电阻 的应用电路主要有限流电路、分压电路、温度检测电路、消磁电路、光线检测电路、温度检查电路等。
(1) 消磁电路
图4-9所示是一种典型的彩色像管消磁电路。该电路的核心元器件是三端消磁电阻和消磁线圈。消磁电阻内有、主、副两个热敏电阻 、主热敏电阻R1与消磁线圈L构成串联回路,而副热敏电阻R2并联在该回路的两端。
彩色电视机通电瞬间,220V的市电电压通过R1、L构成的回路产生20A的初始大电流,该电流使R1迅速发热。由于R1是正温度系数热敏电阻,所以当它的温度达到居里点后阻值会急剧增大,使回路中的残余电流低于10mA,波形如图4-9(b)所示。这样,L产生的交变磁场对显像管的铁质部件进行消磁,以免其受地区磁场或其他磁场的影响,而导致色纯变坏。R2的作用在于通过自身发热,为R1加热,确保流过R1的残余电流可能小,以免残余电流使L产生不必要的磁场而影响显像管的色纯。
(2)温度检测电路
图4-10所示是一种典型的温度检查电路。该电路的核心元器件是温度传感器RT、分压电阻R和滤波电容C。
由于RT是负温度系数热敏电阻,所以RT检测的温度较高期间,它的阻值相对较小,5V电压通过RT与R分压取样产生的取样电压较低。该低压通过C滤波后提供给CPU,被薇处理器(CPU)识别后,才能发出下一步控制的指令。当RT检测的温度下降后,RT的阻值会随温度的下降而增加,使C两端产生的取样电压增大,被CPU检测后,就可以做出进一步的控制。
(3)光线检测电路
图4-11所示是一种典型的光线检测电路。该电路的核心元器件是光敏电阻R1、分压电阻R2和控制电阻。
当光线变亮后,R1的阻值变小,5V电压通过R2、R1取样后产生的取样电压减小;当光线变暗后,R1的阻值变大,5V电压通过R2、R1取样后产生的取样电压增大。R1两端根据光线亮度产生的取样电压被控制电路处理后就可以控制负载的工作状态。
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