2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Переменные резисторы и их устройство

Переменные резисторы и их устройство

В тонкопленочных на подковообразную пластину из диэлектрика крепиться резистивная пленка с необходимым сопротивлением, а ползунок двигается вращением оси. Резистивная пленка представляет из себя тонкий слой углерода и лака. Поэтому в справочнике по резисторам в графе тип проводника можно увидеть «углеродистое» или «углерод». В качестве материала резистивного слоя могут использоваться и другие вещества и соединения.

Условное обозначение на схемах переменных резисторов

Подстроечные сопротивления в отличие от переменных рассчитаны на значительно меньшее число циклов перемещения подвижной части. Максимальное число перемещений большинства из них ограничено 100-1000 циклами.

Переменные резисторы расчитаны на 50 000 – 100 000 циклов перемещения бегунка. Этот параметр получил название износоустойчивость. При превышении порога износоустойчивости надежная работа электронного компонента не гарантируется. Поэтому использовать подстроечные сопротивления вместо переменных сопротивлений строго не желательно.

Устройство тонкоплёночного переменного резистора марки СП-1

Его внутреннее устройство со снятой защитная крышкой вы можете рассмотреть на рисунке, где указаны основные конструктивные части переменного сопротивления. Четвертый вывод является выводом для металлической крышки, который является электрическим экраном и обычно крепится к общему проводу (GND).

Устройство тонкоплёночного переменного резистора марки СП1

Подстроечное сопротивление имеет похожее конструктивное решение. На рисунке ниже представлен резистор типа СП3-27б

Устройство подстроечного резистора СП3-27б

Подстройка сопротивления осуществляют плоской регулировочной отвёрткой, для этого в конструкции сделан специальный паз

Условное обозначение переменного резистора (смотри самый верхний рисунок), состоит из обозначения постоянного сопротивления и «отвода» — в виде стрелочки. Стрелка обозначает средний контакт, который мы и двигаем по поверхности. Рядом с графическим изображением ставится латинский символ R с порядковым номером в схеме, рядом пишеться и номинальное сопротивление резистора. На зарубежных схемах переменный резистор выглядит не как прямоугольник, а изображается в виде зигзагообразной линии.

Если переменный резистор совмещен с выключателем питания, то он обозначается так:

переменный резистор с выключателем питания

Такое сопротивление получило широкое расспростронение в недорогих радиоприемниках. Сам переменный резистор применяется в схеме регулирования уровня громкости, а заодно с поворотом ручки такого переменного сопротивления включается и само устройство. На рисунке выше отлично просматривается конструкция выключателя, который замыкает свои контакты при повороте ручки.

Также часто используются сдвоенные или объединенные переменные сопротивления. У них подвижный контакт конструктивно соединен и передвигая его можно регулировать сопротивление у двух или более переменных резисторов одномоментно. Такие резисторы часто применяются в аналоговой аудио технике в настройке стерео баланса или в многополосных эквалайзерах.

сдвоенные или объединенные переменные резисторы

Подстроечное сопротивление на схеме обозначается почти как переменное, но у него отсутствует стрелочка. Это говорит о том, что изменение номинала сопротивления осуществляется либо единоразово при регулировке схемы, либо при ремонтах.

Неразборный переменный резистор широкого применения. Например типа: СП4 – 1, мощностью 0,25 Ватт, сопротивление 100 кОм.

Он снизу заливается эпоксидным компаундом, и ремонту не подлежит, но сопротивления этого тип имеют огромный запас надежности, и используется в основном в военной и космической аппаратуре.

Однооборотные непроволочные подстроечные сопротивления. Он впаивается в печатную плату и имеет достаточно маленькие размеры.

подстроечные сопротивления СП-19

Мощные проволочные подстроечные резисторы. Например типа СП5-50МА.

Мощные проволочные подстроечные резисторы СП5-50МА

Его корпус изготавливают достаточно просторным, чтобы к проволочному слою имелся приток свежего воздуха для охлаждения. Внутри резистора имеется изоляционную проставка на которой имеется высокоомный проводник.

Ползунковые переменные резисторы. Их обычно используют в аудиоаппаратуре с аналоговым управлением

Ползунковые переменные сопротивления

Подстроечные многооборотные резисторы, например СП5-2А. Регулировка сопротивления осуществляется круговым перемещением контактной системы через червячную пару. За 40 оборотов можно отрегулировать сопротивление резистора с достаточно точным шагом.

Какие бывают переменные резисторы?

Конструкция, обозначение и разновидности переменных и подстроечных резисторов

Переменные и подстроечные резисторы

Если посмотреть на всё изобилие радиокомпонентов, которые используются в промышленности и радиолюбителями, то нетрудно заметить, что некоторые радиодетали могут изменять величину своего основного параметра.

К таким элементам относятся переменные и подстроечные резисторы, сопротивление которых можно менять.

Читайте так же:
Kuoyuh выключатель 88 серия 5a

Переменных резисторов выпускается очень большой ассортимент, как для обычных электронных схем, так и для схем использующих микромонтаж.

Все переменные и подстроечные резисторы подразделяются на проволочные и тонкоплёночные.

В первом случае на керамический стержень наматывается константановая или манганиновая проволока. Вдоль проволочной обмотки перемещается ползунковый контакт. За счёт этого меняется сопротивление между подвижным контактом и одним из крайних выводов проволочной обмотки.

Во втором случае на подковообразную пластину из диэлектрика наносится резистивная плёнка с определённым сопротивлением, а ползунок перемещается вращением оси. Резистивная плёнка – это тонкий слой углерода (проще говоря, сажи) и лака. Поэтому в описании к конкретной модели резистора в пункте тип проводника обычно пишут "углеродистое" или "углерод". Естественно, в качестве материала резистивного слоя могут применяться и другие материалы и вещества.

А чем подстроечные резисторы отличаются от переменных?

Подстроечные резисторы в отличие от переменных рассчитаны на гораздо меньшее число циклов перемещения подвижной системы (ползунка). Максимальное число для некоторых экземпляров, например, для высоковольтного резистора НР1-9А вообще ограничено 100.

Для переменных резисторов количество циклов может достигать 50 000 – 100 000. Этот параметр называют износоустойчивостью. При превышении этого количества надёжная работа не гарантируется. Поэтому применять подстроечные резисторы взамен переменных строго не рекомендуется – это сказывается на надёжности устройства.

Давайте взглянем на устройство тонкоплёночного переменного резистора марки СП1. На рисунке вы видите реальный переменный резистор, сопротивление которого 1 МОм (1 000 000 Ом).

Переменный резистор СП-1

А вот его внутреннее устройство (снята защитная крышка). Тут же на рисунке указаны основные конструктивные части.

Устройство переменного тонкоплёночного резистора СП-1

Четвёртый вывод, который виден на первом изображении — это вывод металлической крышки, который служит электрическим экраном и обычно присоединяется к общему проводу (GND).

Подстроечный резистор имеет схожее конструктивное исполнение. Вот взгляните. На фото подстроечный резистор СП3-27б (150 кОм).

Подстроечный резистор СП3-27б

Подстройка сопротивления осуществляется регулировочной отвёрткой. Для этого в конструкции резистора предусмотрен паз.

Теперь, когда мы разобрались с устройством переменных и подстроечных резисторов, давайте узнаем, как они обозначаются на принципиальной схеме.

Обозначение переменных и подстроечных резисторов на принципиальных схемах.

Обычное изображение переменного резистора на принципиальной схеме.

Условное обозначение переменного резистора

Как видим, оно состоит из обозначения обычного постоянного резистора и "отвода" — стрелочки. Стрелка с отводом символизирует средний контакт, который мы и перемещаем по поверхности из намотанного на каркас высокоомного провода или тонкоплёночному покрытию.

Рядом с графическим изображением ставится буква R с порядковым номером в схеме. Также рядом указывается номинальное сопротивление (например, 100k — 100 кОм).

Если переменный резистор включен в схему реостатом (подвижный средний вывод соединён с одним из крайних), то на схеме он может указываться с двумя выводами (на изображении это R2). На зарубежных схемах переменный резистор обозначается не прямоугольником, а зигзагообразной линией. На картинке это R3.

Переменный резистор, объединённый с выключателем питания.

Обозначение резистора с выключателем

Используется в недорогой переносной аппаратуре. Сам переменный резистор, как правило, используется в цепи регулирования громкости звука, а поскольку он физически (но не электрически!) совмещён с выключателем, то при повороте ручки можно включить прибор и тут же отрегулировать громкость звука. До широкого внедрения цифровой регулировки громкости, такие комбинированные резисторы активно применялись в переносных радиоприёмниках.

На фото — регулировочный резистор с выключателем СП3-3бМ.

Переменный резистор с выключателем СП3-3бМ

На фотографии чётко видна конструкция выключателя, который замыкает свои контакты при повороте дискового регулятора. Часто использовался в аудиоаппаратуре советского производства (например, в переговорных устройствах, радиоприёмниках и пр.).

Также в электронике применяются сдвоенные или объединённые переменные резисторы. У них подвижный контакт конструктивно объединён, и его перемещением можно менять сопротивление у двух или нескольких переменных резисторов одновременно.

Такие резисторы частенько применялись в аналоговой аудиоаппаратуре как регулятор стерео баланса или один из резисторов многополосного эквалайзера. Число сдвоенных резисторов в эквалайзере высокого класса может достигать 20.

Читайте так же:
Накладные проходными одноклавишными выключателям

В первом квадрате показано обозначение сдвоенного переменного резистора (R1.1; R1.2), который частенько используется в стереофонической аппаратуре. Во втором показано условное изображение на схеме счетверённого переменного резистора. Обратите внимание на буквенную маркировку (R1.1; R1.2; R1.3; R1.4).

Условное обозначение сдвоенного и счетверенного переменного резистора

На принципиальных схемах объединённые резисторы обозначаются с использованием соединяющей пунктирной линии. Этим указывается то, что их подвижные контакты механически объединены на валу одной ручки-регулятора.

Обозначение подстроечного резистора.

Условное обозначение подстроечного резистора

Подстроечный резистор на схеме обозначается аналогично переменному за одним исключением – у него нет стрелочки. Это говорит нам о том, что регулировка сопротивления производится либо единоразово при настройке электронной схемы, либо очень редко при профилактических работах.

Типы переменных и подстроечных резисторов.

Для того чтобы иметь представление обо всём многообразии переменных и подстроечных резисторов ознакомимся с фотографиями.

Неразборный переменный резистор.

Обычный переменный резистор широкого применения. Хорошо заметен тип: СП4 – 1, мощность 0,25 Ватт, сопротивление 100 кОм.

Неразборный подстроечный резистор СП4-1

Резистор снизу залит эпоксидным компаундом, то есть он неразборный и ремонту не подлежит. Этот тип очень надёжный, так как он выпускался для оборонной аппаратуры.

А это подстроечные резисторы СП3-16б. Резисторы СП3-16б предназначены для перпендикулярной установки на печатную плату, а мощность их составляет 0,125 Вт. Имеют линейную (А) функциональную характеристику. Как видим, их конструкция весьма добротна и надёжна.

Однооборотные регулировочные резисторы СП3-16б

Однооборотные непроволочные подстроечные резисторы.

Малогабаритный подстроечный резистор, который впаивается непосредственно в печатную плату бытовой аппаратуры. Он имеет очень маленькие размеры и на некоторых платах распаивается до десятка ему подобных.

На фото ниже показаны подстроечные резисторы СП3-19а (справа) мощностью 0,5 Вт. Материал резистивного слоя — металлокерамика.

Подстроечный однооборотный резистор СП3-19а

Лакоплёночные резисторы СП3-38. Устройство их весьма примитивно.

Резистор СП3-38

Так как его корпус является открытым, то на поверхность оседает пыль, конденсируется влага, что и сказывается на надёжности такого изделия. Материал проводника — металлокерамика, а мощность невысока — около 0,125 Вт.

Подстройка таких резисторов осуществляется отверткой из диэлектрика во избежание короткого замыкания. В бытовой электронной аппаратуре найти их довольно легко.

Резисторы РП1-302 (на фото справа) и РП1-63 (слева).

Резисторы РП1-302 и РП1-63

Для подстройки сопротивления резисторов РП1-63 может потребоваться специальная отвёртка. Если приглядется, то паз под отвёртку имеет шестигранную форму. В отличие от СП3-38 такие резисторы имеют защищённый корпус. Это положительно сказывается на их надёжности.

Мощные проволочные подстроечные резисторы.

Здесь показан мощный 3-ёх ваттный проволочный резистор СП5-50МА.

Мощный проволочный подстроечный резистор СП5-50МА (3 Вт)

Его корпус сделан просторным, чтобы к проводящему проволочному слою был приток воздуха для охлаждения. Если перевернуть резистор, то можно детально разглядеть его устройство в том числе и изоляционную планку на которой намотан высокоомный проводник.

Внутреннее устройство проволочного переменного резистора СП5-50МА на 3 Вт

Высоковольтные регулировочные резисторы.

Достаточно редкий экземпляр подстроечного резистора (НР1-9А). Ещё не так давно они стояли во всех кинескопных телевизорах и были завязаны в цепи регулировки высокого напряжения. Его сопротивление 68 МОм. (Из телевизора я его, собственно, и вытащил, чтобы сфоткать и показать вам).

Высоковольтный регулировочный резистор НР1-9А

Сам по себе НР1-9А является набором керметных резисторов. Его рабочее напряжение 8500 В (это 8,5 киловольт. ), а предельное рабочее напряжение составляет аж 15 кВ! Номинальная мощность – 4 Вт. Почему регулировочный резистор НР1-9А называют набором резисторов? Да потому, что он состоит из нескольких. Его внутренняя структура соответствует схеме из 3-ёх отдельных резисторов.

В современных кинескопных телевизорах они встраиваются прямо в ТДКС (Трансформатор диодно-каскадный строчный).

Ползунковые переменные резисторы.

В аудиоаппаратуре с аналоговым управлением часто применяются движковые регулировочные резисторы. Их ещё называют ползунковыми. Они широко использовались в электронных приборах для регулировки яркости, контрастности, громкости, тембра и др. Вот взгляните на их конструкцию.

Ползунковые переменные резисторы

Далее на фото показан ползунковый переменный резистор СП3-23а. Из маркировки следует, что мощность его составляет 0,5 Вт, а функциональная характеристика соответствует линейной зависимости (буква А). Сопротивление — 1кОм.

Читайте так же:
Поплавковый выключатель материал корпуса

Ползунковый резистор СП3-23а

Также как и переменные резисторы с круговой движковой системой, ползунковые могут быть сдвоенные, например резистор СП3-23б (самый нижний на первом фото). В его составе два переменных резистора с общим подвижным контактом.

Подстроечные многооборотные резисторы.

Очень часто, особенно в специальной аппаратуре, применялись очень удобные и одно время совершенно дефицитные проволочные многооборотные подстроечные резисторы.

Выводы так же были жёсткие для впайки в уже готовые гнёзда, или выполненные из гибкого провода МГТФ, чтобы их можно было распаять в любые точки платы. От нуля до максимального сопротивления регулировочный винт под отвёртку нужно было повернуть ровно 40 раз. Этим достигалась очень высокая точность установки параметров схемы.

Многооборотный подстроечный резистор СП5-2А

На фото показан многооборотный подстроечный резистор СП5-2А. Изменение сопротивления производится круговым перемещением подвижной контактной системы через червячную пару. За 40 полных оборотов можно изменить его сопротивление от минимального до максимального значения. Применяются резисторы СП5-2А в цепях постоянного и переменного тока, и рассчитаны на мощность 0,5 – 1 Вт (зависит от модификации). Износоустойчивость – от 100 до 200 циклов. Функциональная характеристика – линейная (А).

Более полную информацию по резисторам отечественного производства можно получить из справочника "Резисторы" под редакцией И.И. Четверткова и В.М. Терехова. В нём приведены данные практически по всем резисторам. Справочник вы найдёте здесь.

Ремонт переменного резистора.

Так как переменные резисторы – это электромеханическое изделие, то со временем они начинают портиться. Из-за износа проводящего слоя и ослабления прижима скользящего контакта они начинают плохо работать, появляется так называемый "шорох".

В большинстве случаев восстанавливать неисправный переменный резистор нет смысла, но бывают и исключения. Например, нужного для замены может просто не оказаться под рукой или же он может быть очень редкий. Так в некоторых микшерских пультах используются достаточно редкие и уникальные образцы. Найти замену им сложно.

В таком случае восстановить правильную работу переменного резистора можно с помощью обычного карандаша. Грифель карандаша состоит из графита – твёрдого углерода. Поэтому можно аккуратно разобрать переменный резистор, подогнуть ослабший скользящий контакт, а по проводящему слою несколько раз провести грифелем карандаша. Этим мы восстановим проводящий слой. Также не помешает смазать покрытие силиконовой смазкой. Затем резистор собираем обратно. Естественно, такой метод подходит лишь для резисторов с тонкоплёночным покрытием.

Честно говоря, простейший переменный резистор можно смастерить из простого карандаша, ведь грифель его сделан из углерода! А напоследок, давайте прикинем в уме, как это можно сделать.

Универсальный блок питания

Незаменимым в кабинете физики есть универсальный блок питания, позволяющий получать регулируемое, стабилизированное питание, да еще иметь защиту от короткого замыкания! Им может стать описанный ниже блок питания, работающий от сети переменного тока и обеспечивающий любое постоянное напряжение от 0,5 до 12 В. В то время как

величина тока, потребляемого от блока, может достигать 0,3 А, выходное напряжение остается стабильным. И еще одно достоинство блока — он не боится коротких замыканий, часто встречающихся во время использованя учениками во время физического практикума.

Рис. 123. Схема блока питания

Схема блока питания приведена на рис. 123. Сетевое напряжение подается через вилку Х1, предохранитель F1 и выключатель S1 на первичную обмотку трансформатора T1. Это понижающий трансформатор, поэтому напряжение на его вторичной обмотке (II) значительно меньше сетевого. Переменное напряжение со вторичной обмотки поступает на выпрямитель, собранный на диодах V1 — V4. На выходе выпрямителя будет уже постоянное напряжение, оно сглаживается конденсатором С1 сравнительно большой емкости — 500 мкФ. Далее следует стабилизатор напряжения, в который входят резисторы R2 — R5, транзисторы V8, V9 и стабилитрон V7. Переменным резистором R3 можно устанавливать на выходе блока (в гнездах Х2 и ХЗ) любое напряжение от 0,5 до 12 В. Каскад на транзисторе V6 постоянно «следит» за состоянием нагрузки — это автомат защиты от короткого замыкания. Если в цепи нагрузки произойдет короткое замыкание, то есть окажутся замкнутыми выходные гнезда блока питания, транзистор V6 откроется, замкнет выводы стабилитрона и снимет таким образом напряжение с нагрузки. Как только короткое замыкание будет устранено, выходное напряжение появится вновь. Понижающий трансформатор блока готовый. Его роль выполняет выходной трансформатор кадровой развертки телевизора (ТВК — 110ЛМ).

Читайте так же:
Схема включения электрического выключателя

Подойдет и другой понижающий трансформатор с переменным напряжением на обмотке II около 14 В (можно 13 — 17 В) при токе потребления до 0,3 А. Иначе говоря, указанное напряжение должно быть при подключенной к выводам обмотки нагрузке (например, резистор) сопротивлением около 45 Ом и мощностью 5 Вт. Диоды могут быть любые из серии Д226 (например, Д226В, Д226Д и т.д.). Конденсатор С1 типа К50-6. Постоянные резисторы — МЛТ, переменный — СП-I. Вместо стабилитрона Д814Д можно применить Д813. Транзисторы V6, V8 надо взять типа МП39Б, МП41, МП41А, МП42Б с возможно большим коэффициентом передачи тока. Транзистор V9 — П213, П216, П217 с любым буквенным индексом. Подойдут и П201 — П203.

Транзистор нужно установить на радиатор — пластину алюминия или другого металла размером 70 X X 40 мм, толщиной 1,5 — 2 мм. Делают это так, как рассказывалось в описании блока питания электрофона. Остальные детали— выключатель, предохранитель, вилка и гнезда— любой конструкции. Для монтажа деталей вырежьте из изоляционного материала (гетинакс, текстолит, фанера) плату, чертеж которой приведен на рис. 124. Сначала прорежьте в плате пазы под лапки крепления трансформатора. Затем установите монтажные шпильки и просверлите отверстия в углах платы и под выводы электролитического конденсатора.

Смонтируйте диоды и стабилитрон, припаяйте постоянные резисторы, а в последнюю очередь — транзисторы. Установите на плате держатель предохранителя — его можно изготовить из жести от консервной банки (см. рис. 81). Поместитевыходной транзистор на радиатор, прикрепите радиатор к плате и подпаяйте выводы транзистора к соответствующим шпилькам платы. Прикрепите к плате трансформатор и подпаяйте выводы его вторичной обмотки к диодам, а один из выводов первичной обмотки— к держателю предохранителя. Вставьте в отверстия выводы электролитического конденсатора, загните их снизу в разные стороны, чтобы конденсатор держался на плате, и подпаяйте к выводам проводники от диодов.

Рис. 124. Монтажная плата блока питания: а — расположение деталей; б — внешний вид

Плату с деталями закрепите в корпусе подходящих размеров. На лицевой стенке корпуса установите выключатель (например, тумблер ТВ2-1), переменный резистор, выходные гнезда (здесь лучше всего подойдут зажимы, позволяющие вставлять однополюсные вилки или подключать проводники от питаемых конструкций). Задняя стенка корпуса съемная, в ней надо проделать отверстие под сетевой шнур питания. Перед тем как закрепить в корпусе плату, соедините соответствующие шпильки ее с деталями на передней стенке. Это соединение сделайте проводниками в изоляции достаточной длины, чтобы их хватило, когда плата лежит рядом скорпусом.

Как обычно, после окончания монтажа сначала проверьте правильность всех соединений, а затем вооружитесь вольтметром и приступайте к проверке блока питания. Вставив вилку блока в сетевую розетку и подав питание выключателем S1, сразу же проверьте напряжение на конденсаторе С1 — оно должно быть 15 — 19 В. Затем установите движок переменного резистора R3 в верхнее по схеме положение и измерьте напряжение на гнездах XI и ХЗ — оно должно быть около 12 В. Если напряжение намного меньше, проверьте работу стабилитрона — подключите вольтметр к его выводам и измерьте напряжение. В этих точках напряжение должно быть около 12 В. Его значение может быть значительно меньше из-за использования стабилитрона с другим буквенным индексом (например, Д814А), а также при неправильном включении выводов транзистора V6 или его неисправности. Чтобы исключить влияние этого транзистора, отпаяйте вывод его коллектора от анода стабилитрона и вновь измерьте напряжение на стабилитроне. Если и в этом случае напряжение мало, проверьте резистор R2 на соответствие его номинала заданному (360 Ом). Когда добьетесь на выходе блока питания нужного напряжения (примерно 12 В), попробуйте перемещать движок резистора вниз по схеме. Выходное напряжение блока должно плавно уменьшаться почти до нуля. Теперь проверьте работу блока под нагрузкой. Подключите к гнездам-зажимам резистор

Читайте так же:
Unica top выключатель венге

сопротивлением 40 — 50 Ом и мощностью не менее 5 Вт. Его можно составить, например, из четырех параллельно соединенных резисторов МЛТ-2,0 (мощностью 2 Вт) сопротивлением по 160— 200 Ом. Параллельно резистору включите вольтметр и установите движок переменного резистора R3 в верхнее по схеме положение. Стрелка вольтметра должна показать напряжение не ниже 11 В. Если напряжение падает сильнее, попробуйте уменьшить сопротивление резистора R2 (установите вместо него резистор сопротивлением 330 или 300 Ом). Наступило время проверить действие автомата защиты. Понадобится амперметр на 1 — 2 А, но вполне можно воспользоваться авометром Ц20, включенным на измерение постоянного тока до 750 мА. Сначала установите переменным резистором блока питания выходное напряжение 5 — 6 В, а

затем подключите щупы амперметра к выходным гнездам блока: минусовый щуп к гнезду Х2, плюсовый — к гнезду ХЗ. В первый момент стрелка амперметра должна отклониться скачком на конечное деление шкалы, а затем возвратиться на нулевую отметку. Если это так, автомат работает исправно.

Максимальное выходное напряжение блока определяется только напряжением стабилизации стабилитрона. А оно для указанного на схеме Д814Д (Д813) может быть от 11,5 до 14 В. Поэтому при необходимости несколько поднять максимальное напряжение подберите стабилитрон с нужным напряжением стабилизации или замените его другим, например Д815Е (с напряжением стабилизации 15 В). Но в этом случае придется изменить резистор R2 (уменьшить его сопротивление) и использовать трансформатор, с которым выпрямленное напряжение будет не менее 17 В при нагрузке 0,3 А (измеряется на выводах конденсатора). Заключительный этап— градуировка шкалы переменного резистора, которую вы заранее должны наклеить на лицевую панель корпуса. Понадобится, конечно, вольтметр постоянного тока. Контролируя выходное напряжение блока, устанавливайте движок переменного резистора в разные положения и отмечайте на шкале значение напряжения для каждого из них. Градуировать шкалу можно через 1 В или проставить на ней наиболее употребительные напряжения: 1,5; 3; 4,5; 6; 9; 12 В. В любом случае надо помнить, что значения напряжений будут правильны без нагрузки.

Переменный резистор с выключателем питания

BM9213M - Универсальный автомобильный адаптер K-L линии (для инжекторных двигателей)

Пользователь 3272883578 интересуется товаром BM9213M — Универсальный автомобильный адаптер K-L линии (для инжекторных двигателей)

PW1221B - Источник питания импульсный RS-25-12 12В / 2.1 А в корпусе

Пользователь 3119929135 интересуется товаром PW1221B — Источник питания импульсный RS-25-12 12В / 2.1 А в корпусе

NM8032 - Прибор для проверки электролитических конденсаторов

Пользователь 4189396307 интересуется товаром NM8032 — Прибор для проверки электролитических конденсаторов

MP911 - Приемник для пульта ДУ 433 МГц MP910 (режим

Пользователь Олег интересуется товаром MP911 — Приемник для пульта ДУ 433 МГц MP910 (режим «кнопка», одно реле до 2 кВт 10А)

MP8037time - Многорежимный таймер

Пользователь Олег интересуется товаром MP8037time — Многорежимный таймер

NM0502 - Модуль коммутации силовой нагрузки 2кВт 220В - набор для пайки

Пользователь Олег интересуется товаром NM0502 — Модуль коммутации силовой нагрузки 2кВт 220В — набор для пайки

BM9213 - Автомобильный USB адаптер K-L линии универсальный

Пользователь 3272883578 интересуется товаром BM9213 — Автомобильный USB адаптер K-L линии универсальный

BM9213M - Универсальный автомобильный адаптер K-L линии (для инжекторных двигателей)

Пользователь 1987750047 интересуется товаром BM9213M — Универсальный автомобильный адаптер K-L линии (для инжекторных двигателей)

BM9213M - Универсальный автомобильный адаптер K-L линии (для инжекторных двигателей)

Пользователь 1987750047 интересуется товаром BM9213M — Универсальный автомобильный адаптер K-L линии (для инжекторных двигателей)

BM8039D - GUARDIAN - Интеллектуальное управляющее устройство / GSM модуль на DIN-рейку

Пользователь 2896437894 интересуется товаром BM8039D — GUARDIAN — Интеллектуальное управляющее устройство / GSM модуль на DIN-рейку

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector