每一个分压器由一个打卷滑轨方式的电阻器和一个可挪动的触臂构成。计算机电源的电流量从键入端刚开始,根据打卷的电阻器和触臂,流到电子计算机的工业操纵杆端口号。顺着滑轨挪动触臂,能够 扩大或减少功效于流过此电源电路的电流量的阻值。假如触臂坐落于与分压器键入连接端相对性的另一端,电流量将流过全部长短的电阻器,因此电流量碰到的电阻器较大 。假如触臂挨近键入端,则分压器的电阻器***少。
每一个分压器联接到工业操纵杆的一个轴,因而驱动轴可能挪动触臂。换句话说,假如将工业操纵杆往前促进停止,则会将分压器触臂挪动到滑轨的一端,假如向胸口回拉工业操纵杆,则将触臂向另一方位挪动。更改分压器的阻值能够 更改连接分压器的电源电路中的电流量。根据这类方法,分压器先将工业操纵杆的物理学偏移转化成电子信号,再将数据信号传送到电子计算机上的工业操纵杆端口号。此电子信号彻底是脉冲信号,是一种包括信息内容的转变的波型,如同无线通信数据信号一样。以便运用这类信息内容,电子计算机必须将其转化成电子信息,即精准的标值。
智能化:
在传统式的系统中,电子计算机內部的卡(印刷电路板)根据应用十分不光滑的数模转换芯片进行这一每日任务。其理论依据是运用每一个分压器造成的工作电压转变为电容器电池充电,电容器是一个简易的存储正电荷的电子元器件(相关其他信息,请参照电力电容器原理)。调整分压器使阻值越大,电容器电池充电的時间越长;分压器阻值越小,电容器电池充电速率越快。

先将电容放电随后再测算电容器电池充电需要的時间,根据这一方法转化器为此明确分压器的部位,进而明确工业操纵杆的部位。***测量到的电池充电速度是电子计算机能够 鉴别的标值。当电子计算机必须载入工业操纵杆部位时,便会实行此实际操作。
将分压器联接到转动的构件,能够 将这类系统应用到各种各样自动控制系统中。比如,传统式的汽车方向盘的原理就是这般,根据汽车方向盘立即旋转分压器触臂。一些工业操纵杆还应用一个相匹配于Z轴的分压器,Z轴由工业操纵杆本身的旋转来推动。一些工业操纵杆还含有一个“大高帽”(工业操纵杆顶端的一个用大拇指操纵的小型控制板)。这类中小型工业操纵杆应用了与上一节中详细介绍的简单工业操纵杆同样的电源开关系统。
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