每个分压器由滚动轨道方式的电阻器和可移动的触摸臂组成。电脑电源供应设备的电流量从输入端开始,根据卷轴电阻器和触摸臂流向电子计算机的工业操作手柄通信端口号码。沿着导轨移动触摸臂,可以增加或减少通过牙齿电源电路流动的电流量的电阻。如果触摸屏位于分压器输入端的另一端,则电流量通过全长电阻器,因此电流量接触的电阻器更大。触摸臂接近输入端时,分压器的电阻器***少。
每个分压器都连接到工业操作手柄的一个轴上,因此驱动轴可以移动触摸臂。也就是说,向前推工业操作手柄,促进停止,将分压器触摸手臂移动到导轨的一端,将工业操作手柄向后拉在胸部,将触摸手臂移动到另一个方向。变更分压器的电阻值会变更连接分压器的电源电路的电流杨怡。根据这些方法,分压器将工业操作手柄的物理偏移转换为电子信号,然后将数据信号传输到电子计算机的工业操作手柄通信端口号码。牙齿电子信号完全是脉冲信号,像无线通讯数据信号一样,是包含信息内容转换的波形。为了利用这种信息内容,电子计算机必须将其转换为电子信息,即正确的标记值。
智能化运用:
在传统系统中,电子电脑内部的卡(印刷电路板)使用非常不平滑的数字模拟转换芯片完成这些日常任务。理论依据是将每个分压器产生的工作电压转换为电容器电池充电。电容器是存储正电荷的简单电子部件(详细信息请参阅电力电容器原理)。调整分压器,电阻值越大,电容器电池充电的时间就越长。分压器电阻越小,电容器电池充电速度越快。
首先放电电容器,然后测量充电电容器电池所需的时间,根据牙齿方法,转换器明确分压器的部位,明确工业操作手柄的部位。准确测量的电池充电速度是电子计算机可以鉴别的标志。牙齿实际工作是在电子计算机需要加载到工业操作手柄部分时完成的。
通过将分压器连接到旋转构件,可以将这些系统应用于各种自动限制系统。例如,传统的汽车方向盘的原理是根据汽车方向盘立即旋转分压器触摸臂。某些产业操纵控制柄还应用了与Z轴匹配的分压器,Z轴由产业操纵控制柄本身的旋转推动。某些工业操作手柄还包括“大帽子”(在工业操作手柄顶部用拇指操纵的小仪表板)。这些中小型工业操作手柄与上节详细介绍的简单工业操作手柄应用相同的电源开关系统。
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