December 14, 2023
가변 저항은 가변 저항의 한 종류입니다. 이 수동 부품은 옴(Ω)으로 측정되는 전기 저항을 제어하도록 설계되었습니다. 트리머 및 회전식 가변 저항을 포함한 여러 가지 변형이 있지만 기능 원리는 동일합니다.
가변 저항은 입력 전압을 받아 회로에 다른 양을 전달하여 작동합니다. 이 양은 저항 트랙에서 와이퍼(때로는 슬라이드라고도 함)의 위치에 의해 결정됩니다. 이 설명은 가변 저항을 전압 조절기로 사용하는 방법을 간략하게 설명하지만, 다른 수준의 저항을 도입하거나, 두 셀의 기전력(EMF)을 비교하거나, 회로의 전력을 조절하는 데에도 사용할 수 있습니다. 후자의 경우 레오스타트입니다.
가변 저항 응용의 일반적인 예는 라디오 및 스테레오 시스템의 볼륨 조절입니다. 일부는 여전히 아날로그 회전식 가변 저항이 설치되어 있으며 디지털화가 증가하고 있음에도 불구하고 가변 저항은 이러한 전자 제품에 자주 사용됩니다.
가변 저항은 팟 또는 팟미터라고도 할 수 있습니다.
가변 저항은 산업 및 소비자 응용 분야의 다양한 장치에 자주 사용됩니다. 가변 저항의 일반적인 용도는 다음과 같습니다.
가변 저항은 저항을 조절하는 것 이상을 할 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 예를 들어, 극성 변환기로 사용할 수 있습니다. 이 응용 분야에서는 두 개의 다른 직류 소스에 연결됩니다. 양극 및 음극 단자는 가변 저항의 한쪽에 +/- 패턴으로 연결되고, 반대쪽에는 반대쪽이 연결됩니다. 이는 0 지점이 정확히 중간에 있음을 의미합니다. 이 기능의 한 가지 용도는 오디오 시스템의 밸런스 컨트롤입니다.
팟은 매우 정확한 저항 값이 필요한 조정 장치와 함께 사용하기에도 이상적입니다.
가변 저항은 본질적으로 저항 요소, 와이퍼 및 세 개의 단자의 세 가지 주요 구성 요소로 구성됩니다. 두 개의 단자는 저항 스트립용이고 와이퍼(중간 핀)용입니다. 내부적으로 가장 바깥쪽 두 개의 연결 단자는 저항 요소에 배선됩니다. 이것은 일반적으로 와이어 권선이며 전도성 플라스틱, 탄소 또는 서멧과 같은 재료로 만들어집니다.
와이퍼는 단자를 통해 옴 구성 요소에 접촉합니다. 와이퍼는 슬라이딩 접촉이며 트랙을 따라 이동하면 회로를 통해 흐르는 전류가 변경됩니다. 기계식 트리머 가변 저항의 경우 회전 스위치, 슬라이드 또는 나사를 사용하여 이를 달성합니다.
분할된 전압은 세 번째 연결 단자에서 생성됩니다. 예를 들어, 16V가 적용되고 가변 저항이 양극 접점에 완전히 조정되면 세 번째 접점은 전체 전압을 공급합니다. 그러나 가변 저항이 양극 및 음극 라인 사이에 정확히 설정되면 세 번째 연결 단자는 8V, 즉 전압 잠재력의 절반만 갖습니다. 가변 저항이 음극 연결 단자와 정렬되면 출력 전위는 0입니다. 이러한 기능은 선형 테이퍼가 있는 가변 저항에만 적용되므로 모든 변형에 적용되지 않는다는 점에 유의해야 합니다.
디지털 가변 저항은 전계 효과 트랜지스터(FET)를 사용하여 전류 흐름을 제어합니다. 저항은 트랜지스터의 위치 수에 의해 결정되는 여러 개의 개별 단계로 구성됩니다. 이는 기계식 저항을 사용하는 아날로그 또는 기계식 가변 저항과 대조됩니다.
디지털 가변 저항은 일반적으로 아날로그 가변 저항보다 더 많은 이점을 제공합니다. 예를 들어, 수동으로 슬라이드를 조정할 필요 없이 디지털 입력으로 제어할 수 있습니다. 일부 디지털 가변 저항은 휘발성이므로 전원이 꺼지거나 주 전원에서 분리되면 특정 위치로 되돌아갑니다. 디지털 버전은 기계식 가변 저항과 달리 충격 및 진동에 강하며, 기계식 가변 저항의 경우 움직임으로 인해 와이퍼 위치가 변경될 수 있습니다. 마지막으로, 디지털 모델은 장비와 프로그래밍 인터페이스 모두에 액세스할 수 있는 사용자만 설정할 수 있으므로 유리합니다.
왼쪽의 다이어그램은 회로도에서 볼 수 있는 가변 저항의 표준 기호를 보여줍니다.
디자인은 간단합니다. 표준 저항 기호의 간단한 확장입니다. 가변 저항에는 세 개의 단자가 있으므로 화살표는 세 번째 단자(와이퍼)를 나타냅니다.
오른쪽의 다이어그램은 회로에서 가변 저항의 역할을 보여줍니다.
팟미터는 조절 가능한 전압 분배기 역할을 하여 저항 재료 전체에서 와이퍼의 위치를 변경합니다. 전체 입력 전압은 저항기의 길이에 적용됩니다. 회로도에서 볼 수 있듯이 출력 전압은 고정 접점과 슬라이딩 접점 사이의 전압 강하(있는 경우)입니다.
가장 일반적인 가변 저항 유형 중 일부는 다음과 같습니다.
선형 가변 저항의 경우 전압은 제어 장치의 회전과 저항 구성 요소의 와이퍼 위치에 따라 항상 일정한 단계로 선형적으로 변경됩니다. 이 유형은 조명 조광기 스위치와 같은 응용 분야에 일반적으로 사용됩니다.
회전식 가변 저항은 손잡이나 스핀들을 돌려 간단하게 제어하도록 설계되었습니다. 특정 종류에 따라 단일 회전 또는 다중 회전이 될 수 있습니다. 간단한 볼륨 조절에는 단일 회전 모델만 필요할 수 있지만, 정밀하게 조정해야 하는 경우 최대 15회까지의 다중 회전 모델이 필요할 수 있습니다.
이러한 구성 요소는 움직임을 전기 신호로 변환합니다. 스트링팟이라고도 할 수 있습니다.
로그 가변 저항은 로그 증분으로 전위를 변경하도록 설계되었습니다. 이 유형은 인간의 볼륨 인식이 비선형적이기 때문에 감쇠를 변경하기 위해 오디오 장비에 자주 사용됩니다.
가변 저항과 레오스타트는 모두 가변 저항이며 두 구성 요소는 몇 가지 주요 유사점을 공유합니다. 그러나 주요 차이점은 단자 수입니다. 레오스타트는 두 개의 단자를 가지고 있고, 팟은 세 개의 단자를 가지고 있습니다.
슬라이드 가변 저항은 직선 트랙을 따라 와이퍼를 슬라이딩하여 저항을 변경합니다. 이러한 구성 요소는 페이더 및 슬라이더 가변 저항이라고도 합니다.
이것들은 주로 회로를 보정하고 미세 조정하는 데 사용됩니다. 드라이버를 사용하여 쉽게 조정할 수 있도록 설계되었으며, 필요한 경우 인쇄 회로 기판(PCB)에 장착할 수도 있습니다. 패널 마운트 버전이 일반적입니다. 이 변형은 트리머팟이라고도 할 수 있습니다.
팟미터의 최대 저항에 주의를 기울이는 것은 가장 적합한 장치를 선택하는 데 필수적인 부분입니다. 가변 저항 값은 모델마다 크게 다를 수 있으므로 의도한 응용 분야의 요구 사항과 일치시키는 것이 중요합니다.
예를 들어, 장치가 최대 1,000옴의 최대 저항까지 작동해야 하는 경우 100옴까지만 커버하는 장치를 선택해서는 안 됩니다. 마찬가지로, 10옴까지 매우 작고 정밀한 조정을 하는 경우 1,000옴까지의 범위가 있는 팟이 필요하지 않을 가능성이 높습니다. 대부분의 표준 가변 저항은 0옴부터 시작한다는 점도 알아야 합니다.
응용 분야 및 설치 환경에 맞는 올바른 가변 저항을 선택하는 것이 중요합니다.
고려해야 할 요소에는 설치 위치, 필요한 크기 및 필요한 연결 유형이 포함됩니다. 이러한 모든 속성이 장치의 전기적 매개변수에 영향을 미치지는 않지만, 팟에 쉽게 액세스하고 필요한 경우 조정할 수 있도록 신중하게 고려해야 합니다.
고려해야 할 또 다른 요소는 조정 메커니즘의 유형입니다. 기계식 모델의 경우 슬라이드 또는 회전 손잡이 중에서 선택하는 것일 수 있습니다. 그러나 일부 응용 분야에서는 특정 유형 또는 디자인을 사용하면 사용 편의성이 향상됩니다.
로그 및 선형의 두 가지 테이퍼 유형이 있습니다. 특정 응용 분야에 따라 필요한 테이퍼 유형이 결정됩니다.
선형 테이퍼의 경우 와이퍼와 트랙 사이의 저항은 일정한 속도로 변합니다. 와이퍼가 트랙을 따라 절반을 이동하면 저항은 총 저항의 절반이 됩니다.
반대로, 로그 테이퍼가 있는 장치에서는 저항이 일정한 속도로 변하지 않습니다. 대신 저항이 지수적으로 위아래로 이동합니다. 이는 와이퍼가 트랙을 따라 절반을 이동해도 총 저항의 절반에 해당하는 저항이 생성되지 않음을 의미합니다.
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