전위차계에서는 종종 3 번째 다리가지면에 연결되어있는 것을 볼 수 있습니다.
포텐쇼미터가 실제로 무엇인지 이해합니다 (로그 또는 선형 저항을 따라 와이퍼), 나는 그 세 번째 다리를 접지에 연결하는 이점을 이해하지 못합니다.
전위차계에서는 종종 3 번째 다리가지면에 연결되어있는 것을 볼 수 있습니다.
포텐쇼미터가 실제로 무엇인지 이해합니다 (로그 또는 선형 저항을 따라 와이퍼), 나는 그 세 번째 다리를 접지에 연결하는 이점을 이해하지 못합니다.
답변:
세 번째 다리를 사용하면 가변 저항이 전위차계가됩니다. 모든 것은 전압 분배기의 역할을하며, 움직이는 와이퍼는 서로 다른 전압에 연결된 두 저항 사이의 비율을 변화시킵니다.
처음에는 이해가되지 않았지만 전압 분배기에 대한 정보를 제공하는이 페이지를 우연히 발견했습니다. Sparkfun : 전압 분배기
전위차계는 두 개의 저항기로 구성되어 있으므로 가장 기본적인 전압 분배기 (와이어를 따라 두 세 개의 저항기가 매번 전압을 차단 함)와 같이 전압 분배기로 사용할 수 있습니다.
실제 전위차계 전에 기본 전압 분배기를 연구하는 것이 더 합리적입니다.
이 회로 시뮬레이션 – CircuitLab을 사용하여 작성된 회로도
3 단자와 함께 사용되는 3 단자 포트는 기본적으로 전압 분배기입니다. 와이퍼를 움직이면 전압 분배기의 한 저항이 증가하는 반면 다른 저항의 저항은 감소합니다. 따라서 3 단자 포트는 가변 전압 분배기입니다.
그러나 전압 분배기의 각 섹션은 총합이 포트 풀 스케일 저항이되도록 직렬로 연결된 무한의 수로 간주 될 수 있습니다.
이제이 무한 저항 모델을 사용하는 경우, 냄비의 한쪽 다리를 연결하고이 무한 세트 내 어딘가에 배치하면 해당 저항이 단락되었음을 의미합니다. 끝에서 끝까지의 총 저항은 더 이상 풀 스케일 포트 저항이 아닙니다 (이러한 "저항"중 일부를 단락 시켰기 때문입니다.
와이퍼를 냄비의 한쪽 다리에 연결하는 것은 가변 저항입니다. 가변 저항은 가변 저항입니다.
와이퍼를 접지에 연결할 필요는 없습니다. 와이퍼가 전위차계의 한쪽 다리에 연결되어 있으면 가변 저항이 작동합니다.