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电路图脚位

发布时间:2022-05-31 02:38:57

⑴ 请问这个是什么对应的电路图符号引脚分别表示什么

这个是精密可调电位器。
用于分压的可变电阻器。在裸露的电阻体上,紧压着一至两个可移金属触点。触点位置确定电阻体任一端与触点间的阻值。按材料分线绕、炭膜、实芯式电位器;按输出与输入电压比与旋转角度的关系分直线式电位器(呈线性关系)、函数电位器(呈曲线关系)。主要参数为阻值、容差、额定功率。广泛用于电子设备,在音响和接收机中作音量控制用。
电位器是一种可调的电子元件。它是由一个电阻体和一个转动或滑动系统组成。
当电阻体的两个固定触电之间外加一个电压时,通过转动或滑动系统改变触点在电阻体上的位置,在动触点与固定触点之间便可得到一个与动触点位置成一定关系的电压。 它大多是用作分压器,这是电位器是一个四端元件。电位器基本上就是滑动变阻器,有几种样式,一般用在音箱音量开关和激光头功率大小调节 电位器是一种可调的电子元件。它是由一个电阻体和一个转动或滑动系统组成。当电阻体的两个固定触电之间外加一个电压时,通过转动或滑动系统改变触点在电阻体上的位置,在动触点与固定触点之间便可得到一个与动触点位置成一定关系的电压。
初中电学实验中常用的滑动变阻器就是一种常见的线绕电位器。
电位器的作用
电位器的作用——调节电压(含直流电压与信号电压)和电流的大小。
电位器的结构特点
电位器的结构特点——电位器的电阻体有两个固定端,通过手动调节转轴或滑柄,改变动触点在电阻体上的位置,则改变了动触点与任一个固定端之间的电阻值,从而改变了电压与电流的大小。
微调电位器
片状微调电位器
片状微调电位器又称为片状半可调电阻器,是一种常用的调整元件,在电子电路中主要用于频率、放大增益、确定分压比或基准电压的调整等。它们的主要特性参数见表。

电位器的其他特性参数:
1、符合度
符合度又叫符合性,它是指电位器的实际输出函数特性和所要求的理论函数特性之间的符合程度。它用实际特性和理论特性之间的最大偏差对外加总电压的百分数表示,可以代表电位器的精度。
2、分辨力
分辨力决定于电位器的理论精度。对于线绕电位器和线性电位器来说,分辨力是用动触点在绕组上每移动一匝所引起的电阻变化量与总电阻的百分比表示。对于具有函数特性的电位器来说,由于绕组上每一匝的电阻不同,故分辨力是个变量。此时,电位器的分辨力一般是指函数特性曲线上斜率最大一段的平均分辨力。
3、滑动噪声
滑动噪声是电位器特有的噪声。在改变电阻值时,由于电位器电阻分配不当、转动系统配合不当以及电位器存在接触电阻等原因,会使动触点在电阻体表面移动时,输出端除有有用信号外,还伴有随着信号起伏不定的噪声。
对于线绕电位器来说,除了上述的动触点与绕组之目的接触噪声外,还有分辨力噪声和短接噪声。分辨力噪声是由电阻变化的阶梯性所引起的,而短接噪声则是当动触点在绕组上移动而短接相邻线匝时产生的,它与流过绕组的电流、线匝的电阻以及动触点与绕组间的接触电阻成正比。
4、电位器的机械寿命
电位器的机械寿命也称磨损寿命,常用机械耐久性表示。机械耐久性是指电位器在规定的试验条件下,动触点可靠运动的总次数,常用 "周"表示。机械寿命与电位器的种类、结构、材料及制作工艺有关,差异相当大。
除了上述的特性参数外,电位器还有额定功率、阻值允许偏差、最大工作电压、额定工作电压、绝缘电压、温度参数、噪声电动势及高频特性等参数,这些参数的意义与电阻器相应特性参数的意义相同。
旋转电位器使用注意事项
1. 电位器之电阻体大多采用多碳酸类的合成树脂制成,应避免与以下物品接触:氨水,其它胺类,碱水溶液,芳香族碳氢化合物,酮类,脂类的碳氢化合物,强烈化学品(酸碱值过高)等,否则会影响其性能。
2. 电位器之端子在焊接时应避免使用水容性助焊剂,否则将助长金属氧化与材料发霉;避免使用劣质焊剂,焊锡不良可能造成上锡困难,导致接触不良或者断路。
3. 电位器之端子在焊接时若焊接温度过高或时间过长可能导致对电位器的损坏。插脚式端子焊接时应在235℃±5℃,3秒钟内完成,焊接应离电位器本体1.5MM以上,焊接时勿使用焊锡流穿线路板;焊线式端子焊接时应在350℃±10℃,3秒钟内完成。且端子应避免重压,否则易造成接触不良。
4、焊接时,松香(助焊剂)进入印刷机板之高度调整恰当,应避免助焊剂侵入电位器内部,否则将造成电刷与电阻体接触不良,产生INT,杂音不良现象。
5、 电位器最好应用于电压调整结构,且接线方式宜选择“1”脚接地;应避免使用电流调整式结构,因为电阻与接触片间的接触电阻不利于大电流的通过。
6、电位器表面应避免结露或有水滴存在,避免在潮湿地方使用,以防止绝缘劣化或造成短路。
7、安装“旋转型”电位器在固定螺母时,强度不宜过紧(一般紧固扭力最大宜在7KGF.CM),以避免破坏螺牙或转动不良等; 安装“铁壳直滑式”电位器时,避免使用过长螺钉,否则有可能妨碍滑柄的运动,甚至直接损坏电位器本身。
8、在电位器套上旋钮的过程中,所用推力不能过大(不能超过《规格书》中轴的推拉力的参数指标),否则将可能造成对电位器的损坏。
9、电位器回转操作力(旋转或滑动)会随温度的升高而变轻,随温度降低而变紧。若电位器在低温环境下使用时需说明,以便采用特制的耐低温油脂。
10 、电位器的轴或滑柄使用设计时应尽量越短越好。轴或滑柄长度越短手感越好且稳定。反之越长晃动越大,手感易发生变化。
11、电位器碳膜的功率能承受周围的温度为70℃,当使用温度高于70℃时可能会丧失其功率。

⑵ lm324n原理电路图及各引脚的作用

1、LM324是四运放集成电路,它采用14管脚双列直插塑料(陶瓷)封装。它的内部包含四组形 式完全相同的运算放大器,除电源共用外,四组运放相互独立。每一组运算放大器可用图1所示的符号来表示

3、LM324系列运算放大器是价格便宜的带差动输入功能的四运算放大器。可工作在单电源下,电压范围是3.0V-32V或+16V。LM324内含4个独立的高增益、频率补偿的运算放大器,既可接单电源使用 (3~30 V),也可接双电源使用(±1.5~±15 V),驱动功耗低,可与TTL逻辑电路相容。

(2)电路图脚位扩展阅读:

LM324n的特点:

1、短跑保护输出

2、真差动输入级

3、具有内部补偿的功能

4、行业标准的引脚排列

5、共模范围扩展到负电源

6、每封装含四个运算放大器

7、输入端具有静电保护功能

8、可单电源工作:3V-32V

9、低偏置电流:最大100nA(LM324A)

⑶ 电路图中的三极管,各引脚是如何表示的

底视图位置放置,使三个引脚构成等腰三角形的顶点上,从左向右依次为e b c;对于中小功率塑料三极管按图使其平面朝向自己,三个引脚朝下放置,则从左到右依次为e b c。

国内各种类型的晶体三极管有许多种,管脚的排列不尽相同,在使用中不确定管脚排列的三极管,必须进行测量确定各管脚正确的位置,或查找晶体管使用手册,明确三极管的特性及相应的技术参数和资料。

(3)电路图脚位扩展阅读

三极管8050是一种控制元件,主要用来控制电流的大小,有三个极,分别叫做集电极C、基极B、发射极E。以共发射极接法为例(信号从基极输入,从集电极输出,发射极接地),利用8050三极管工作理,当基极电压UB有一个微小的变化时,基极电流Ib也会随之有一小的变化。

受基极电流Ib的控制,集电极电流Ic会有一个很大的变化,基极电流Ib越大,集电极电流Ic也越大,反之,基极电流越小,集电极电流也越小,即基极电流控制集电极电流的变化。

但是集电极电流的变化比基极电流的变化大得多,这就是三极管的放大作用。Ic的变化量与Ib变化量之比叫做三极管的放大倍数β(β=ΔIc/ΔIb,Δ表示变化量。)。

三极管的放大倍数β一般在几十到几百倍。三极管在放大信号时,首先要进入导通状态,即要先建立合适的静态工作点,也叫建立偏置,否则会放大失真。

在三极管8050的集电极与电源之间接一个电阻,可将电流放大转换成电压放大:当基极电压Ub升高时,Ib变大,Ic也变大,Ic在集电极电阻Rc的压降也越大,所以三极管集电极电压Uc会降低,且Ub越高,Uc就越低,ΔUc=ΔUb。

对三极管放大作用的理解,切记一点:能量不会无缘无故的产生,所以,三极管一定不会产生能量,但三极管厉害的地方在于:它可以通过小电流控制大电流。

⑷ 如何识别电路图第一脚

原理图的第一脚一般都是用数字表示。也有的表示方式和集成ic一样的。再就是很多芯片的第一脚为电源脚一般不标示。看图时注意标示就可以了。

集成IC的第一脚
一般IC第一脚都有一个点来表示,或者有缺口的那边从缺口处逆时针的第一脚为IC的第一脚。原理图上面的第一脚会直接用数字表示。

⑸ 怎么样看懂中间继电器上的内部电路图也就是功能脚,图中的1到8

继电器的玻璃罩上表明了内部的电路;
左面的二只脚是1,8号,是它的线圈;线圈是直流24伏的。
右面三对引脚标号是2、3、4、5、6、7;其中:2、3和6、7是二对常闭触点;3、4和6、5是二对常开触点。
这里必须注意;二对常闭和二对常开触点不是完全独立的,它们是切换触点,其中3和6是公共点。

⑹ 三极管在电路图中的脚位是不是这样(图)

普通三极管的引脚,手持管子字面向着自己,引脚向下,自左至右有几种排列,一是E、B、C,二是E、C、B,三是B、C、E。经常用的型号就记住了。不常用的学会用万用表测量判明。

⑺ CD5265CS各引脚功能及电路图

脚位,功能--电压。1电源--12V。2伴音输入--5V。3消燥--0V。4音量调节--7V。5滤波器--7V。6反馈--7V。7地--0V。8伴音输出--7V。9电源--16V

⑻ 电路图上的集成芯片怎么接 是按引脚顺序1 2 3接 还是要对着集成芯片的参数说明接

我们拿STM32RB66做例子吧

可以看见数据手册上引脚的顺序与PCB库中的引脚顺序必须是一样的。而在原理图库中元件的引脚不必像PCB库中的引脚排列那么有顺序。但引脚的名称和标号必须是一致的,这样在画原理图的时候防止生成PCB时,引脚对不上。

⑼ 这个电路图的引脚顺序错误,纠正之后,电路图怎么画啊!!求大佬救我

将元件放在pcb的另一面,先放主元件555芯片,再按电路图续一放上其他元件後连线就可以。

⑽ pcb电路原理图上引脚位置画圈并标记为1是什么意思

表示器件的第一pin,在器件本体上也有一个极性标识,器件安装时板子上和器件上的这种标识一般是对应的

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