
פוטנציאומטר (ידוע גם כ-פוט או פוטמטר) מוגדר כ-נגד משתנה בעל שלושה קצוות שבו הנגד משתנה באופן ידני כדי לשלוט בזרימת ה-זרם החשמלי. הפוטנציאומטר פועל כ-מחלק מתח מתאים.
פוטנציאומטר הוא רכיב אלקטרוני פסיבי. הפוטנציאומטרים פועלים על ידי שינוי מיקום מגע הזזה לאורך נגד אחיד. בפוטנציאומטר, כל המתח הקלט מופעל לאורך כל אורך הנגד, והמתח הפלט הוא נפילת המתח בין הקצה השקט למגע הזזה, כפי שמוצג להלן.
בפוטנציאומטר, שני הקצוות של מקור הקלט מחוברים לקצות הנגד. כדי להתאים את המתח הפלט, המגע הזזה נע לאורך הנגד בצד הפלט.
זה שונה מר-ריסטט, שם אחד מהקצוות קבוע והקצה הזז מחובר לمدار, כפי שמוצג להלן.
זו מכשיר בסיסי המשמש להשוואת המתחים של שתי תאים ולהכייל אמפרמטרים, וולטמטרים ומד-וואט. העיקרון הבסיסי של פוטנציאומטר הוא פשוט. נניח שהחברנו שני תאים במקביל דרך גלוונומטר. הקצוות השליליים של התאים מחוברים יחד והקצוות החיוביים של התאים מחוברים יחד דרך גלוונומטר, כפי שמוצג בתמונה שלהלן.
כאן, אם המתח החשמלי של שני תאי הסוללה זהה בדיוק, אין זרם מעגלי במעגל והגלוונומטר מראה סטייה אפסית. עקרון ההפעלה של הפוטנציאומטר תלוי בפנומנון זה.
עכשיו נחשוב על מעגל אחר, שבו תא מחובר לנגד דרך 스위치 및 브리스톨과 연결되어 있는 회로를 생각해봅시다.
נגד은 고른 התנגדות חשמלית을 단위 길이당 가집니다. 따라서, 저항의 단위 길이당 전압 강하가 동일합니다. 브리스톨을 조정하여 저항의 단위 길이당 v 볼트의 전압 강하를 얻습니다.
이제, 표준 셀의 양극을 저항의 A 점에 연결하고, 음극을 갈바노미터에 연결합니다. 갈바노미터의 다른 끝은 저항을 통해 슬라이딩 접점으로 연결됩니다. 이 슬라이딩 접점을 조정하여 갈바노미터에 전류가 없고, 따라서 갈바노미터에 편차가 없는 B 점을 찾습니다.
즉, 표준 셀의 전기력은 저항의 A와 B 사이에서 나타나는 전압에 의해 균형을 이룹니다. 이제 A와 B 사이의 거리를 L이라고 하면, 표준 셀의 전기력 E = Lv 볼트로 쓸 수 있습니다.
이것이 바로 포텐셔미터가 두 점(A와 B 사이) 사이의 전압을 측정하는 방법이며, 회로에서 전류 구성 요소를 사용하지 않습니다. 이것이 포텐셔미터의 특징이며, 가장 정확하게 전압을 측정할 수 있습니다.
ישנם שני סוגים chính של פוטנציאומטרים:
פוטנציאומטר סיבובי
פוטנציאומטר ליניארי
אם כי מאפייני הבנייה הבסיסיים של הפוטנציאומטרים משתנים, עקרון ההפעלה של שני סוגי הפוטנציאומטרים זהה.
שימו לב שזוהי סוגים של פוטנציאומטר DC - סוגים של פוטנציאומטר AC שונים מעט.
פוטנציאומטרים סיבוביים משמשים בעיקר לקבלת מתחplyt