Как проверить переменный резистор мультиметром
Перейти к содержимому

Как проверить переменный резистор мультиметром

  • автор:

Как проверить переменный резистор

Как проверить переменный резистор – для проверки резисторов понадобится прибор мультиметр с его помощью ты измеряешь сопротивление резистора и сравниваешь с номи­нальным значением, которое указано на самом резисторе или на принципиальной схеме аппарата. При измерении сопро­тивления резистора полярность подключения к нему мультиметра не имеет значения. Т.е. какой провод прибора ты подключишь к той или иной ножке резистора при измерении сопротивления не имеет значения. Отклонение 10% от номинала, для обычных (не сверх точных и точных) резисторов, считается нормальным.

kak-proverit-peremennyj-rezistor

Так проверяют резистор постоянного сопротивления. Пременный резистор проверить несколько сложнее.

kak-proverit-peremennyj-rezistor

При проверке переменных резисторов, измеряется со­противление между крайними выводами, которое должно соответствовать номинальному значению с учетом допуска и погрешности измерения. Так же необходимо измерять сопротивление между каждым из крайних выводов и сред­ним выводом. При этом необходимо вращать ось резистора из одного крайнего положения в другое. Значение на экране мультиметра, должно изменяться плавно, без скачков от нуля до номинального значения.

Таким образом можно проверить подстроечный резистор или реостат.

Для проверки терморезистора, необходимо подключить его выводы к мультиметру и нагреть резистор. Сопротивление должно измениться в меньшую или большую сторону в зависимости от конструкции терморезистора.

Проверку фоторезистора осуществляют аналогично, направляя источник света в окошко на корпусе резистора. При этом сопротивление фоторезистора будет изменятся.

Мультиметр

Мультиметр — это электротехнический прибор, который может измерять различные параметры электрического тока и радиоэлементов. Это в основном напряжение , сопротивление , сила тока , емкость конденсаторов , а также имеет в своем составе некоторые функции, типа прозвонки целостности проводников , диодов и транзисторов . Некоторые модели мультиметров могут даже измерять температуру радиоэлементов с помощью термопары.

Цифровой мультиметр

Цифровые мультиметры почти вытеснили аналоговые мультиметры в силу своей дешевизны, удобства, а также многозадачности. Поэтому, в этой статье мы будем говорить именно о цифровых мультиметрах и их функциях.

мультиметры

Цифровой мультиметр состоит из дисплея, переключателя выбора функций (я его просто называю крутилкой), гнёзд, куда вставляются щупы, ну и сами щупы .

из чего состоит мультиметр

У дешевых мультиметров при измерении какой-либо величины надо выбирать измеряемый диапазон, поэтому, часто можно увидеть такие числа, как 2, 20, 200 и так далее, которые указывают на максимальный диапазон измерений.

Инструкция на мультиметр

На лицевой части мы видим переключатель, с помощью которого можем выбрать нужные нам функции. Давайте разберемся с обозначениями, которые есть на мультиметре. Каждую функцию я пометил цифрой для удобства восприятия.

1) Сопротивление Ω. Этот значок говорит нам о том, что мы собираемся измерять сопротивление какого-либо проводника или резистора .

2) Постоянное напряжение =V. Выставив переключатель на этот значок, мы можем измерять постоянное напряжение.

3) Переменное напряжение ~V. С помощью этой функции мы можем измерять значение переменного напряжения.

4) Измерение коэффициента усиления транзисторов hFe. Я им не пользуюсь, потому что у меня есть специальный для этого прибор транзисторметр . Более подробно про коэффициент усиления можно прочитать в этой статье .

5) Емкость конденсаторов F . Все очевидно. Можно измерять емкость .

6) Измерение силы тока постоянного напряжения =A. Можем измерять силу тока постоянного напряжения.

7) Измерение с илы тока переменного напряжения ~A. С помощью этой функции мы можем измерить силу тока переменного напряжения. Например, эта функция пригодится тогда, когда нам надо узнать, какая сила тока течет в цепи, когда мы подключим лампу накаливания или какую-нибудь другую нагрузку к сети 220 Вольт .

Вот таким образом измеряется напряжение в розетке. 228 Вольт, что тоже вполне нормально.

змерение напряжения в розетке

Как измерить силу тока мультиметром

Измерение силы тока в цепи постоянного тока

Для того, чтобы измерить силу тока в цепи, мы должны подключить мультиметр в разрыв цепи.

На простых цифровых мультиметрах надо перекинуть красный щуп в гнездо А или mA, что значит Амперы. Вы ведь не забыли, что сила тока измеряется в Амперах?

Для того, чтобы измерить силу тока в цепи постоянного тока , мы должны выставить переключатель на «=A». Итак, в нашем случае мы будем подавать напряжение с блока питания на компьютерный вентилятор.

компьютерный вентилятор

Собираем все это дело по нашей схеме, но вместо лампы накаливания у нас будет этот вентилятор.

Так как мой блок питания уже имеет встроенный амперметр, то можно сравнить показания на мультиметре и на блоке питания. Как вы видите, они полностью совпадают. Значение силы тока в цепи равняется 0,18 Ампер.

На более крутом мультиметре мы выставляем какой-нибудь из этих значков.

значок измерения силы тока

Если вы вообще не знаете, какая примерно должна быть сила тока в вашей цепи, то всегда ставим переключатель на самый большой диапазон. В данном случае на A. Давайте же проверим силу тока, которую потребляет лампа накаливания на 12 Вольт. Для этого выставляем на блоке питания напряжение 12 Вольт и в разрыв цепи ставим мультиметр.

Если сила тока в цепи 0,707 Ампер. Это означает, что лампа накаливания при 12 Вольтах потребляет ток в 0,707 Ампер.

измерение силы постоянного тока через мультиметр

Измерение силы тока в цепи переменного тока

Для того, чтобы измерить силу тока в цепи переменного тока, нам надо выставить переключатель на значок «~A». В крутых мультиметрах мы ставим переключатель функций на какой-нибудь из этих значков

значок измерения силы тока

и потом уже выбираем с помощью функциональной клавиши «AC», что говорит о том, что мы собираемся измерять силу тока в цепи переменного тока.

Для того, чтобы это продемонстрировать, мне понадобится лабораторный автотрансформатор (ЛАТР) .

лабораторный автотрансформатор

Это автотрансформатор позволяет получить переменное напряжение меньшего значения, чем в домашней сети 220 Вольт. Выставляю на выходе ЛАТРа напряжение 12 Вольт. Не забывайте, что эти 12 Вольт — переменное напряжение. Подключаю все это дело по такой же схеме. Кстати, лампа накаливания здесь более мощная, поэтому, она будет потреблять больше силы тока.

лабораторный автотрансформатор

измерение силы тока переменного напряжения на практике

Как проверить конденсатор мультиметром

Для того, чтобы проверить целостность конденсатора мультиметром, его емкость должна быть от 1 мкФ и выше. Этот трюк получается только с аналоговыми мультиметрами, а также с цифровыми мультиметрами выбора диапазонов, типа таких.

Мультиметр

Как вы знаете, конденсаторы бывают полярными и неполярными. Более подробно читайте здесь . Полярные конденсаторы обладают большой емкостью, поэтому их проще проверять на работоспособность. Как же это сделать? Давайте рассмотрим на примере ниже.

У нас имеется электролитический конденсатор.

Мультиметр

Мультиметр ставим на режим прозвонки и дотрагиваемся щупами до выводов конденсатора. Внимательно наблюдаем за цифрами на табло. Они должны увеличиваться по мере заряда конденсатора.

Как только я дотронулся до выводов, мультиметр сразу же показал это значение

Мультиметр

через пол секунды

Мультиметр

и потом значение вышло за предел диапазона, и мультиметр показала единичку.

Мультиметр

То есть что можно сказать? В самый начальный момент времени полностью разряженный конденсатор ведет себя, как проводник . По мере того, как он заряжается током от мультиметра, его сопротивление растет, пока не станет очень большим. Раз конденсатор заряжается, значит он рабочий. Все логично.

Конденсаторы меньшей емкости и неполярные конденсаторы с помощью прозвонки можно прозвонить только на короткое замыкание между его обкладками. Поэтому, здесь используется другой железный способ. Просто замерить емкость конденсатора). Здесь я измерил емкость конденсатора, на котором было написано 47 мкФ. Мультиметр показал 48 мкФ. Или погрешность конденсатора, либо мультиметра. Так как мультиметры Mastech считаются довольно неплохими, то спишем на погрешность конденсатора).

измерение емкости конденсатора

Как измерить сопротивление мультиметром

Итак, у нас есть всеми любимый цифровой мультиметр

цифровой мультиметр

Для того, чтобы измерить сопротивление, нам нужно повернуть переключатель выбора функций на “измерение сопротивления”. Это весь наш верхний ряд зеленого цвета с буквой Ω. Буква “К” говорит нам о том, что мы собираемся замерять килоомы, а буковка “М” означает, что мы собираемся замерять мегаомы. До буквы показан предел измерения. Если у нас горит единичка на дисплее мультиметра при измерении сопротивления, значит переключаем на более бОльший предел.

измерение сопротивления диапазон

Как проверить постоянный резистор

Итак, у нас есть вот такой резистор.

резистор МЛТ-2

Видим на нем надпись “82R”. Она означает, что его сопротивление должно быть 82 Ома. Более подробно про маркировку резисторов можете прочитать в этой статье . Для этого прикладываем один щуп к одному концу резистора, а другой щуп – к другому концу.

измерение сопротивления мультиметром

Как вы видите, мультиметр почти точно показал значение сопротивления этого резистора.

Как проверить переменный резистор

Давайте замеряем сопротивление переменного резистора. Как вы знаете, у переменного резистора мы можем менять сопротивление вручную. То же самое касается и подстроечных резисторов – это одна из разновидностей переменных резисторов.

переменный резистор

Это его вид снизу. Здесь мы видим надпись 47 КМ. Значит его сопротивление должно быть 47 КилоОм между двумя крайними контактами.

С помощью ручки мы можем крутить его по часовой стрелке, либо против часовой стрелки, тем самым меняя сопротивление между средним контактом и двумя крайними контактами

Измерение сопротивления мультиметром

Вот и его схематическое обозначение:

Ставим щупы по крайним контактам. Замеряем полное сопротивление переменного резистора.

измерение сопротивления переменного резистора

Мда… Чуточку другое сопротивление. Наш переменный резистор слишком уж староват, может быть поэтому его сопротивление не соответствует написанному на нем. Для того, чтобы проверить рабочий ли он, крутим ручку переменного резистора до упора против часовой стрелки и замеряем сопротивление между левым и средним контактом. Должно получиться близко к нулю.

Измерение сопротивления мультиметром

Крутим ручку по часовой стрелке, но не до конца. Замеряем снова сопротивление между средним и левым контактом.

Измерение сопротивления мультиметром

Замеряем сопротивление между средним и правым контактом.

Измерение сопротивления мультиметром

В сумме должен получиться результат сопротивления двух крайних контактов. 12,2+27,6=39,8 Почти все верно. Следовательно, переменный резистор у нас исправен.

Правила при измерении сопротивления

  • Прижимайте щупы с некоторой силой к выводам резистора. Тем самым вы исключите появление контактного сопротивления, которое при слабом нажатии будет суммироваться с измеряемым сопротивлением.
  • Не измеряйте сопротивление под напряжением! Тем самым вы можете повредить мультиметр или получить удар электрическим током!
  • При измерении сопротивления резистора на печатной плате, еще раз убедитесь, что плата обесточена. Потом отпаяйте один конец резистора и уже тогда замеряйте его сопротивление.
  • Не касайтесь выводов резистора при измерении его сопротивления! Тело человека в среднем обладает сопротивлением около 1 КилоОма и зависит от многих факторов. Поэтому, касаясь выводов резистора при измерении сопротивления вы вносите погрешность в измерения.
  • Если вы хотите, как можно точнее измерить сопротивления резистора, зачистите его выводы либо с помощью ножа, либо с помощью самой нежной наждачной бумаги. В этом случае вы уберете слой окисла, который в некоторых случаях вносит ощутимую погрешность в измерение сопротивления.

Как прозванивать мультиметром

У всех современных цифровых мультиметров есть функция прозвонки. Прозвонка — это та же самая функция «измерение сопротивления», но только в этом случае мультиметр издает писк, если сопротивление меньше 100 Ом.

Для чего нужная эта функция? Для того, чтобы проверить целостность проводов, предохранителей, ламп накаливания, печатных проводников и так далее. Очень удобная и незаменимая функция в любом мультиметре. Чаще всего значок прозвонки совмещен с диодной прозвонкой.

Например, я хочу прозвонить лампочку и узнать, целая ли она? Для этого ставлю переключатель на соответствующий значок и дотрагиваюсь щупами до лампы. Мультиметр издает истошный «пиииип», а на дисплее мультиметра высвечивается показание сопротивления нити накала. Это означает, что лампочка жива, так как вольфрамовая нить не порвана.

Проверенные мультиметры

Со своим многолетним стажем в области электроники, я поменял много мультиметров. Хочу остановиться именно на двух марках, которые меня очень сильно радовали и до сих пор радуют в моем нелегком деле.

Мультиметры DT9205

Большой дисплей, удобный функционал, функция автоматического выключения, недорогая стоимость. Если вы полистаете страницы моего сайта, то увидите, что я использовал именно эти модели мультиметров в своей практике. Они очень удобные и долговечные. Да, они имеют большие габариты, но это того стоит. Такой мультиметр очень удобно лежит в руке.

Мультиметры Mastech

Фирма Mastech, на мой субъективный взгляд, делает достойные мультиметры по цене, качеству и функционалу. Да, такие мультиметры раза в 2-3 дороже, чем экземпляр выше, но оно действительно того стоит, если вы желаете глубже погрузиться в мир электроники. Автоматический выбор диапазона, множество функций, малые габариты, удобная замена батареек и так далее. Достоинства такого мультиметра можно перечислять и перечислять.

Похожие статьи по теме «мультиметр»

Как проверить резистор мультиметром

В электрической цепи всегда имеется сопротивление, что собственно и подтверждает всем известный закон Ома. Именно это и является причиной того, что резистор считается деталью, которая распространена в радиотехнике. Поэтому знания как проводить тестирования этого элемента всегда будут нужны, особенно тем, кто занимается ремонтом радиотехники. Для этого рассмотрим некоторые важные вопросы, которые связаны с проверкой резистора на работоспособность и пользоваться тестером или же мультметром.

Этапы тестирования

Хотя резисторов очень много, но у простых элементов имеется линейная ВАХ, поэтому провести проверку достаточно просто и сводится она к трем этапам:

  1. Осмотр элемента снаружи;
  2. Проведение тестирования на обрыв;
  3. Проверяется деталь на то, насколько она соответствует номиналу.

Все что касается первого и второго пункта, то здесь все предельно ясно, а вот с последним есть некоторые нюансы. Нужно обязательно узнать номинальное сопротивление. Но если есть принципиальная схема, то сделать это будет не трудно. Единственной трудностью может возникнуть то, что в настоящее время у техники может отсутствовать техническая документация. И чтобы в этом случае определить номинал необходимо воспользоваться маркировкой. Рассмотрим как это сделать.

Какие бывают маркировки?

Раньше маркировку проставляли на корпусе детали и это значительно облегчало расшифровку. Но если вдруг конструкция была повреждена или выгорела краска, то прочитать текст было трудно. В этих случаях использовали принципиальную схему, она прилагалась к любой бытовой технике.

Какие цвета используются для обозначения?

На сегодняшний день принята цветовая маркировка, которая представляет собой от 3 до 6 колец различной окраски. И в этом нет ничего плохого, потому что данный способ дает возможность определить номинал даже на очень поврежденной детали. А это вполне существенный фактор, который учитывает тот момент, что сегодня далеко не вся бытовая техника комплектуется принципиальной схемой.

Получить данные, которые касаются расшифровки определенного цвета можно в этой статье.

Маркировка SMD

Элементы, относящиеся к навесному монтажу начали маркировать используя цифры, но так как детали маленькие по размеру и тогда потребовалось зашифровывать информацию. Именно поэтому для сопротивления используется обозначение, состоящее из трех цифр. Первые две цифры обозначают значение, а последняя — множитель.

Как производиться осмотр внешний?

Часто нарушения в работе связаны прежде всего с перегревом детали, поэтому определить нерабочий элемент можно по корпусу детали. Сразу же можно заметить изменения цвета корпуса, частичное и полное разрешение. И в этом случае необходимо просто заменить элемент, который сгорел.

Как проверить на обрыв?

Чтобы проверить деталь на предмет обрыва нужно выполнить несколько не сложных, но очень важных действий:

  • Включить прибор в режим, который отвечает за «прозвонку».
  • Нужно подсоединить щупы к гнездам для измерения сопротивления и «COM». Полярность при тестировании не имеет значения, но лучше всегда подключать в нужной последовательности. Именно поэтому к четвертому гнезду нужно подсоединять плюсовой щуп (красный), а к третьему — минусовой (черный). Но перед использованием обязательно нужно прочитать прилагаемую инструкцию к мультиметру.

пример подключения к гнездам мультиметра для прозвонки

  • Щупами нужно коснуться проблемного элемента на плате. Если деталь по каким — то причинам не прозванивается, то можно сделать вывод, что в следствии проверки обнаружен обрыв в резистре.

Но стоит заметить, что провести тестирование можно и без выпаивания на плате, но вот никакой гарантии на 100 % результат это не дает, потому что прибор вполне может показать связь через совершенно иные компоненты схемы.

Как проверить номинал?

Если же все — таки выпаяли деталь, то вполне можно достоверно констатировать работоспособность. Но для проведения тестирования обязательно требуется знать номинал. Как определить его по маркировке рассмотрено в предыдущем разделе.

Теперь порядок действий таков:

  1. В первую очередь необходимо подключить щупы, как это делали и в предыдущем тестировании.
  2. Теперь следует включить измерение сопротивления. Если резистор 1 кОм, то при измерении следует выбрать диапазон равный 2 К.
  3. Теперь, что касается выводов, нужно снять показания и сравнить их с номиналом. Если же они не совпадают, то можно с уверенностью заявить, что вероятность равна 100% и в этом случает нет поводов для беспокойства. Также обязательно нужно принимать во внимание погрешность, которая имеется у прибора и допуск элемента. Теперь необходимо выяснить и уточнить, что является допуском.

Пример проверки резистора

Что называют допуском и для чего он необходим?

Данная величина отвечает и определяет отклонение у определенной серии номинала. Если схема рассчитана правильно, то в ней обязательно учитывают показатель или же после сборки необходимо будет провести определенную наладку. Что касается производителей из «Поднебесной», то они не беспокоятся об этом и во все не утруждают себя, именно поэтому все это сказывается на цене товара. И результат такой работы, конечно же, очевиден. Деталь будет работать какое — то время, пока не иссякнет запас прочности, а потом просто выйдет из строя. Если же сравниваются параметры с мультиметра с номиналом и расхождение значительно превышает допустимое значение погрешности, то стоит сделать вывод, что деталь нужно заменить.

Как провести тестирование переменного резистора?

Данный тип проверки практически схож с предыдущим. Рассмотрим порядок действий:

  1. Необходимо выполнить проверку между 1 и 3 ножками и полученные данные нужно сравнить.пример проверки переменного резистора
  2. Затем нужно подсоединить к выводу «2» и одному из оставшихся, причем нет никакой разницы.пример проверки переменного резистора
  3. Нужно повращать ручку и посмотреть значения, которые покажет прибор, причем они должны изменяться от 0 до того значения, которое уже было получено при первом измерении.
Как проверить резистор мультметром при этом не выпаивать на плате?

Провести диагностику таким образом можно только с элементами, которые относятся к низкоомным. Причем номинал должен быть в диапазоне от 80 — 100 Ом и тогда на измерение будут оказывать влияние совершенно другие компоненты. Но дать точное заключение можно только после того, как будет крайне внимательно изучена принципиальная схема.

Как стало ясно из статьи, то проверить резистор с помощью мультиметра возможно самостоятельно причем это не так сложно. Главное выполнять все правильно и соблюдать четкую инструкцию.

Переменный резистор: назначение, устройство, виды, проверка мультиметром

В аппаратуре часто присутствуют подстраиваемые параметры. Для реализации используют переменный резистор. В зависимости от подключения они позволяют менять ток или напряжение в цепи.

Что такое резистор с изменяемым (переменным) сопротивлением

Среди радиоэлементов существуют детали, которые могут изменять свой основной параметр. Именно такими являются переменные или регулируемые резисторы. Они отличаются от постоянных тем, что их сопротивление можно плавно менять практически от нуля до определенного значения. Изменение происходит путем механического перемещения ползунка.

Регулируемые или переменные резисторы - виды и размеры разные

Регулируемые или переменные резисторы — виды и размеры разные

Есть у переменных резисторов разновидности — подстроечные и регулировочные. Чем отличаются переменные резисторы от подстроечных? Тем что подстроечные рассчитаны на небольшое количество регулировок. У некоторых моделей их количество может исчисляться сотнями или десятками (например, у НР1-9А перемещать ползунок можно не более 100 раз). Если посмотреть на таблицу ниже, можно увидеть что у некоторых подстроечных SMD резисторов циклов регулировки всего 10.

Пример характеристик подстроечных резисторов SMD

Пример характеристик подстроечных резисторов SMD

У переменных резисторов этот показатель значительно выше. Количество перемещений регулятора может исчисляться десятками и даже сотнями тысяч. Так что использовать подстроечные резисторы вместо переменных явно не стоит.

Основной недостаток переменных резисторов — их недолговечность. Контакт между резистивным слоем и щеткой постепенно ухудшается. Для акустической аппаратуры это может выражаться во все усиливающихся шумах, при подстройке частоты в радиоприемниках все тяжелее «поймать» нужную длину волны и т.д.

Анимация дает понять, как работает переменный резистор и почему выходит из строя

Способы производства

Переменный резистор может быть двух типов: проволочным и пленочным. У проволочных на диэлектрическую трубку намотана проволока, вдоль нее перемещается металлический передвижной контакт — ползунок. Его местоположение и определяет сопротивление элемента. Витки проволоки уложены вплотную друг к другу, но они разделены слоем лака с высокими диэлектрическими свойствами.

Ползунковые переменные резисторы проволочного типа

Ползунковые переменные резисторы проволочного типа

Переменные проволочные резисторы — это необязательно трубка с намотанной на нее проволокой как на фото выше. Такие элементы выпускались в основном несколько десятков лет назад. Современные мало чем отличаются от пленочных, разве что корпус чуть выше, так как проволока все-таки занимает больше места, чем пленка.

Со снятой крышкой видна проволочная спираль и бегунок

Со снятой крышкой видна проволочная спираль и бегунок

У пленочных переменных резисторов на диэлектрическую пластину (обычно выполнена в виде подковы) нанесен слой токопроводящего углерода. В этом случае контакт тоже подвижный, но он закреплен на стержне в центре подковы и чтобы изменить сопротивление, надо повернуть стержень.

Пленочный регулируемый резистор

Пленочный регулируемый резистор

Регулировочное переменное сопротивление может быть и проволочным, и пленочным, а подстроечные, в основном, делают пленочными. Есть у них внешнее отличие: нет стержня с ручкой, а есть плоский диск с отверстием под отвертку. Сопротивления этого типа используются только для наладки параметров при пуске или техническом обслуживании аппаратуры.

Переменные резисторы SMD

Переменные резисторы SMD

Кроме способа производства есть еще две формы выпуска: для обычного навесного монтажа и SMD-элементы для поверхностного монтажа. SMD резисторы отличаются миниатюрными размерами, выполнены по пленочной технологии.

Схематическое обозначение и цоколевка

В отличие от постоянных резисторов, у регулируемых не два вывода, а как минимум три. Почему как минимум? Потому что есть модели с дополнительными выводами — их может быть несколько. На электрических схемах переменные и подстроечные резисторы обозначаются прямоугольниками как постоянные, но имеют дополнительный вывод, который схематически представлен как ломанная линия, упирающаяся в середину изображения. Чтобы можно было отличить переменный от подстроечного, у переменного на конце третьего ввода рисуют стрелку, подстроечный изображается более длинной перпендикулярной линией без стрелки.

Обозначение на схемах переменных и подстроечных резисторов

Обозначение на схемах переменных и подстроечных резисторов

Если говорить о расположении выводов, то средний вывод подключен к ползунку, крайние — к началу и концу резистивного элемента.

Цоколевка переменного резистора

Цоколевка переменного резистора

Виды и особенности применения

Переменных резисторов существует немалое количество, с их помощью регулируют звук, громкость, подстраивают частоту, регулируют яркость света. В общем, практически везде, где происходят изменения настроек при помощи бегунков или вращением рукояток стоят эти элементы. Но для разных задач нужны резисторы с различным характером изменений или с разным числом выводов. Вот о разных видах регулируемых сопротивлений и поговорим.

Переменные резисторы бывают разных видов

Переменные резисторы бывают разных видов

Характер изменения сопротивления

Не стоит думать, что при перемещении подвижного контакта сопротивление изменяется линейно. Такие модели есть, но они используются в основном для регулировки или настройки, в делителях частоты. Гораздо чаще требуется нелинейная зависимость. Переменные резисторы с нелинейной характеристикой бывают двух типов:

  • сопротивление изменяется по логарифмическому закону;
  • по показательному типу (обратному логарифмическому).

Характер изменения сопротивления в переменных резисторах

Характер изменения сопротивления в переменных резисторах

В акустике используют нелинейные элементы с сопротивлением, которое имеет потенциальную зависимость, в измерительной аппаратуре — по логарифмическому.

Сдвоенные, тройные, счетверенные

В плеерах, радиоприемниках и некоторых других видах бытовой аппаратуры часто применяются сдвоенные (двойные) переменные резисторы. В корпусе элемента скрыты две резистивные пластины. Внешне от обычных они отличаются наличием двух рядов выводов. Бывают двух типов:

  • С одновременным изменением параметров. Обычно применяются в стереоаппаратуре для одновременного изменения параметров двух каналов. Такие резисторы имеют запараллеленные бегунки. Поворачивая или сдвигая рукоятку, меняем сопротивление сразу двух резисторов.
  • С раздельным изменением параметров. Называются еще соосными, так как ось одного находится внутри оси другого. Если надо одной ручкой изменять различные параметры (громкость и баланс) подойдет этот тип резисторов. Механическая связь бегунков отсутствует, что позволяет менять сопротивление независимо друг от друга.

Сдвоенный регулируемый резистор и его обозначение

Сдвоенный регулируемый резистор и его обозначение

Обозначаются разные типы сдвоенных переменных резисторов на схемах по-разному. С наличием механической связи бегунков при близком расположении изображений резисторов на схеме, ставят связанные между собой стрелочки (на рисунке выше слева). Принадлежность к одному резистору указывается через нумерацию: две части обозначаются как R1.1 и R 1.2. Если обозначение частей спаренного переменного резистора находятся на схеме далеко друг от друга, связь указывается при помощи пунктирных линий (на рисунке выше справа). Буквенное обозначение такое же.

Так выглядят сдвоенные и строенные переменные сопротивления

Так выглядят сдвоенные и тройные переменные сопротивления

Двойной регулируемый резистор без физической связи между бегунками на схемах ничем не отличается от обычного регулируемого. Отличают их по буквенному обозначению с двумя цифрами, разделенными точкой через — как у спаренного — R15.1 и R15.2.

Частный случай сдвоенного переменного резистора — строенный, счетверенный и т.д. Они встречаются не так часто, все больше в акустической аппаратуре.

Дискретный переменный резистор

Чаще всего, изменение сопротивления при повороте ручки или передвижении ползунка происходит плавно. Но для некоторых параметров необходимо ступенчатое изменение параметров. Такие переменные сопротивления называют дискретными. Используют их для ступенчатого изменения частоты, громкости, некоторых других параметров.

Дискретный переменный резистор (со ступенчатой регулировкой) и его обозначение на схеме

Дискретный переменный резистор (со ступенчатой регулировкой) и его обозначение на схеме

Устройство этого типа резисторов отличается. По сути, внутри находится набор из постоянных резисторов, подключенных к каждому из выходов. При переключении подвижный контакт перескакивает с выхода на выход, подключая к цепи нужный в данный момент резистор. Принцип действия можно сравнить с многопозиционным переключателем.

С выключателем

Такие резисторы мы встречаем часто — в радио и других устройствах. Это с их помощью поворотом ручки включается питание, а затем регулируется громкость. Внешне их отличить невозможно, только по описанию.

Переменный резистор с выключателем в одном корпусе: как выглядит, как обозначается на схеме

Переменный резистор с выключателем в одном корпусе: внешний вид и обозначение на схемах

На схемах переменные резисторы с выключателем отображаются рядом с контактной группой, то что это единое устройство, отображается при помощи пунктирной линии, которая соединяет контактную группу с корпусом переменного резистора. С одной стороны — возле изображения сопротивления — пунктир заканчивается точкой. Она показывает, возле какого из выводов происходит разрыв цепи. При повороте руки регулятора в эту сторону питание отключается.

Способы подключения: реостат и потенциометр

Любое регулируемое сопротивление может подключаться как реостат или потенциометр. Реостат изменяет силу тока в цепи, для этого подключается подвижный контакт и один из крайних выводов.

Переменный резистор может использоваться как реостат или потенциометр

Переменный резистор может использоваться как реостат или потенциометр

Потенциометр изменяет напряжение, при подключении задействуют все контакты, получая таким образом делитель напряжения.

Основные параметры

Выбирать переменный резистор необходимо не только по стандартным параметрам — сопротивлению, рассеиваемой мощности и допустимой погрешности. Как вы уже, наверное, поняли, придется еще и другие принять во внимание:

  • Диапазон изменения сопротивлений. Стоит обычно две цифры — минимальная и максимальная.
  • Рабочая температура.
  • Тепловое сопротивление. Показывает насколько увеличивается сопротивление при нагреве.
  • Эффективный угол поворота регулятора.

Параметры мощных переменных резисторов

Параметры мощных переменных резисторов

Конечно, основные параметр важны и именно они являются определяющими. Но стоит обращать внимание и на температурный режим. Если оборудование будет работать в помещении, важно, чтобы резистор не перегревался. Для техники, которая будет эксплуатироваться на открытом воздухе, важен нижний диапазон — если предусматривается работа в зимнее время, они должны переносить минусовые температуры.

Как проверить переменный резистор при помощи тестера

Проверка переменных резисторов не слишком отличается от тестирования обычных. Нужен будет мультиметр с функцией омметра. Положение щупов стандартное, диапазон измерений выбираем в зависимости от измеряемого параметра. Если меряем минимальное сопротивление, имеет смысл поставить самый малый диапазон. Для измерения максимального сопротивления, подбираем в зависимости от заявленной характеристики. При измерениях положение щупов произвольное, так как полярность подаваемого тестового напряжения неважна.

Как проверить переменное сопротивление тестером

Как проверить переменное сопротивление тестером

Провести надо будет несколько несложных замеров:

  • Максимальное сопротивление измеряется между крайними выводами.
  • Чтобы измерить минимальное сопротивление, бегунок переводят в крайнее левое положение. Измерения проводят между крайним левым и средним (первым и вторым выводами). Полученные измерения сравнивают с заявленным диапазоном. Обычно бывают отклонения в ту или другую сторону. Это не страшно, если величина отклонений находится в рамках допуска (зависит от точности).
  • Главная проблема переменных резисторов — ухудшение контакта между щеткой и токопроводящим элементом. Подключаем мультиметр в режиме омметра к одному из крайних выводов и центральному, затем медленно вращаем ось резистора и наблюдаем за показаниями мультиметра. Если резистор исправен, но показания должны изменяться плавно. Проверку рекомендуется повторить переключив мультиметр ко второму крайнему выводу резистора (см. видео ниже).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *