Übersicht | "Schiebepotentiometer"Überbegriffe Zubehör |
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Carbon-Schiebepotentiometer, 10 kΩ, 0.25 W, linear, Lötstift, PTA6043-2015DPB103 (5 Angebote) Carbon-Schiebepotentiometer, PTA6043-2015DPB103, Bourns Carbon-Schiebepotentiometer, 10 kΩ, 0,25 W, Lötstift Features * Kohlenstoff Element * Metallgehäuse * Option Mittelrastung * Option Staubschu... |
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ab € 0,98* pro Stück |
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ab € 2,32* pro Stück |
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Schiebepotentiometer, 101020036 (2 Angebote) Schiebepotentiometer, Typ=101020036, Gewicht=13 g, Höhe=-999, Länge=-999, Speichergrösse=-999, Inhalt=Slide Potentiometer Board, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Grove, Produkt... |
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ab € 4,68* pro Stück |
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ALPS ALPINE RS4511150K SCHIEBEPOTENTIOMETER, 50K (1 Angebot) Produktpalette: RS451 Series Potentiometermontage: Durchsteckmontage Widerstandsverlauf: Linear Hebellänge: 20 mm Widerstandstechnologie: - Schiebepotentiometer: Standardausführung Potentiometerans... |
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Schiebepotentiometer, 0,5 W, lin., 10 k? (1 Angebot) Schiebepotentiometer, 0,5 W, lin., 10 k? Universell verwendbares Schiebepotentiometer im Metallgehäuse. Technische Daten: Leistung:500mW Montage: THT Toleranz: ±20 % Charakteristik: linear Gehäuse-... |
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ALPS ALPINE STRS30102K SCHIEBEPOTENTIOMETER, 50K (1 Angebot) Produktpalette: RS301 Series Potentiometermontage: Durchsteckmontage Widerstandsverlauf: Linear Hebellänge: - Widerstandstechnologie: - Schiebepotentiometer: Standardausführung Potentiometeranschlü... |
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Schiebepotentiometer, 0,5 W, lin., 50 k? (1 Angebot) Schiebepotentiometer, 0,5 W, lin., 50 k? Universell verwendbares Schiebepotentiometer im Metallgehäuse. Technische Daten: Leistung:500mW Montage: THT Toleranz: ±20 % Charakteristik: linear Gehäuse-... |
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Weitere Informationen zum Thema Schiebepotentiometer | | | Schieben statt drehen beim Schiebepotentiometer
Besonders in Stereoanlagen und Mischpulten werden statt Drehpotentiometern gerne sogenannte Schiebepotentiometer eingesetzt. Bei diesen Bauteilen handelt es sich um einstellbare Widerstände, bei denen der Widerstandswert statt durch eine Veränderung des Drehwinkels durch Abgriff einzelner Widerstandswerte mit dem Schleifkontakt an einer länglichen Widerstandsbahn eingestellt wird. Schiebepotentiometer werden im Grunde genauso geschaltet die herkömmliche Drehpotentiometer. Eine längliche Widerstandsbahn ermöglicht die Einstellung unterschiedlicher Widerstandswerte vom Minimalwert (null Ohm) bis hin zum Maximalwert, den Nennwert des einstellbaren Widerstandes. Besondere Ausführungen von Schiebepotentiometern werden auch als Hochlastwiderstände eingesetzt. Diese Hochlastwiderstände besitzen relativ geringe Widerstandswerte und sind für sehr hohe Leistungen ausgelegt. Solche Schiebepotentiometer werden beispielsweise eingesetzt, um Spannungsquellen auf ihre Leistungsfähigkeit hin zu testen und um elektrische Lastwiderstände bereitzustellen, die einstellbar sind.
Die Länge der Widerstandsbahnen
Die Länge der eingesetzten Widerstandsbahn ist ein maßgeblicher Faktor dafür, wie genau der Widerstand eingestellt werden kann. In bestimmten Einsatzgebieten ist eine äußerst präzise Einstellung des Widerstandswertes nötig. Anhand einer am Schiebepotentiometer nachträglich angebrachten Skala kann der eingestellte Widerstandswert abgelesen und jederzeit reproduziert werden. Besonders wichtig ist dies beim Einsatz in Mischpulten oder beim Einsatz von Hochlastwiderständen in Form von Schiebepotentiometern.
Mehrere Schiebepotentiometer in einem Gehäuse
Es sind auch Schiebepotentiometer erhältlich, die mehrere Widerstandsbahnen in einem Gehäuse beinhalten. Diese Schiebepotentiometer werden auch häufig als Tandem-Schiebepotis oder auch Stereo-Potentiometer bezeichnet. Besonders die zweite Bezeichnung wird häufig dort genannt, wo die Schiebepotentiometer beispielsweise als Lautstärkeregler für Stereogeräte eingesetzt werden. Schiebepotentiometer mit nur einer Widerstandsbahn werden häufig als Single-Type bezeichnet.
Wichtige Kenndaten beim Schiebepotentiometer
- Der Widerstandswert des Potentiometers ist natürlich das wichtigste Kriterium. Er hängt im Wesentlichen ab von der elektronischen Schaltung, in welcher das Bauteil zum Einsatz kommen soll. Abhängig von diesem Widerstandswert ist natürlich auch die maximale Spannung, die am Bauteil angelegt werden darf.
- Der nächste wichtige Wert ist die Toleranz des Bauteils. Sie bezeichnet die prozentuale Abweichung vom Nennwert des Schiebepotentiometers. Niedrige Toleranzwerte liegen hier bei etwa fünf Prozent. Für weniger kritische Anwendungsbereiche sind auch Widerstandswerte mit einer Toleranz von etwa 20 Prozent erhältlich.
- Die maximalen Leistungen von Schiebepotentiometern liegen im Bereich derer anderer einstellbarer Widerstände auch. Eine Ausnahme bildet hier der sogenannte Belastungswiderstand, wie er bereits eingangs erwähnt wurde. Hier sind enorm hohe Leistungen im Bereich von mehreren hundert Watt üblich.
Der Unterschied zwischen linear und logarithmisch
Als lineare Schiebepotentiometer werden solche bezeichnet, bei denen der eingestellte Widerstandswert proportional vom Weg auf der Widerstandsbahn zu- oder abnimmt. Schiebepotentiometer in dieser Ausführung besitzen häufig den Zusatz "Lin" in der Artikelbezeichnung oder Beschreibung. Den Gegensatz hierzu bilden logarithmische Schiebepotentiometer. Positiv logarithmische Schiebepotentiometer besitzen einen zunächst langsam ansteigenden Widerstandswert. Zum Ende der Widerstandsbahn hin steigt der Widerstandswert wesentlich stärker pro Einheit zurückgelegten Weges auf der Widerstandsbahn an. Bei negativ logarithmischen Widerstandswerten verhält es sich genau andersherum. Schiebepotentiometer mit logarithmischen Eigenschaften besitzen oft den Zusatz "Log" in der Artikelbezeichnung.
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