滑动变阻器的两种连接方式
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滑动变阻器的限流式和分压式接法(一)滑动变阻器在电路中的两种接法:1.通过改变变阻器电阻来改变电路中的电流,以控制电路中的电流——限流式;如图1所示,当滑动头P 从右端向左移动过程,滑动变阻器电阻逐渐减小,电路中的电流逐渐增大,变阻器起控制电路电流作用。
注意:实验开始时应使滑动变阻器连入电路的电阻最大。
2.通过变阻器改变电阻来改变用电器两端的电压,起调压器的作用——分压式。
如图2所示,电阻R 与变阻器左边电阻并联,用电器与左边电阻的电压相等,改变P 的位置改变用电器R 两端电压,实现调制电压作用。
(二)两种电路选取: 1.两种电路的比较:⑴分压电路的电流和电压调节范围都大于限流电路的调节范围。
⑵在电源滑动变阻器和用电器一定的条件下,限流电路消耗的电能小于分压电路消耗的电能。
2.选择原则:由于限流式电路能节约能源,一般情况下优先选择限流式接法(以提高电路效率)。
例:在如图所示电路,已知U =5V ,通过变阻器AB 连成分压式电路向小灯泡L 供电,电灯L 上标有“2.5V 、25Ω”字样。
求: ⑴为使小灯泡正常发光且上述电路的效率达到40%, 应如何选择变阻器的额定电流和电阻值。
⑴限流式接法⑵分压式接法⑵变阻器如何连接才能使电路的效率达到最大?最大效率为多少?但在下列几种情况下,必须选择分压式连接方式:①当滑动变阻器全电阻远小于被测电阻时,且实验要求电压(电流)的变化范围较大;②明确要求某部分电路的电压从零开始变化;例:测定小灯泡的伏安特性曲线。
③若采用限流接法,电路中的最小电流仍超过用电器的额定电流。
例:用伏安法测金属电阻R x(约为5Ω)的值,已知电流表内阻为1Ω,量程为0.6A,电压表内阻为几kΩ,量程为3V,电源电动势为9V,滑动变阻器的阻值为0~6Ω,额定电流为5A,试画出测量R x的原理图。
3.几点说明:⑴对实验器材和装置的选择,应遵循的几条主要原则:①安全性原则②准确性原则③方便性原则④经济性原则⑵分压电路中,在通过变阻器实际电流小于变阻器额定电流(或电压)的条件下,尽量选用变阻器总阻值小的变阻器做分压电路使用。
滑动变阻器的两种接法(经典实用)
滑动变阻器是一种流行的电子元件,它可以在电子设备中用来控制电路的功率和信号
的强度。
滑动变阻器的连接方式主要有两种:“经典”和“实用”。
“经典”连接滑动变阻器的方法是:将滑动变阻器的两个端子焊接到电路的负极和正
极之间。
经典的连接方法把电路当作两个不同的参数,并用滑动变阻器来模拟电路的参数,进行调节可以完成电子产品使用时在一定条件下所需要的效果。
例如,可以使用滑动变阻
器来调节电路的功率,以实现产品在不同条件下所允许的使用效果。
以上是经典和实用两种连接滑动变阻器的方法。
这两种接法在应用中各有优势,根据
具体工程要求,可以采用不同的接法进行连接,使用不同的功能来完成所需的效果。
滑动变阻器两种连接方式:保护电路、多次测量取平均值 限流式缺点:
1、不能停止(关闭)用电器工作;
2、当滑动变阻器远小于用电器的电阻,既基本起不到保护电路的作用,又基本起不到改变电流的作用
分压式:实现上面缺点
欧姆定律计算题
比例法:串联(正比):U1/U2=P1/P2=W1/W2=E1/E2=Q1/Q2=R1/R2 (电流相等) 并联(与电阻成反比) :I1/I2=P1/P2=W1/W2=E1/E2=Q1/Q2=R2/R1(电压相等) 电源电压相等法:
使用特征:主治变态电路问题,(变态原因:1开关断开闭合2滑动变阻器滑片的移动)电源电压不变
应用步骤;1:U=U'(始末状态电压相等)2:IR=I'R'
关键:1、总电阻R 的展开来自于正确的电路分析2、始末状态电流比更是解题的关键 获取电流比方法:1.直接给数值2.直接给比值3.通过同一导体在始末状态电压比直接推导电流比4.通过同一导体在始末状态功率比推导电流比5.通过不同导体在不同状态下功率比推导电流比6.通过不同状态下的总功率比推导电流比
和等关系法:
特征题目暗示法:已知条件分散,物理量、位置
主治对象:单态问题或并态问题
应用步骤:1、先建立功率和的关系2、并联电压、并联电压穿针引线3、得出一元二次方程
(如果题中出现3个未知量应该想到比例法)
常见连接模型:
一、全部接入:滑片P 的移动只能改变电压表的测量范围不能改变连入电路的有效电阻
二、半身不遂:滑片p 的移动可以改变连入电路的有效电阻从而改变电路中的电流
三、同级并联模型:P 在中点时阻值最大,在两端时最小
伏安法测电阻内接法适合测量大电阻,外接法适合测量小电阻 P a b P a b V P a
b P a b。
一、滑动变阻器的分压接法与限流接法滑动变阻器的分压接法与限流接法各有什么特点?如何选用?滑动变阻器是电学实验中较重要、较常用的仪器,它能够改变电压和电流的大小.滑动变阻器在电路中有两种连接方式,即分压式和限流式.(1)电路特点图甲为分压式电路,图乙为限流式电路其中R 为用电器电阻,R 0为滑动变阻器的电阻,A 、B 为两端接线柱,C 为滑动触头,E 、r 为电源电动势和内阻.由图可知,两种电路的电路结构性质大不相同.分压电路中,R 0全部接入电路,R 与R BC 并联后又与R AC 串联,组成混联电路•而在限流电路中R 0的一部分接入电路,并与R 串联组成简单的串联电路.一、分压式电路的特点:① 滑动触头必须从B 到A 调节,不致在接通电路时,因超过额定电压而烧坏用电器.② 电压可以从零开始变化。
当滑动触头C 由B 向A 滑动时,用电器上的电压由零逐渐变大。
上的电压变化范围是0〜E .④当R <<R 0时,C 由B 向A 滑动时,R 上电压变化缓慢,C 接近A 端时电压开始迅速增加,不利于电压调节;当R >>R 0时,电路外电阻主要由R 0决定•当C 由B 向A 滑动时,R 上的电压变化较快,容易达到所需电压,即R >>R 0时常釆用分压式电路.二、限流式电路的特点:① 使用限流式电路做实验时,开始滑动触头C 应在B 端,防止实验中电流过载而烧坏用电器.② 当滑动触头C 由B 向A 滑动时,外电路电阻变小,电流由小变大,通过R 上的电流始终不为零,电流I 在—到-一之间变化.R +r R +R 。
+r ③ 当R»R 0时,电流可调范围较小;当R <<R 0时,电流可调范围较大,这时经常采用限流式电路.由以上分析得出:当R»R 0时,常采用分压式电路;当R <<R 0时,常采用限流式电路.关于限流接法和分压接法的一些理论分析③R 上的电压变化范围是零到 E ~RR —+rR +RRR 0— R +R0 当电源的内阻r 可以忽略时,R 甲在限流接法中,如电路负载电阻为R,滑动变阻器总电阻为r,电源的电动势为E,电源的内电阻忽略不计,则电路中电流的变动范围为E/R2l2E/(R+r)。
分压与限流滑动变阻器的选法滑动变阻器的连接方式:1.限流式接法:(串联)这种接法中滑动变阻器只有一部分接入电路,其中接入电路的是紫色部分(即电流流过的部分),滑动变阻器接入电路的阻值与紫色部分同增同减。
实物连接时只需接一上一下两个接线柱。
2.分压式接法:(半串半并)这种接法中滑动变阻器的绿色部分与其他用电器并联后,再与紫色部分串联。
滑动变阻器接入电路的有效值与紫色部分(串联)同增同减。
实物连接时只需接一上二下两个接线柱。
3.自身并联式:(自身两并)这种接法中,滑动变阻器的两部分是并联关系,电流在滑片处分流。
当滑片处于两边对称时,滑动变阻器接入电路的阻值最大。
实物连接时只需接一上二下两个接线柱。
连接方式的选择电学实验要考虑仪器的安全(量程),也要考虑可操作性,不能过于缓慢变化,也不能突然变化,变化要比较均匀,还要考虑节能。
串联总电阻主要由大电阻决定,并联总电阻主要由小电阻决定。
分压式:选择最大阻值为负载电阻的0.1~0.5倍最合适。
限流式:选择最大阻值为负载电阻的2~5倍最合适。
可以用十六字口诀来概括:零起必分,滑小必分,烧表必分,滑大可限。
(1) 要求负载上电压或电流变化范围较大,并且从零开始连续可调,选用分压式电路;(零起必分)(2) 负载电阻的阻值Rx远大于滑动变阻器的总阻值R,应该选用分压式电路;(滑小必分)(3) 负载电阻阻值Rx小于滑动变阻器阻值R或相差不多,并且电压、电流变化不需要从零调起,可采用限流式接法;(滑大可限)(4) 两种电路均可使用的情况下,应优先采用限流式接法;(节能限流)(5) 特殊情况还要根据电压表和电流表量程以及电阻允许通过的最大电流值等多种情况来反复推敲,选择最佳的电路。
滑动变阻器的两种接法鲁积善高二物理组1一、滑动变阻器的两种连接方式2如图所示的两种电路中,滑动变阻器(最大阻值为R0)对负载R的电压、电流强度都起控制调节作用,通常把左图电路称为限流接法,右图电路称为分压法二、两种电路的比较1.从调节范围上比较分压电路优点:调节范围宽,其次是它的电流,电压都包含了0值且与R0无关。
2.从方便调节的角度比较其中,在限流电路中,通RL的电流IL=E/RL+R0,当R0>RL时IL主要取决于R0的变化,当R0<RL时,IL主要取决于RL,特别是当R0《《RL 时,无论怎样改变R0的大小,也不会使IL有较大变化.即R0越大,电流、电压变化范围越大; R0越小,电流、电压变化范围越小。
在分压电路中,并联电路电阻比小的那个还小,当R0》》RL时,R≈RL,所以RL两端电压随R0增大而增大,几乎不受负载影响。
当RL比R0小或小很多时,R≈R0这时几乎不受影响,不宜采用分压电路。
归纳为:大负载 R0》RL时,分压电路小负载 R0《RL时,限流电路大载分压小限流。
3三、分压式与限流式的特点:1. 待测电阻上电压的调节范围不同设电源的电动势为E,内阻不计。
在限流式连接中,待测电阻Rx上的电压调节范围为RxE/(Rx+ Rp)-E(Rp为滑动变阻器的最大阻值)。
在分压式连接中,Rx上的电压调节范围为0-E。
可见分压式连接中电压调节范围比限流式大。
2. 待测电阻上电流的调节范围不同设电源的电动势为E,内阻不计。
在限流式连接中,流过待测电阻Rx上的电流调节范围为E/(Rx+ Rp)-E/ Rx。
在分压式连接中,流过Rx的电流调节范围为0-E/ Rx。
可见分压式连接中电流调节范围比限流式大。
从上面两点可以看出:限流电路的调节范围与Rp有关。
在电源电压E和待测电阻的电阻Rx一定时,Rp越大,用电器上电压和电流的调节范围也越大;当Rp比Rx小得多时,用电器上的电压和电流的调节范围都很小。
而分压式接法的电压和电流的调节范围与滑动变阻器Rp无关。
滑动变阻器的限流接法和分压接法被测电路对供电电压或供电电流有一定的要求,为满足这一要求,供电电路一般由电源和滑动变阻器按一定的连接方式组成,滑动变阻器在电路中有两种连接方式:1.限流接法如图4为滑动变阻器的限流接法.它的连接方式是电压表、滑动变阻器与待测电阻三者串联.该接法对外供电电压的调解范围是:E R R E R x x ~0,为了保护负载,闭合电键前滑动触头应滑到b 点. 2.分压接法如图5是滑动变阻器的分压接法.它的连接方式是电源与滑动变阻器组成闭合电路,而待测电阻与滑动变阻器的一部分电阻并联.该接法对外供电电压的调解范围是:E ~0,为了保护负载,闭合电键前滑动触头应滑到b 点.3.两种接法的比较:分压接法电压调解范围大,限流接法电压调解范围小,但限流接法电路耗能小.4.两种接法的选择滑动变阻器的两种接法都能控制调解负载的电流和电压,但在相同条件下调解效果不同,实际应用中要根据具体情况恰当地选择限流接法和分压接法.(1)通常情况下(满足安全条件),由于限流电路能耗较小,电路结构简单,因此应优先考虑.(2)为了便于调解,在待测电阻的阻值与滑动变阻器的阻值相差不大的情况下应选择限流接法;在待测电阻的阻值远大于滑动变阻器阻值的情况下应选择分压接法.(3)在下列情况下必须采用分压接法:①要使某部分电路的电压或电流从零开始连续调解,只有分压接法才能满足.②如果实验所提供的电表量程或其它元件允许通过的最大电流很小,若采用限流接法,无论怎样调解,电路中实际电流(或电压)都会超过电表量程或元件允许的最大电流(或电压),为了保护电表或其它元件,必须采用分压接法.③伏安法测电阻实验中,当滑动变阻器的阻值远小于待测电阻时,若采用限流接法,待测电阻上的电流(或电压)变化很小,不利于多次测量取平均值或用图象法处理数据,也起不到保护用电器的作用.为了在上述情况下尽可能大范围地调解待测电阻上的电流(或电压),应选择分压接法.图4 图5。
1、限流和分压接法的比较滑动变阻器常用的接法有两种,如图1所示为限流式接法,图2为分压式接法。
这两种接法都可以对用电器R进行电流和电压的控制。
在滑动触头P由移动的过程中,若不计电源内电阻,两种电路对R的电流和电压的控制情况如下表:限流电路(图1)分压电路(图2)电阻R的电压调节范围电阻R的电流调节范围在限流电路(图1)中,电阻R上的电流强度当时,无论怎样改变的大小,都不会使通过R的电流有明显变化。
可见,只有在或两者相差不多的情况下,滑动变阻器才会对R 上的电流有明显的控制作用。
在分压电路(图2)中,不管电阻R的大小如何,调节滑动变阻器触头位置,都可以使通过被测电阻R的电流由0变到,通过被测电阻R的电流有明显变化。
从电能损耗方面分析,图1的损耗比图2要小,且图1具有电源负担轻,电路连接简便等优点。
2、两种接法的选用原则(1)负载电阻的阻值远大于变阻器的总电阻,须用分压式电路。
若接成限流式,当改变滑动变阻器的阻值时,电路中电流变化不明显,测得的电压和电流取值范围小。
例1、某电压表的内阻在之间,现要测量其内阻,实验室提供下列可选用的器材:待测电压表V(量程3V);电流表(量程);电流表(量程);电流表(量程)滑动变阻器R(最大阻值);电源(电动势4V);电键K。
(1)所提供的电流表中,应选用____________。
(2)为了尽量减小误差,要求测多组数据。
试画出符合要求的实验电路图。
分析:将电流表、电压表串联,只要读出两表读数,即可用公式求得电压表的内阻。
通过电压表的最大电流值故电流表应选。
由于变阻器的阻值远小于电压表的内阻,且要求测多组数据,故变阻器用分压式连接,如图3所示。
(2)要求负载上电压或电流变化范围较大,或者需要从零开始连接可调,须用分压式接法。
例2、已知某电阻丝的电阻约为,现有下列器材供测量该电阻丝的电阻时使用;A. 量程为,内阻是的电流表。
B. 量程为3V,内阻是的电压表。
C. 阻值是,额定电流为2A的滑动变阻器。
滑动变阻器两种连接方式的选择原则滑动变阻器是电学实验中常用的器材,它在电路中的连接方式是中学物理实验教学的难点,也是历年高考的一个重要考点。
滑动变阻器在电路中的连接方式有两种,一种是限流式接法(如图a),另一种是分压式接法(如图b)。
下面我们对滑动变阻器的两种连接方式进行分析。
1 两种连接方式的区别假设AB两端电压为U(1)消耗的功率不同限流式电路消耗的功率为:分压式电路消耗的功率为:因为,所以I1<I2,因此P1<P2,即限流式电路节约电能。
(2)用电器R x分得电压的变化范围不同限流式电路用电器R x分得电压U x的变化范围为~U。
可见用电器分得电压变化范围较小,且不能从零开始变化分压式电路用电器R x分得电压U x的变化范围为0~U可见用电器分得电压变化范围较大,且可从零开始变化。
2 两种连接方式的选择原则(1)节能优先的原则在实验中,如果碰到滑动变阻器以限流方式或分压方式连接成电路均可的情况时,因为限流方式比分压方式节能,应先考虑限流方式。
例如在高二学生实验<<测金属的电阻率>>中,待测金属丝的电阻大约为10,所提供的滑动变阻器电阻为0~50,待测电阻小于滑动变阻器的电阻,采用限流或分压两种方式的电路对通过R x的电流均有明显的控制作用,因此,两种连接方式连入电路均可。
但是,前面分析过,限流方式比分压方式更节能,所以应优先考虑限流方式。
只有当被测电阻远大于滑动变阻器电阻时,即使滑动变阻器滑动触头从一端滑至另一端,R x两端电压和流入R x的电流变化仍极小,滑动变阻器的限流作用不明显,这时滑动变阻器只能采用分压式接法。
(2)保护用电器的原则物理实验首先要保证电路中各种用电器的安全,当题目所提供的仪器,如电表量程或电阻的最大允许值不够时,限流式接法不能保证电路中各种器件的安全工作,此时应该采用分压式接法。
现以1997年高考题为例进行分析。
[例1]某电压表的内阻在20k~50k之间,现要测量其内阻,实验室提供下列可选用的器材:待测电压表V(量程3V),电流表A1(量程200LA),电流表A2(量程5mA),电流表A 3(量程016A),滑动变阻器R(最大阻值1k),电源E(电动势4V),电键K,为了尽量减小误差,要求测多组数据。
滑动变阻器的限流式和分压式接法(一)滑动变阻器在电路中的两种接法:⑵分压式接法⑴限流式接法1.通过改变变阻器电阻来改变电路中的电流,以控制电路中的电流——限流式;从右端向左移动过程,滑动变阻器电阻逐渐减小,电路中的P所示,当滑动头如图1 电流逐渐增大,变阻器起控制电路电流作用。
注意:实验开始时应使滑动变阻器连入电路的电阻最大。
.通过变阻器改变电阻来改变用电器两端的电压,起调压器的作用——分压式。
2的P用电器与左边电阻的电压相等,改变,2所示,电阻R与变阻器左边电阻并联如图位置改变用电器R 两端电压,实现调制电压作用。
(二)两种电路选取:1.两种电路的比较:⑴分压电路的电流和电压调节范围都大于限流电路的调节范围。
限流电路消耗的电能小于分压电路消⑵在电源滑动变阻器和用电器一定的条件下,耗的电能。
.选择原则: 2 。
由于限流式电路能节约能源,一般情况下优先选择限流式接法(以提高电路效率)连成分压式电路,通过变阻器AB例:在如图所示电路,已知U=5V Ω”字样。
求:25L向小灯泡L供电,电灯上标有“2.5V、40%,⑴为使小灯泡正常发光且上述电路的效率达到应如何选择变阻器的额定电流和电阻值。
1页1 第页共12 砺儒中学高二物理专题训练.⑵变阻器如何连接才能使电路的效率达到最大?最大效率为多少?但在下列几种情况下,必须选择分压式连接方式:①当滑动变阻器全电阻远小于被测电阻时,且实验要求电压(电流)的变化范围较大;②明确要求某部分电路的电压从零开始变化;例:测定小灯泡的伏安特性曲线。
③若采用限流接法,电路中的最小电流仍超过用电器的额定电流。
例:用伏安法测金属电阻R(约为5Ω)的值,已知电流表内阻为1Ω,量程为0.6A,电压x表内阻为几kΩ,量程为3V,电源电动势为9V,滑动变阻器的阻值为0~6Ω,额定电流为5A,试画出测量R x的原理图。
3.几点说明:⑴对实验器材和装置的选择,应遵循的几条主要原则:①安全性原则②准确性原则③方便性原则④经济性原则⑵分压电路中,在通过变阻器实际电流小于变阻器额定电流(或电压)的条件下,尽量选用变阻器总阻值小的变阻器做分压电路使用。