Начало обмотки указывается точкой

Т

ТV

Два однофазных трансформатора натяжения, соединённых в открытый треугольник

ТV

Трансформатор натяжения трёхфазный, трёхобмоточный.

Трансформатор натяжения обходной системы шин

ТVВ

Трансформатор тока измерительный

ТA

LR

LR

Выключатель высокого напряжения

Выключатель генератора (синхронного компрессора)

Q

QG

QS

QSG

QR

QN

QW

F

Разрядник вентильный магнитовентильный

FV

Выключатель автоматический в силовых цепях (автомат), в цепях управления

QF

SF

Выключатель неавтоматический (рубильник)

S

Контактор, магнитный пускатель

KM

Сборные шины распредустройств высокого напряжения

K1

K2

Секция сборных шин

Секция сборных шин с.н. 6…10 кВ

K1,K2

BA,BB,BC

Секция сборных шин с.н. 0,4 кВ

CV,CP,CN

QK

QK

QB

RU

GB

Обозначение параметров тока, обмоток, заземлений

Обозначение рода тока, напряжения и частоты

Постоянный ток, основное обозначение

Полярность постоянного тока: положительная (а), отрицательная (б)

m-проводная линия постоянного тока напряжением U

двухпроводная линия постоянного тока напряжением 110 В

трёхпроводная линия постоянного тока, включая средний провод, напряжением 110В между каждым внешним проводником и средним проводом; 220 В – между внешними проводниками

Переменный ток, основное обозначение

Примечание. Допускается справа от обозначения указывать значение частоты; например, переменного тока с частотой 10 кГц

Переменный ток с числом фаз m, частотой f, напряжением U

переменный ток, трёхфазный, частотой 50 Гц, напряжение 220 В

переменный ток, трёхфазный, четырёхпроводная линия (три провода, нейтраль), частотой 50 Гц, напряжение 220/380 В

3N ~ 50 Гц
220 /380 B

переменный ток, трёхфазный, пятипроводная линия (три провода фаз, нейтраль, один провод защитный с заземлением), частотой 50 Гц, напряжение 220/380 В

3NPE ~ 50Гц 220/380 B

переменный ток, трёхфазный, четырёхпроводная линия (три провода фаз, один провод защитный с заземлением, выполняющий функцию нейтрали), частотой 50 Гц, напряжение 220/380 В

3PEN ~ 50Гц 220/380 B

Частоты переменного тока, основное обозначение:

ультразвуковые и радиочастотные (в);

Постоянный и переменный

Обозначение обмоток в изделиях

Однофазная обмотка:

с двумя выводами

с выводом от средней точки

Две однофазные обмотки, каждая из которых в двумя выводами

Три однофазные обмотки, каждая из которых в двумя выводами

Двухфазная обмотка:

с раздельными фазами

Двух-трёхфазная обмотка Т-образного соединения (обмотка Скотта)

Трёхфазная обмотка:

V-образного соединения двух фаз в открытый треугольник

соединения в звезду

соединения в звезду с выведенной нейтралью

соединения в звезду с выведенной заземлённой нейтралью

соединения в треугольник

соединения в разомкнутый треугольник

соединения в зигзаг

соединения в зигзаг с выведенной нейтралью

Четырёхфазная обмотка

Четырёхфазная обмотка с выводом от средней точки

Шестифазная обмотка:

соединённая в звезду

соединённая в звезду с выводом от средней точки

соединённая в двойную звезду

соединённая в две обратные звезды

соединённая в две обратные звезды, с раздельными выводами от средних точек

соединённая в два треугольника

соединённая в шестиугольник

соединённая в двойной зигзаг

соединённая в двойной зигзаг с выводом от средней точки

Обозначение заземлений и возможных повреждений изоляции

или

Примечание. При отсутствии наклонных линий допускается горизонтальную линию изображать толстой

Возможные повреждения изоляции:

между проводом и корпусом (пробой на корпус)

или

между проводом и землёй (пробой на землю)

Примечание. Допускается применять для обозначений повреждений изоляции между проводами

Обозначение прочих квалифицирующих символов

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *