可变电阻器应用电路种类不是很丰富,常见下列几种电路。
如图3-29所示是高频放大管VT1的分压式偏置电路。电路中的VT1构成变频放大器,RP1、R1和R2构成分压式偏置电路,其中RP1和R1构成上偏置电阻,R2构成下偏置电阻。
图3-29 高频放大管VT1分压式偏置电路
分压式偏置电路为VT1提供静态工作电流,没有这一电流三极管VT1将无法工作在放大状态,这一电流的大小不恰当,VT1也不能工作在最佳状态下,了解静态电流大小对三极管VT1工作状态的影响,有利于理解RP1电路的工作原理。
电路中RP1、R1和R2分压电路决定了VT1静态电流的大小。分压电路的输出电压大小由RP1、R1和R2三只电阻阻值大小决定,R1和R2是固定电阻,调节可变电阻RP1 阻值时,可以改变VT1基极电压,从而可以改变VT1静态电流。因此,设置可变电阻RP1后,能够方便地调节VT1静态工作电流。
变频管的工作比较特殊,它不能工作在三极管的线性区域,而是工作在非线性区,以便进行变频。如果变频管静态工作电流太大,那就没有变频作用,如果电流太小,则没有放大能力,所以通过可变电阻器改变静态电流能方便地得到一个较好的平衡点。
激光拾音器自动功率控制电路简称APC电路,APC是英文Automatic Power Control的缩写。如图3-30所示是光头自动功率控制(APC)电路灵敏度调整电路。
图3-30 光头自动功率控制(APC)电路灵敏度调整电路
电路中,VD1是激光光敏二极管,为激光功率检测管。VD2是激光发射二极管,VT1是VD2的驱动三极管,RP1是灵敏度调整可变电阻器。
可变电阻RP1用于调整激光光敏二极管VD1的静态工作电流,这一电流的大小决定了VD1的工作灵敏度,而这一灵敏度的高低就是VD2的初始工作电流,即初始激光功率。改变RP1阻值大小就能改变流过激光光敏二极管VD1的工作电流,从而可以改变灵敏度。
激光拾音器中的激光发射二极管VD2使用时间长了,其激光发射能力会逐渐减弱,将造成激光拾音器的读片能力减弱,机器只能播放那些质量好的光碟,遇到质量差的光碟时机器就无法播放。
如图3-31所示是音响放大器中左右声道(音响中用来处理和传输左右方向信号的电路)增益平衡调整电路。电路中的RP1是可变电阻,与R1串联。
图3-31 音响放大器中左右声道增益平衡调整电路
在分析RP1电路作用前,了解下列三个知识点对电路分析和理解非常有用。
(1)立体声平衡。 音响电路中,对于双声道放大器而言,严格要求左、右声道放大器增益相等,但是电路元器件的离散性导致左、右声道放大器增益不可能相等。为了保证左、右声道放大器的增益相等(平衡),需要设置左、右声道增益平衡调整电路,简称立体声平衡电路。
(2)立体声平衡调整电路。 立体声平衡调整电路中常用的做法是:固定一个声道的增益,如将右声道电路增益固定,将另一个声道的增益设置成可调整的,左声道放大器中用RP1和R1构成增益可调整电路。
(3)负反馈。 电路中的R2和C2构成交流负反馈电路。R2为交流负反馈电阻,这一电阻的大小决定了放大器的放大倍数,R2阻值越大,放大器放大倍数越小,反之则越大。电路中C2只让交流信号电流流过R2,不让直流电流流过R2,这样R2只对交流信号存在负反馈作用。
了解上述三个知识点之后,可以很容易地分析RP1在电路中的工作原理。改变RP1阻值时,就能改变左声道放大器的增益。
右声道电路中R2的阻值确定,使右声道放大器增益固定。以右声道放大器增益为基准,改变RP1阻值,使左声道放大器的增益等于右声道放大器的增益,就能实现左、右声道放大器的增益相等。
如图3-32所示是卡座中的双速直流电动机转速调整可变电阻电路。电路中的S1是机芯开关,S2是用来转换电动机转速的“常速/倍速”转换开关,RP1和RP2分别是常速和倍速下的转速微调可变电阻器,用来对直流电动机的转速进行微调。
图3-32 卡座中的双速直流电动机转速调整可变电阻电路
电动机的四根引脚中一根为电源引脚,一根为接地引脚,另两根引脚之间接转速控制电路,即R1和RP1、R2和RP2。RP1是常速下的转速调整可变电阻,RP2是倍速下的转速调整可变电阻。
当转换开关S2在“常速”位置时,只有R1和RP1接入电路,调整RP1的阻值大小可以改变电动机在“常速”下的转速,达到“常速”时转速微调的目的。
当转换开关转换到“倍速”位置时,R2和RP2通过开关S2也接入电路,与R1和RP1并联,这时电动机工作在“倍速”状态,调整RP2的阻值大小可以改变电动机在“倍速”下的转速,达到“倍速”时转速微调的目的。
在“倍速”位置时,如果调整RP1的阻值大小也能改变“倍速”下的电动机转速,但是这一调整又影响了“常速”下的电动机转速。所以“倍速”下只能调整RP2,而且只能先调整“常速”,再调整“倍速”,否则“倍速”调整后又影响“常速”。