Содержание
что это, принцип работы, разновидности
Содержание:
Переменный резистор называется часто потенциометром. Этот радиоэлемент состоит из двух постоянных выводов и одного подвижного. Первые два располагаются на краях и соединяются своими началами и концами с подвижным контактирующим элементом. Таким образом образуется общая величина сопротивления. Средний контакт соединяется с подвижным элементом, способный перемещаться, тем самым изменяя сопротивление, на то, которое нужно в данный момент.
Такие радиодетали используются очень широко, при производстве самой различной электроники. В данной статье будет описан принцип работы этого типа резисторов и как они используются в современной электронике. В качестве дополнительной информации, статья содержит два видеоматериала и одну научно-популярную статью по данной теме.
Что такое сопротивление
Резисторы обладают сопротивление, а что такое сопротивление? Постараемся с этим разобраться.
Для ответа на этот вопрос поможет сантехническая аналогия. Под действием силы тяжести или под действием давления насоса, вода устремляется от точки большего давления в точку с меньшим давлением. Так и электрический ток под действием напряжения течет из точки большего потенциала в точку с меньшим потенциалом.
Что может помешать движению воды по трубам? Движению воды может помешать состояние труб, по которым она бежит. Трубы могут быть широкими и чистыми, а могут быть загажены и вообще представлять собой печальное зрелище. В каком случае скорость водного потока будет больше? Естественно, что вода будет течь быстрее если ее движению не будет оказываться никакого сопротивления.
[stextbox id=’info’]В случае с чистым трубопроводом так и будет, воде будет оказываться наименьшее сопротивление и ее скорость будет практически неизменной. В загаженной трубе сопротивление на водный поток будет значительным, и соответственно скорость движения воды будет не очень.[/stextbox]
Резистор с переменным сопротивлением.
Хорошо, теперь переносимся из нашей водопроводной модели в реальный мир электричества. Теперь становится понятно, что скорость воды в наших реалиях представляет собой силу тока, измеряемую в амперах. Сопротивление, которое оказывали трубы на воду, в реальной токоведущей системе будет сопротивление проводов, измеряемое в омах.
Как и трубы, провода могут оказывать сопротивление на ток. Сопротивление напрямую зависит от материала, из которого сделаны провода. Поэтому совсем не случайно провода часто изготавливают из меди, так как медь имеет небольшое сопротивление.
Резистор — это пассивный элемент электрической цепи, обладающий фиксированным или переменным значением электрического сопротивления.
Другие металлы могут оказывать очень большое сопротивление электрическому току. Так для примера, удельное сопротивление (Ом*мм²) нихрома составляет 1.1Ом*мм². Величину сопротивления нетрудно оценить, сравнив с медью, у которой удельное сопротивление 0,0175Ом*мм².
[stextbox id=’info’]При пропускании тока через материал с высоким сопротивлением, мы можем убедиться, что ток в цепи будет меньше, достаточно провести несложные замеры. [/stextbox]
Переменное сопротивление – назначение
Переменные сопротивления главным образом применяются для регулировки громкости в различной бытовой и профессиональной радиоаппаратуре. Можно сказать, что они предназначены для плавного изменения напряжения или тока в различных электросхемах посредством изменения собственного сопротивления. Например, с их помощью можно плавно регулировать яркость свечения электрической лампочки.
Как выглядит резистор?
В природе встречаются абсолютно различные резисторы. Есть резисторы с постоянным сопротивление, есть резисторы с переменным сопротивлением. И каждый вид резисторов находит свое применение. Что бы раскрыть нашу тему, необходимо рассмотреть основные виды резисторов, ведь всё познаётся в сравнении.
Резисторы Резисторы Резисторы
Постоянный резистор
Постоянный резистор имеет два вывода и само название говорит о том, что они обладают постоянным фиксированным сопротивлением. Каждый такой резистор изготавливается с определенным сопротивлением, определенной рассеиваемой мощностью.
[stextbox id=’alert’]Рассеиваемая мощность — это еще одна характеристика резисторов, так же, как и сопротивление. Мощность рассеяний говорит о том, какую мощность может рассеять резистор в виде тепла (вы, наверное, замечали, что резистор во время работы может значительно нагреваться).[/stextbox]
Естественно, что на заводе не могут изготавливать резисторы абсолютно любые. Поэтому постоянные резисторы имеют определенную точность, указываемую в процентах. Эта величина показывает в каких пределах будет гулять результирующее сопротивление. И естественно, чем точнее резистор, тем дороже он будет. Так зачем переплачивать?
Также сама величина сопротивления не может быть любой. Обычно сопротивление постоянных резисторов соответствует определенному номинальному ряду сопротивлений. Эти сопротивления обычно выбираются из рядов Е3, Е6, Е12,Е24.
Номинальные ряды | |||||||||||||
E3 | E6 | E12 | E24 | E3 | E6 | E12 | E24 | E3 | E6 | E12 | E24 | ||
1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | ||
1,1 | 2,4 | 5,1 | |||||||||||
1,2 | 1,2 | 2,7 | 2,7 | 5,6 | 5,6 | ||||||||
1,3 | 3,0 | 6,2 | |||||||||||
1,5 | 1,5 | 1,5 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | |||||
1,6 | 3,6 | 7,5 | |||||||||||
1,8 | 1,8 | 3,9 | 3,9 | 8,2 | 8,2 | ||||||||
2,0 | 4,3 | 9,1 |
Как видите резисторы из ряда Е24 имеют более богатый набор сопротивлений. Но это еще не предел так как существуют номинальные ряды E48, E96, E192.
На электрических схемах постоянные резисторы обозначаются эдаким прямоугольником с выводами. На самом условном графическом обозначении может надписываться мощность рассеяния.
Подстроечные резистор
Это приборы, сопротивление которых предполагается изменять редко – при настройке прибора и его регулировке. По характеристикам подстроечный резистор, в принципе, не отличается от переменного, но конструктивные отличия есть. У подстроечных резисторов гораздо ниже износостойкость и механическая прочность (ведь их не нужно постоянно «крутить»), отсутствует удобная ручка (вместо нее может быть обычный шлиц как у винта под отвертку), они могут быть хуже или вовсе не защищены от внешнего воздействия (пыли, влаги). Имеют два и три вывода.
[stextbox id=’alert’]Основная цель подстроечного резистора- изменение или подстройка сопротивления лишь на этапе сборки изделия.[/stextbox]
Переменный резистор обладает меньшей точностью нежели постоянный. Это плата за возможность регулировки, в результате которой сопротивление может гулять в некоторых пределах.
Конечно на этапе налаживания изделия может применяться так называемый подборочный резистор. Это обычный постоянный резистор, только при монтаже он подбирается из кучки резисторов с близкими номиналами.
[stextbox id=’info’]Подбор резисторов имеет место быть, когда требуется регулировка параметров изделия и при этом требуется высокая точность работы (чтобы требуемый параметр как можно меньше плавал). Таким образом нужно чтобы резистор был как можно большей точностью 1% или даже 0,5%.[/stextbox]
Так для подстройки параметров схемы чаще всего применяют подстроечные резисторы. Эти резисторы специально придуманы для этих целей. Подстройка осуществляется посредством тоненькой часовой отвертки, причем после достижения требуемой величины сопротивления ползунок резистора часто фиксируют краской или клеем.
Переменные резисторы
Наконец мы подошли к нашей главной теме- переменные резисторы (они же резисторы переменного сопротивления). Название «переменный» говорит само за себя – сопротивление такого прибора можно изменять в процессе эксплуатации тем или иным образом.
Вы когда-нибудь обращали внимание на различные «крутилки» в старой аналоговой технике. Например, задумывались ли о том, что вы крутите, прибавляя громкость в старом, возможно даже ламповом телевизоре?
Многие регуляторы и различные «крутилки» представляют собой переменные резисторы. Так же, как и постоянные резисторы, переменные также имеют различную рассеивающую мощность. Однако их сопротивление может меняться в широких пределах.
Переменные резисторы служат для регулирования напряжения или тока в уже готовом изделии. Этим резистором может регулироваться сопротивление в схеме формирования звука. Тогда громкость звука будет меняться пропорционально углу поворота ручки резистора. Так сам корпус находится внутри устройства, а та самая крутилка остается на поверхности.
Более того, бывают еще и сдвоенные, строенные, счетверенные и так далее переменные резисторы. Обычно их применяют, когда нужно параллельное изменение сопротивления сразу в нескольких участках схемы.
[stextbox id=’info’]Второе название таких резисторов – «потенциометры». Используются они настолько широко, что перечисленные выше примеры лишь верхушка айсберга. Регуляторы громкости и тембра, регуляторы частоты, яркости, скорости и т.д.[/stextbox]
Основные компоненты
Состоит из двух основных компонентов: резистивного слоя и ползунка. Резистивный слой имеет на своих концах контакты. Сопротивление между этими контактами и определяет сопротивление переменного резистора. Резистивный слой изготавливается из углерода, металлокерамики или может быть в виде проволочной катушки (резистор переменный проволочный). Проволочные переменные резисторы могут быть довольно приличной мощности.
Ползунок передвигается по этому слою, имея с ним электрический контакт. При этом ползунок тоже имеет свой вывод. В процессе движения ползунка от одного крайнего положения до другого изменяется сопротивление между ним и крайними контактами переменного сопротивления.
Переменные сопротивления обычно бывают поворотные, т.е. шток резистора надо крутить. Но бывают также и ползунковые переменные резисторы. В них резистивный слой в виде прямой линии и ползунок движется по нему прямо. Поэтому и шток такого резистора надо двигать, а не крутить.
[stextbox id=’info’]Как правило, у переменного резистора три выхода. Так же переменные резисторы бывают и с двумя выводами – их еще называют «реостатами». А чтобы разобраться с трехногим прибором, взглянем на рисунок ниже.[/stextbox]
Слева – условное обозначение резистора, справа – его схема «внутренностей». Выводы 1 и 2 – выводы обычного резистора постоянного номинала, указанного на корпусе прибора. Сопротивление создает специальное покрытие, нанесенное на «подковку» между этими выводами. Тут никаких фокусов – все честно. А вот вывод 3 подключен к подвижной пластине (движку), которая двигается по этой самой подковке и соприкасается с ней.
Если мы будем крутить ручку, то сопротивление между выводами 1 и 3 будет меняться от 0 до номинала, указанного на корпусе прибора. То же самое произойдет и между выводами 2 и 3, но «вверх ногами». Когда сопротивление между 1 и 3 увеличивается, между 2 и 3 уменьшается и наоборот. Для чего это сделано мы разберем позже, пока воспримем это как факт, причем, факт очень удобный, как мы убедимся.
Переменный резистор с выключателем
В случае использования переменных резисторов в качестве регулятора громкости, например, в радиоприёмнике, часто используют переменные резисторы с выключателем. Т.е. регулятор громкости совмещён с выключателем напряжения питания радиоприёмника. Как это работает: в крайнем положении регулятора, когда он соответствует минимальному значению громкости, выключатель питания выключен и устройство, в данном случае радиоприёмник, тоже выключено.
Чтобы его включить, надо начать поворачивать регулятор в сторону увеличения громкости. Произойдёт небольшой щелчок – выключатель включится и дальнейший поворот регулятора приведёт к увеличению громкости звучания приёмника. В дальнейшем, чтобы выключить устройство, надо повернуть ручку громкости до минимума звука, а затем ещё чуть-чуть до характерного щелчка, означающего что выключатель сработал и устройство выключено.
Сдвоенный переменный резистор
Сдвоенный переменный резистор – ещё одно исполнение данных устройств. В общем случае, такие сдвоенные резисторы предназначены для одновременного изменения сопротивления в разных независимых частях схемы или вообще в разных устройствах.
[stextbox id=’info’]Самое частое применение сдвоенных переменных резисторов – звуковые стереофонические усилители мощности, где необходимо регулировать громкость одновременно в двух каналах: правом и левом. [/stextbox]
Такие резисторы имеют две резистивные дорожки, каждая со своими выводами и со своим ползунком, и один общий шток, который двигает сразу оба ползунка.
Некоторые переменные сопротивления разработаны для установки сразу на печатную плату и их контакты запаиваются непосредственно в схему. Другие предназначены для установки в корпус радиоаппаратуры, в предварительно просверленное отверстие и крепятся там при помощи гайки. В схему такие сопротивления запаиваются уже при помощи проводов. На корпусе пер. сопротивлений наносится значение его сопротивления и мощности.
Формулы
При выборе резистора, помимо его конструктивной особенности, следует обращать внимания на основные его характеристики. А основными его характеристиками, как я уже упоминал, являются сопротивление и мощность рассеяния.
Между этими двумя характеристиками есть взаимосвязь. Что это значит? Вот допустим в схеме у нас стоит резистор с определенной величиной сопротивления. Но по каким-либо причинам мы выясняем, что сопротивление резистора должно быть значительно меньше того, что есть сейчас.
И вот что получается, мы ставим резистор с значительно меньшим сопротивлением и в соответствии с законом Ома мы можем получить небольшое западло.
Так как сопротивление резистора было большим, а напряжение в цепи у нас фиксированное, то вот что получилось. При уменьшении номинала резистора общее сопротивление в цепи упало, следовательно, ток в проводах возрос.
Но что если мы поставили резистор с прежней мощностью рассеяния? При возросшем токе, новый резистор может и не выдержать нагрузки и умереть, его душа улетит вместе с клубком дыма из бездыханного тельца резистора.
Выходит, что при номинале резистора 10 Ом, в цепи будет течь ток равный 1 А. Мощность, которая будет рассеиваться на резистор. Поэтому при выборе резистора, обязательно нужно смотреть его допустимую мощность рассеяния.
Заключение
Рейтинг автора
Написано статей
Более подробно о резисторах представлена информация в дополнительном материале. Если у вас остались вопросы, можно задать их в комментариях на сайте. Также в нашей группе ВК можно задавать вопросы и получать на них подробные ответы от профессионалов.
Чтобы подписаться на группу, вам необходимо будет перейти по следующей ссылке: https://vк. coм/еlеctroinfonеt. В завершение статьи хочу выразить благодарность источникам, откуда мы черпали информацию:
popayaem.ru
begin.esxema.ru
katod-anod.ru
Предыдущая
РезисторыКак прочитать обозначение (маркировку) резисторов
Резистор переменного сопротивления, переменный резистор, резистор переменный проволочный
Резистор переменного сопротивления состоит из двух основных компонентов: резистивного слоя и ползунка. Резистивный слой имеет на своих концах контакты. Сопротивление между этими контактами и определяет сопротивление переменного резистора. А ползунок передвигается по этому слою, имея с ним электрический контакт. При этом ползунок тоже имеет свой вывод. В процессе движения ползунка от одного крайнего положения до другого изменяется сопротивление между ним и крайними контактами переменного сопротивления. Резистивный слой изготавливается из углерода, металлокерамики или может быть в виде проволочной катушки (резистор переменный проволочный). Проволочные переменные резисторы могут быть довольно приличной мощности. Переменные сопротивления обычно бывают поворотные, т.е. шток резистора надо крутить. Но бывают также и ползунковые переменные резисторы. В них резистивный слой в виде прямой линии и ползунок движется по нему прямо. Поэтому и шток такого резистора надо двигать, а не крутить.
Переменное сопротивление — назначение
Переменный резистор
22 ком, 0.5 Вт.
Переменные сопротивления главным образом применяются для регулировки громкости в различной бытовой и профессиональной радиоаппаратуре. А вообще, можно сказать, что они предназначены для плавного изменения напряжения или тока в различных электросхемах посредством изменения собственного сопротивления. Например, с их помощью можно плавно регулировать яркость свечения электрической лампочки.
Переменный резистор с выключателем
В случае использования переменных резисторов в качестве регулятора громкости, например в радиоприёмнике, часто используют переменные резисторы с выключателем. Т.е. регулятор громкости совмещён с выключателем напряжения питания радиоприёмника. Как это работает: в крайнем положении регулятора, когда он соответствует минимальному значению громкости, выключатель питания выключен и устройство, в данном случае радиоприёмник, тоже выключено. Чтобы его включить, надо начать поворачивать регулятор в сторону увеличения громкости. Произойдёт небольшой щелчок — выключатель включится и дальнейший поворот регулятора приведёт к увеличению громкости звучания приёмника. В дальнейшем, чтобы выключить устройство, надо повернуть ручку громкости до минимума звука, а затем ещё чуть-чуть до характерного щелчка, означающего что выключатель сработал и устройство выключено.
Сдвоенный переменный резистор
Сдвоенный переменный резистор — ещё одно исполнение данных устройств. В общем случае, такие сдвоенные резисторы предназначены для одновременного изменения сопротивления в разных независимых частях схемы или вообще в разных устройствах. Самое частое применение сдвоенных переменных резисторов — звуковые стереофонические усилители мощности, где необходимо регулировать громкость одновременно в двух каналах: правом и левом. Такие резисторы имеют две резистивные дорожки, каждая со своими выводами и со своим ползунком, и один общий шток, который двигает сразу оба ползунка.
Некоторые переменные сопротивления разработаны для установки сразу на печатную плату и их контакты запаиваются непосредственно в схему. Другие предназначены для установки в корпус радиоаппаратуры, в предварительно просверленное отверстие и крепятся там при помощи гайки. В схему такие сопротивления запаиваются уже при помощи проводов. На корпусе пер. сопротивлений наносится значение его сопротивления и мощности. Номиналы переменных резисторов соответствуют ряду E6.
L8: Переменные резисторы — физические вычисления
Содержание
- Типы переменных резисторов
- Потенциометры
- Как работает потенциометр?
- Типы потенциометра
- Внутри потенциометра
- Ручки потенциометра
- Создание 3D-приема ручков
- потенциометра в качестве аналоговых джойстиков
- Potentiometer0006
- Упражнение: Сборка светодиодной схемы с потенциометром в качестве переменного резистора
- Прототип схемы в Tinkercad Circuits
- Прототип схемы на макете Схема резистора
- Упражнение: соберите переменный резистор своими руками
- Пример поворотного потенциометра своими руками
- Пример ползункового потенциометра своими руками
- Лоу-фай электроника своими руками
- Ресурсы
На предыдущих уроках мы работали с резисторами с постоянным номиналом. В этом уроке мы узнаем о переменных резисторах — резисторах, которые изменяют свое сопротивление в зависимости от какого-либо физического воздействия (например, потенциометров) или воздействия окружающей среды, такого как термисторы (температура), чувствительные к силе резисторы (сила) или светочувствительные резисторы (световые). Мы перечислили несколько примеров ниже.
Рис. Многие распространенные датчики на самом деле представляют собой переменные резисторы — они динамически изменяют свое сопротивление в ответ на действия человека или окружающей среды. Например, термисторы изменяют свое сопротивление в зависимости от температуры, фотоэлементы — в зависимости от света, чувствительные к силе резисторы (FSR) — в зависимости от силы. На самом деле, в ваших аппаратных комплектах есть термисторы, фотоэлементы и FSR! Цены и изображения взяты с сайта Sparkfun.com; детали часто могут быть дешевле оптом от таких поставщиков, как Digi-Key или Mouser Electronics.
Это захватывающе! Физические вычисления связаны с взаимодействием и резистивными материалами, которые реагируют на различные раздражители, открывают новый мир возможностей!
Типы переменных резисторов
Существует двухплечевых переменных резисторов (или «двухвыводных» или «двухвыводных»), таких как реостаты, фотоэлементы и силовые чувствительные резисторы, а также трехплечевых переменных резисторов . , которые называются потенциометрами. Оба типа не зависят от ориентации — как и обычные резисторы, они будут работать в любом направлении (неполяризованные). См. схематические символы ниже.
Рис. Схематические символы для некоторых примеров переменных резисторов с двумя и тремя ножками. Обратите внимание, что некоторые условные обозначения совпадают с для всех типов переменных резисторов.
Независимо от конкретного типа все переменные резисторы имеют схематическое обозначение, аналогичное обычному резистору, но с некоторыми визуальными изменениями для обозначения «изменчивости». Несколько общих моментов, на которые следует обратить внимание:
- Схематичное обозначение двухплечевого переменного резистора очень похоже на обычный резистор, но имеет диагональная линия через нее, указывающая вариативность
- Потенциометры имеют три ножки, которые также представлены на схеме. Средняя стрелка («ножка стеклоочистителя») может быть подключена к цепи и фактически будет показана на принципиальной схеме таким образом. Мы увидим это ниже.
- Некоторые распространенные переменные резисторы, такие как светочувствительные резисторы (LDR или фотоэлементы), имеют свои собственных схематических символов . Другие, такие как чувствительные к усилию резисторы и реостаты, имеют один и тот же символ.
Потенциометры, вероятно, являются наиболее распространенным типом переменного резистора и важным компонентом, о котором нужно узнать, так что давайте начнем!
Потенциометры
Потенциометр (или потенциометр) представляет собой трехконтактный резистор со скользящим или вращающимся контактом, который можно использовать для динамического изменения сопротивления.
Видео. На этой анимации показано, как можно использовать движок для изменения сопротивления в поворотном потенциометре. Фигура справа является формальным электрическим символом. Анимация Джона Фрёлиха. Создано в PowerPoint.
Потенциометры — это поистине вездесущие электронные компоненты, которые можно найти во всем, от регуляторов громкости до аналоговых джойстиков. В наших курсах UW мы часто предоставляем потенциометры 10 кОм в наших комплектах, таких как потенциометр для монтажа на панель 10 кОм и подстроечный потенциометр 10 кОм, как показано ниже.
Рис. Два примера потенциометров, которые обычно входят в наши комплекты оборудования: 10 кОм панельный монтаж и 10 кОм подстроечный потенциометр.
Хотя потенциометры часто используются в качестве устройств ввода данных человеком, это не всегда так. Например, потенциометр можно использовать в цепи обратной связи серводвигателя. Когда двигатель вращается, он также вращает диск управления встроенного потенциометра (движок), который передает информацию о вращении в схему управления (см. Главу 15.4 о сервоприводах RC в Scherz and Monk, 2016).
Хотя потенциометр все еще широко используется, некоторые области применения потенциометра были отнесены к цифровым элементам управления, таким как поворотные энкодеры и кнопки. Не запутайтесь: поворотные энкодеры могут выглядеть очень похоже на потенциометры — действительно, с прикрепленными ручками они могут выглядеть одинаково. Однако поворотные энкодеры не являются резистивными устройствами, для их использования требуются цифровые схемы, и их можно вращать непрерывно. Напротив, потенциометры являются резистивными компонентами, могут использоваться в аналоговых или цифровых схемах и обычно имеют регулируемый угол 200–270°.
Как работает потенциометр?
Потенциометры имеют три ножки: сопротивление между двумя внешними ножками (вывод 1 и вывод 3) не меняется. Например, если вы используете потенциометр на 10 кОм, сопротивление между ножками 1 и 3 всегда будет равно 10 кОм независимо от положения ползунка (ножка 2). Если вы используете резистор 1 кОм, то сопротивление между ножками 1 и 3 будет 1 кОм и так далее.
Мощность потенциометра находится в средней ножке (ножка 2), сопротивление которой изменяется в зависимости от положения скользящего или вращающегося контакта потенциометра (дворника). Можно представить себе потенциометр как содержащий два взаимозависимых резистора \(R_1\) и \(R_2\), которые всегда в сумме дают \(R_{Total}\) (где \(R_{Total}\) — это общий например, 1 кОм или 10 кОм). При перемещении ползункового контакта сопротивление \(R_1\) будет увеличиваться, а сопротивление \(R_2\) уменьшается. См. анимацию ниже.
Видео. Анимация Джона Фрёлиха. Создано в PowerPoint.
Типы потенциометров
Потенциометры бывают разных размеров, номинальных мощностей и физических конструкций. Некоторые более крупные конструкции могут выдерживать мощность в несколько ватт (способные рассеивать большое количество тепла), в то время как меньшие конструкции для поверхностного монтажа рассчитаны только на доли ватта (точно так же, как \(\frac{1}{4}\) ватт. резисторы в ваших наборах).
Рис. Потенциометры — это вездесущие устройства ввода, которые можно найти во всем, от автомобилей до микшерных пультов. Существует почти бесконечное количество дизайнов, поэтому мы показываем только небольшой образец выше. Обратите внимание, что вы не можете определить значение сопротивления потенциометра (или потенциометра), просто взглянув на него, и вы не можете сказать, является ли это линейным конусом или логарифмическим конусом. Логарифмические потенциометры распространены в звуковых приложениях (поскольку человеческое ухо воспринимает громкость логарифмически). Источники изображений: изображения потенциометра с темным фоном взяты из Adafruit. Остальные от дигики.
Потенциометры различаются главным образом по:
Диапазон сопротивления . Как и резисторы, потенциометры предназначены для обеспечения различных сопротивлений, но в диапазоне (обычно 0–1 кОм и 0–10 кОм).
Линейный против логарифмический конусности (или дорожки). В линейных потенциометрах сопротивление меняется линейно при перемещении скребка. У логарифмических потенциометров сопротивление изменяется логарифмически. Последний тип распространен в звуковых приложениях, потому что человеческое ухо воспринимает величину звука логарифмически с большей чувствительностью к тихим звукам и меньшей чувствительностью к громким звукам.
Рассеиваемая мощность . Опять же, как и резисторы, потенциометры имеют разные «номиналы мощности», которые соответствуют их способности рассеивать тепло. В этом листе данных потенциометра подстройки указано, что номинальная мощность составляет 0,5 Вт, в то время как этот потенциометр для монтажа на панели рассчитан на 0,1-0,2 Вт (см. лист данных).
Поворотный против ползунок . Поворотные потенциометры используют вращающуюся ручку для управления ножкой стеклоочистителя, а ползунковые потенциометры используют ползунок.
Крепление . Некоторые потенциометры предназначены для «установки», например, в приборной панели автомобиля или на аудиомикшере. Другие предназначены для макетирования или установки на печатные платы (так называемые потенциометры для поверхностного монтажа)
Ручка . Для тех потенциометров, которые используются для ввода данных человеком, существуют различные типы ручек, обеспечивающие эргономичное и удобное взаимодействие.
Внутри потенциометра
Если вам интересно узнать, как устроен потенциометр, в этом видео Джона Купера представлена замечательная деконструкция поворотных потенциометров и их работы.
Видео. Видео деконструкции потенциометров и их работы Джона Купера (на YouTube).
Ручки потенциометра
Скорее всего, вы много раз в жизни взаимодействовали с потенциометрами; однако они закрыты ручками, что делает потенциометр более эргономичным и удобным для захвата.
Существует большое разнообразие ручек, которые подходят как для потенциометров, устанавливаемых на панели, так и для поворотных энкодеров, используемых в различных приложениях, ориентированных на пользователя, таких как аудиомикшеры, джойстики и панели управления. Взгляните на несколько примеров ниже:
Рис. Небольшой образец ручек потенциометра и поворотного энкодера. Все изображения из Adafruit. Слева направо: Soft Touch T18 — белый, Soft Touch T18 — красный, тонкая металлическая ручка, обработанная металлическая ручка, выдвижной потенциометр с пластиковой ручкой
Создание нестандартных ручек для 3D-печати
Увлекательным вводным упражнением в 3D-печати является разработка, моделирование и печать собственной ручки потенциометра. Обычно мы выполняем это действие в начале нашего модуля изготовления в нашем курсе физических вычислений. Вот несколько простых примеров разработанных нами ручек потенциометров, которые можно распечатать на 3D-принтере.
Рис. Три простых ручки потенциометра, созданные в Fusion 360 (за 5-10 минут каждая). Для печати CAD-проектов на 3D-принтере Ultimaker 2+ с толщиной слоя 0,2 мм и без подложек или адгезии пластин требуется около 20 минут (9).0062, например, поля ). Все дизайны Джона Фрёлиха. Пошаговые обучающие видео можно посмотреть здесь и здесь.
Еще интереснее объединить свои собственные 3D-модели с микроконтроллером и создать собственные приложения, создающие новые интерактивные возможности.
Видео. Короткое видео, демонстрирующее специальные ручки потенциометров, напечатанные на 3D-принтере, которые используются в качестве пользовательских игровых контроллеров с Arduino Leonardo и пользовательскими эскизами Processing. Код для Arduino+Processing «Etch-a-sketch» находится здесь, а код для Arduino+Processing «Pong» — здесь. Все 3D-проекты САПР и код Джона Фрёлиха.
Потенциометры в качестве аналоговых джойстиков
Как и намекают наши 3D-принтеры, потенциометры уже давно используются в качестве игровых контроллеров. В наши аппаратные комплекты мы часто включаем 2-осевой джойстик, подобный этому от Parallax (6,95 долл. США на Adafruit), который содержит два встроенных потенциометра на 10 кОм.
Рис. Двухосевой джойстик Parallax имеет два встроенных потенциометра на 10 кОм, по одному на каждую ось. Вы можете посмотреть демо-видео здесь.
Перемещая аналоговый джойстик, вы независимо управляете двумя потенциометрами в конфигурации делителя напряжения. Есть \(V_{Out}\) для потенциометра «Вверх/Вниз» и \(V_{Out}\) для потенциометра «Влево/Вправо». См. принципиальную схему выше.
Видео. Короткий фрагмент из этого официального видео Parallax, показывающий, как физическое движение джойстика преобразуется в электрический сигнал с помощью двух потенциометров.
Потенциометры как делители напряжения
Потенциометры на самом деле представляют собой удобно упакованные делители напряжения, которые мы впервые описали в Уроке 3: \(R_{1}\) и \(R_{2}\) делят напряжение при движении ползунка потенциометра.
Рис. Потенциометр представляет собой компактный делитель напряжения. Изображение сделано в PowerPoint.
В качестве примера давайте подключим потенциометр к 5 В (нога 1) и заземлению (ножка 3) и посмотрим, как выходное напряжение \(V_{out}\) меняется на ножке стеклоочистителя (сигнал на ножке 2):
Рис. Подключим потенциометр к 5В и заземлим. Изображение сделано в PowerPoint.
Теперь давайте посмотрим, что произойдет, когда мы поменяем дворник. Обратите внимание, как \(V_{out}\) изменяется в соответствии с \(V_{in} * \frac{R2}{(R1 + R2)}\). В видео ниже мы используем потенциометр 1 кОм, но функция та же.
Видео. Демонстрация изменения \(V_{out}\) в соответствии с \(V_{in} * \frac{R2}{(R1 + R2)}\). Анимация сделана в PowerPoint и CircuitJS.
Использование потенциометра в качестве двухвыводного переменного резистора
При использовании только двух выводов (или ветвей) потенциометра — внешнего стержня и скользящего (или сигнального) стержня — потенциометр действует как реостат или два -клемма переменный резистор . Вы можете использовать потенциометр в этой конфигурации для изменения сопротивления в вашей цепи, а не в качестве делителя напряжения. Собственно, этим мы и займемся ниже. Мы вернемся к использованию потенциометра в качестве делителя напряжения, когда начнем работать с микроконтроллерами.
Упражнение: Соберите светодиодную схему с потенциометром в качестве переменного резистора
Ура, теперь мы готовы строить! Давайте начнем с создания простой светодиодной схемы с нашим потенциометром в качестве переменного резистора с двумя выводами. Здесь мы будем использовать только одну внешнюю ногу (ногу 1 или 3, это не имеет значения) и сигнальную ногу (ногу 2). Давайте посмотрим на принципиальную схему — это то, что вы ожидали? Почему или почему нет?
Рис. Пример подключения потенциометра в качестве переменного резистора. Изображение сделано в Fritzing и PowerPoint.
Вы заметили в нашей схеме дополнительный постоянный резистор? Как вы думаете, почему он у нас есть?
Ответ: поскольку многие потенциометры изменяются от 0 Ом до своего максимального значения, мы должны использовать «резервный» резистор в серии с нашим потенциометром. В противном случае, когда мы поворачиваем потенциометр до низких значений сопротивления, через наш светодиод будет проходить слишком большой ток. Например, с типичным красным светодиодом с \(V_f=2В\) и батареей 9В, если мы установим потенциометр на 50Ом, то мы получим \(I=\frac{7В}{50Ом}=140мА\), что далеко за порогом 20-30 мА светодиода.
Видео. Вот пример того, что произойдет, если вы повернете потенциометр на низкое сопротивление без резервного резистора. Бум, еще один перегоревший светодиод. Видео сделано в Tinkercad и Camtasia.
Конечно, вы также можете построить схему на основе потенциометра в CircuitJS, подобную этой.
Прототип схемы в Tinkercad Circuits
Мы хотели бы, чтобы вы создали прототип двух светодиодных схем на основе потенциометра в Tinkercad Circuits: первый без макет и второй с макет. Если вы хотите, вы можете включить амперметр и вольтметр, показывающий, как меняются падение тока и напряжения при вращении ручки потенциометра. Вот два возможных примера светодиодной схемы на основе потенциометра. Убедитесь, что и графические изображения, и принципиальные схемы имеют смысл. Помните, что мы используем только два из трех ножек потенциометра.
Рис. Пример подключения потенциометра в качестве переменного резистора к макетной плате. Существует множество других возможных функционально эквивалентных схем. Изображение сделано в Fritzing и PowerPoint.
Для обеих схем Tinkercad включите снимок экрана в свои журналы прототипирования и опишите свои наблюдения (достаточно одного или двух предложений).
Прототип схемы на макетной плате
После того, как вы построили и смоделировали схемы в Tinkercad, мы хотели бы, чтобы вы физически построили макетную версию с вашими комплектами оборудования. Сделайте фото и демонстрационное видео работы схемы и поместите их в свои журналы прототипирования. Опишите любые трудности.
Видео. Вот один из возможных способов макетирования схемы подстроечного потенциометра с резервным резистором и красным светодиодом. Что вы сделали? Пожалуйста, снимите подобное видео для своих журналов прототипирования.
Упражнение: Замените другой переменный резистор
После того, как вы закончите описанное выше, мы хотели бы, чтобы вы поиграли и поэкспериментировали с другими переменными резисторами в ваших комплектах оборудования, которые включают термистор (в вашей коробке Plusivo), лампу . -зависимый резистор (также в коробке Plusivo), ползунковый потенциометр и/или мой любимый чувствительный к силе резистор .
Выберите два из них и поменяйте их местами вместо подстроечного потенциометра на макетной плате. Сделайте несколько фотографий, видео-демонстрацию и напишите краткое описание того, что вы наблюдали/узнали, для своих журналов прототипирования.
Ниже приведены два примера.
Цепь резистора, чувствительного к силе
Резистор, чувствительный к силе (FSR), реагирует на силу или давление. По мере увеличения приложенной силы сопротивление на двух клеммах уменьшается. В простой схеме, приведенной ниже, светодиод будет получать больший ток (и в результате излучать больше света), поскольку на FSR оказывается большее давление.
Рис. Пример подключения силового резистора для простой схемы светодиодов. Изображение сделано в Fritzing и PowerPoint.
Вот демонстрация видео:
Видео. Видеодемонстрация светодиодной схемы на основе FSR.
Цепь светозависимого резистора
Светозависимый резистор (LDR), иногда называемый фотоэлементом или светочувствительным резистором, снижает свое сопротивление под действием света. В простой схеме ниже вы заметите, что красный светодиод ярко светится в ответ на фонарик. Часто мы хотим прямо противоположного поведения: яркость светодиода обратно пропорциональна свету.
Рис. Пример схемы светозависимого резистора (LDR) со светодиодом. В этой конфигурации яркость светодиода будет увеличиваться пропорционально количеству света, попадающего на датчик LDR. Изображение сделано в Fritzing и PowerPoint.
И видео демонстрация:
Видео. Видеодемонстрация светодиодной схемы на основе LDR.
Упражнение: соберите переменный резистор своими руками
В качестве последнего задания мы предлагаем вам собрать переменный резистор своими руками. Именно для этой цели мы включили графитовые карандаши 12B в ваши аппаратные комплекты, но вы можете использовать и другие материалы, если хотите.
Грифели карандаша представляют собой смесь глины и графита — чем больше графита, тем лучше проводимость. Чем больше графита, тем выше рейтинг B (вы можете получить карандаши 1B, 2B, 3B… 14B). Для ваших комплектов у нас есть 12B.
Это занятие вдохновлено Джеффом Феддерсеном из программы ITP Нью-Йоркского университета. Пожалуйста, посмотрите это видео, прежде чем продолжить (это одно из моих любимых!).
Ом Часть 2 от Джеффа Феддерсена на Vimeo.
Для журналов прототипирования нарисуйте принципиальную схему самодельного потенциометра, соберите ее физически, а затем сделайте несколько фотографий и видео, демонстрирующих, как это работает. Пожалуйста, также включите краткое описание и отражение того, что вы узнали.
Пример самодельного поворотного потенциометра
Вот пример самодельного поворотного потенциометра, который я сделал из картона, бумаги, скрепки и канцелярской кнопки (для дворника) и наброска карандашом 12В (для резистивного материала).
Видео. Недорогой поворотный потенциометр, сделанный из картона, бумаги, скрепки и канцелярской кнопки (для дворника) и карандашного наброска 12В (для резистивного материала).
Пример самодельного ползункового потенциометра
Вот пример самодельного ползункового потенциометра, который я сделал из похожих материалов: картона, бумаги, картонного дворника с медной лентой и карандашного наброска 12В (для резистивной дорожки).
Видео. Низкочастотный ползунковый потенциометр, сделанный из картона, бумаги, обмотанного медной лентой картона (для ползунка) и карандашного наброска 12В (для резистивной дорожки).
Лоу-фай электроника своими руками
Существует множество отличных ресурсов для создания лоу-фай датчиков, кнопок и разъемов из повседневных подручных материалов, таких как фольга, картон и скрепки. Ознакомьтесь с этими ресурсами, чтобы начать мозговой штурм!
Веб-сайт KOBAKANT DIY Wearable Technology, созданный Микой Сатоми и Ханной Пернер-Уилсон, содержит прекрасный набор ресурсов для создания собственных электронных компонентов, включая датчики, приводы, дорожки и разъемы.
Аналогичным образом, на веб-сайте «комплект без деталей» описывается несколько методов ручной сборки электроники и датчиков.
Scrappy Circuits Майкла Кэрролла охватывает картонные схемы. См. их Twitter для большего количества идей.
Resources
Chapter 8, Variable Resistors, Hughes, Practical Electronics: Components and Techniques , O’Reilly Media, 2015
Chapter 11: Potentiometer in Platt, Make: Encyclopedia of Electronic Components Том 1: Резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности, переключатели, энкодеры, реле, транзисторы , O’Reilly, 2012.
Потенциометр переменного сопротивления, резистор переменной мощности, 10 кОм и 5 кОм
Показать только в наличии
Обеспечьте гибкость и долговечность своих электрических приложений с Allied Electronics & Automation, частью надежного ассортимента качественных переменных резисторов RS Group. Мы поставляем промышленным клиентам и любителям уже почти столетие, поэтому, какую бы схему вы ни хотели создать и контролировать, вы можете доверять нашим регулируемым резисторам.
Мы предлагаем несколько типов, включая потенциометрические переменные резисторы, цифровые переменные резисторы, подстроечные потенциометры и реостаты. Также доступен ряд сопротивлений, в том числе переменные резисторы 10k и 100k, и все они поставляются надежными производителями, включая Bourns, ETI Systems, Nidec Copal Electronics и Ohmite.
Используйте параметры поиска в левой части страницы, чтобы сузить область поиска, или прокрутите вниз, чтобы узнать больше о переменных резисторах, в том числе о том, что они из себя представляют, о различных типах переменных резисторов, о том, как они работают, и о реальных применениях.
Свяжитесь с нашими полезными консультантами для получения дополнительной информации или посетите наш информационный экспертный центр.
Что такое переменные резисторы?
Переменные резисторы, также известные как переменные нагрузочные резисторы или потенциометры, позволяют пользователю увеличивать или уменьшать сопротивление компонента току по мере необходимости, между минимальным и максимальным значением. Это уменьшает или увеличивает ток, протекающий через регулируемый резистор, соответственно.
Они обычно используются в приложениях, где ввод данных пользователем имеет решающее значение, например, когда оборудование требует калибровки инженером или конечный пользователь должен иметь возможность управлять функциями.
Переменные резисторы обычно имеют ползунковый элемент, который перемещается вдоль дорожки сопротивления с помощью действий пользователя (например, ручки или ползунка). При размещении близко к источнику тока этот очиститель пропускает больший ток через компонент и наоборот. Это связано с тем, что электрическое сопротивление пропорционально длине резистивного материала в цепи.
Как работают различные типы переменных резисторов?
Доступно несколько типов регулируемых резисторов, каждый из которых предназначен для различных применений и настроек:
Переменный резистор потенциометра
Один из наиболее распространенных типов переменных резисторов, потенциометры имеют три контакта — два внешних контакта подключены к напряжению. источник и соединен дорожкой из устойчивого материала, а внутренняя клемма соединена со стеклоочистителем.
Положение этого очистителя можно отрегулировать, уменьшая или увеличивая ток, протекающий через выходную клемму. Если используются только две внешние клеммы переменного резистора потенциометра, то компонент будет работать как постоянный резистор.
Подстроечные потенциометры
Подстроечные потенциометры, также известные как подстроечные потенциометры, работают так же, как и потенциометры, за исключением того, что они предназначены только для калибровки и настройки пользователем очень ограниченное количество раз — обычно настраиваются только несколько раз в течение срока службы компонента. Обычно они используются в больших частях оборудования, таких как аудиовизуальные продукты, которые настраиваются инженерами.
Реостаты
Подобно потенциометрам, реостаты имеют только две клеммы — одна фиксированная клемма, подключенная к источнику напряжения, и подвижная клемма, подключенная к шайбе. Учитывая количество тока, протекающего через переменный резистор такого типа, они обычно имеют прочные резистивные детали с проволочной обмоткой.
Цифровой переменный резистор
Выполняя ту же роль, что и потенциометр или реостат, цифровые переменные резисторы изменяют электрическое сопротивление цифровым способом, а не механическим. Они делают это с помощью встроенного блока управления, который принимает входной сигнал от компьютерного микроконтроллера, интерпретирует данные, а затем использует их для управления движениями дворника, подобного тем, которые используются в механических потенциометрах.
h3: Для чего используются переменные резисторы?
С помощью переменного резистора можно точно контролировать и изменять протекающее по ним напряжение в электрических цепях всех типов.
Это означает, что практически любое электрическое устройство или приложение, которое требует или может быть адаптировано пользователем, будет использовать какое-либо переменное сопротивление нагрузки. Автомобили, аудиоаппаратура, бытовая техника, машины — регулируемые резисторы являются поистине вездесущими компонентами.
h3: Почему стоит выбрать Allied Electronics & Automation, часть RS Group, для ваших переменных резисторов?
Allied Electronics & Automation, часть ассортимента переменных резисторов RS Group для продажи, сочетает в себе полезные функции, отличное соотношение цены и качества и широкий выбор.
У нас давние партнерские отношения с некоторыми из самых известных производителей компонентов регулируемых резисторов, такими как Panasonic, Piher Amphenol, Spectrol, Vishay и TE Connectivity.
Наше внимание к качественным деталям означает, что на все наши переменные резисторы можно полностью положиться, чтобы они хорошо выполняли свою работу без необходимости трудоемкого обслуживания, а с деталями, рассчитанными на несколько мощностей, сопротивлений и форм-факторов, вы обязательно найдете то, что вам нужно. подходит для работы.
Ознакомьтесь с ассортиментом, используя поисковые фильтры слева, а затем либо разместите заказ, либо свяжитесь с нашими экспертами, если у вас есть какие-либо вопросы о нашем ассортименте резисторов переменной нагрузки.
Посетите наш экспертный центр и узнайте больше о нашем ассортименте компонентов и о том, как получить максимальную отдачу от их использования.
Реостаты
(793 результатов)
Триммерные потенциометры
(Результаты 1919 г.)
Потенциометры
(2291 результатов)
Вы можете сравнить не более 5 предметов.
Системы ЭТИ
Потенциометр серии RV4, 1 виток, 10 кОм, 10 % полной мощности, 2 Вт, щелевой, 0,875 дюйма на валу
Производитель Деталь №: RV4NAYSD103A
Товарный №: 70089194
В наличии:
3899
+1
$37,63
/ шт.
+10
33,45 доллара США
/ шт.
+25
$27,36
/ шт.
+50
$ 25,08
/ шт.
больше
0 сейчас в корзине
Ошибка при обновлении корзины
Вы можете сравнить не более 5 предметов.
Спектрол / Сфернице / Вишай
Потенциометр с проволочной обмоткой 10 кОм, 10 витков, мощность 2 Вт, диаметр вала 0,2497, серия 534
Производитель Деталь №: 534-1-1-103
Allied Stk #: 70219081
В наличии:
4449
+1
27,78744 долларов США
/ шт.
+5
23,6193 долларов США
/ шт.
+10
23,06305 долл. США
/ шт.
+20
22,50807 долларов США
/ шт.
больше
0 сейчас в корзине
Ошибка при обновлении корзины
Вы можете сравнить не более 5 предметов.
Системы ЭТИ
Потенциометр серии RV4, 1 виток, 5 кОм, 10 % Tol Pwr-Rtg, 2 Вт, щелевой, вал 0,875 дюйма
Производитель Артикул №: RV4NAYSD502A
Товарный №: 70089193
В наличии:
3244
+1
$38,01
/ шт.
+10
$33,77
/ шт.
+25
27,62 доллара США
/ шт.
+50
25,33 доллара США
/ шт.
больше
0 сейчас в корзине
Ошибка при обновлении корзины
Вы можете сравнить не более 5 предметов.
NTE Electronics, Inc.
Потенциометр Carbon серии KU 10 кОм Мощность 1 оборота 2 Вт Линейный диаметр вала 0,25 дюйма
Производитель Деталь №: 501-0010
Товарный номер союзника: 70117610
В наличии:
554
+1
22,74 доллара США
/ шт.
+50
21,61 доллара США
/ шт.
+100
20,69 долларов США
/ шт.
+250
19,55 долларов США
/ шт.
0 сейчас в корзине
Ошибка при обновлении корзины
Вы можете сравнить не более 5 предметов.
Спектрол / Сфернице / Вишай
Потенциометр с проволочной обмоткой 5 кОм, 10 витков, мощность 2 Вт, диаметр вала 0,2497, серия 534
Производитель Деталь №: 534-1-1-502
Товарный №: 70219080
В наличии:
1113
+1
17,09451 долларов США
/ шт.
+5
$14,52374
/ шт.
+10
14,18316 долларов США
/ шт.
+20
13,84259 долларов США
/ шт.
больше
0 сейчас в корзине
Ошибка при обновлении корзины
Вы можете сравнить не более 5 предметов.
NTE Electronics, Inc.
Потенциометр серии Carbon KU 5 кОм, мощность 1 оборота 2 Вт, линейный диаметр вала 0,25 дюйма
Производитель Артикул №: 501-0009
Товарный №: 70117609
В наличии:
189
+1
24,85 доллара США
/ шт.
+10
23,61 доллара США
/ шт.
+25
22,62 доллара США
/ шт.
0 сейчас в корзине
Ошибка при обновлении корзины
Вы можете сравнить не более 5 предметов.
Борнс
Потенциометр с проволочной обмоткой 5 кОм, 10 витков, мощность 2 Вт, диаметр вала 0,2497 в серии 3540
Производитель Деталь №: 3540S-1-502L
Товарный №: 70153720
В наличии:
1615
+1
35,60 долларов США
/ шт.
+50
34,55 доллара США
/ шт.
+100
$33,83
/ шт.
+500
32,41 доллара США
/ шт.
больше
0 сейчас в корзине
Ошибка при обновлении корзины
Вы можете сравнить не более 5 предметов.
Борнс
Потенциометр с проволочной обмоткой 10 кОм, 10 витков, мощность 2 Вт, диаметр вала 0,2497 В серии 3540
Производитель Деталь №: 3540S-1-103L
Товарный №: 70153714
В наличии:
425
При заказе:
330
+1
35,24 доллара США
/ шт.
+50
$34,17
/ шт.
+100
$33,46
/ шт.
+500
$32,05
/ шт.
больше
0 сейчас в корзине
Ошибка при обновлении корзины
Вы можете сравнивать не более 5 предметов.
Eaton — Катлер Молоток
Втулочный потенциометр M22, поворотный, панельный монтаж, 10 кОм, серия Rmq-Titan
Производитель Деталь №: M22-R10K
Товарный номер союзника: 70057822
В наличии:
160
+1
$150,88
/ шт.
+3
$143,19
/ шт.
0 сейчас в корзине
Ошибка при обновлении корзины
Вы можете сравнивать не более 5 предметов.
Системы ЭТИ
Потенциометр с проволочной обмоткой, 10 витков, мощность 10 кОм, мощность 2 Вт, диаметр вала 0,25 дюйма. Серия MW22
Производитель Деталь №: MW22B-10-10K
Товарный номер союзника: 70089272
В наличии:
1385
+1
27,98 долларов США
/ шт.
+10
27,14 доллара США
/ шт.
+50
25,48 долларов США
/ шт.
+100
23,48 доллара США
/ шт.
0 сейчас в корзине
Ошибка при обновлении корзины
Вы можете сравнить не более 5 предметов.
Системы ЭТИ
Потенциометр серии RV4, 1 виток, 1 кОм, 10 % полной мощности, 2 Вт, щелевой, 0,875 дюйма на валу
Производитель Деталь №: RV4NAYSD102A
Товарный №: 70089191
В наличии:
633
+1
$37,97
/ шт.
+10
$33,73
/ шт.
+25
27,62 доллара США
/ шт.
+50
25,32 доллара США
/ шт.
больше
0 сейчас в корзине
Ошибка при обновлении корзины
Вы можете сравнить не более 5 предметов.
Системы ЭТИ
Потенциометр Проводящий Пластиковый Поворотный 10 кОм 1 Оборот Мощность 1Вт Серия SP22E
Производитель Артикул №: SP22E-10K
Товарный №: 70089256
В наличии:
3584
+1
41,19 доллара США
/ шт.
+2
$40,36
/ шт.
+5
$39,12
/ шт.
+10
$37,44
/ шт.
больше
0 сейчас в корзине
Ошибка при обновлении корзины
Вы можете сравнить не более 5 предметов.
Спектрол / Сфернице / Вишай
Потенциометр Проволочный 1 кОм 10 витков Мощность 2 Вт Диаметр вала 0,2497 В серии 534
Производитель Деталь №: 534-1-1-102
Товарный №: 70219078
В наличии:
1129
+1
17,26209 долларов США
/ шт.
+5
14,66613 долларов США
/ шт.
+10
$14,32221
/ шт.
+20
$13,97832
/ шт.
больше
0 сейчас в корзине
Ошибка при обновлении корзины
Вы можете сравнить не более 5 предметов.
Борнс
Потенциометр с проволочной обмоткой Серия 3590 10 кОм 10 витков 2 Вт Линейный диаметр вала 0,248
Производитель Деталь №: 3590S-2-103L
Товарный №: 70153740
В наличии:
1515
При заказе:
300
+1
21,66 доллара США
/ шт.
+50
21,01 долл. США
/ шт.
+100
20,60 долларов США
/ шт.
+500
19,72 доллара США
/ шт.
больше
0 сейчас в корзине
Ошибка при обновлении корзины
Вы можете сравнить не более 5 предметов.
Борнс
Потенциометр Металлокерамическая опора 5 кОм, 1 оборот, мощность 2 Вт, диаметр вала 0,25 дюйма, серия 3852
Производитель Деталь №: 3852A-282-502AL
Allied Stk #: 70153768
В наличии:
472
При заказе:
1125
+1
$15,79
/ шт.
+50
$15,31
/ шт.
+100
$14,99
/ шт.
+500
$14,36
/ шт.
больше
0 сейчас в корзине
Ошибка при обновлении корзины
Вы можете сравнить не более 5 предметов.
Системы ЭТИ
Потенциометр с проволочной обмоткой, 10 витков, 5 кОм, мощность 2 Вт, диаметр вала 0,25 дюйма. Серия MW22
Производитель Деталь №: MW22B-10-5K
Товарный номер союзника: 70089271
В наличии:
241
+1
$ 28,86
/ шт.
+5
26,57 долларов США
/ шт.
0 сейчас в корзине
Ошибка при обновлении корзины
Вы можете сравнить не более 5 предметов.
Борнс
Потенциометр с проволочной обмоткой Серия 3590 5 кОм 10 витков 2 Вт Линейный диаметр вала 0,248
Произв. Деталь №: 3590S-2-502L
Товарный №: 70153744
В наличии:
1369
+1
19,95 долларов США
/ шт.
+50
19,34 доллара США
/ шт.
+100
$18,96
/ шт.
+500
$18,15
/ шт.
больше
0 сейчас в корзине
Ошибка при обновлении корзины
Вы можете сравнить не более 5 предметов.
Системы ЭТИ
Потенциометр серии RV4, 1 виток, 10 кОм, 10 % Tol Pwr-Rtg, 2 Вт, щелевой, вал 2 дюйма
Производитель Деталь №: RV4NAYSJ103A
Товарный номер союзника: 70089203
В наличии:
122
+1
22,92 доллара США
/ шт.
+5
22,49 доллара США
/ шт.
+10
22,37 доллара США
/ шт.
+20
22,27 доллара США
/ шт.
больше
0 сейчас в корзине
Ошибка при обновлении корзины
Вы можете сравнить не более 5 предметов.
Борнс
Потенциометр Cermet Res 10 кОм, 1 оборот, мощность 2 Вт, диаметр вала 0,25 дюйма, серия 3852
Производитель Деталь №: 3852A-282-103AL
Allied Stk №: 70153766
В наличии:
588
+1
$15,30
/ шт.