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grundwissen:potentiometer:start

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grundwissen:potentiometer:start [2022/08/27 19:29] – [Potentiometer] martingrundwissen:potentiometer:start [2022/08/28 19:19] (current) – [Anwendung: LED-Helligkeitsregelung mit Potentiometer] martin
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   * Der mittlere Anschluss ist mit einem drehbar gelagerten Schleifer verbunden, der beim Drehen des Potentiometerknopfes über den Graphitring hinwegschleift. Je nach Stellung dieses Schleifers ergibt sich ein jeweils anderer elektrischer Widerstand zwischen A und S bzw. zwischen S und B.   * Der mittlere Anschluss ist mit einem drehbar gelagerten Schleifer verbunden, der beim Drehen des Potentiometerknopfes über den Graphitring hinwegschleift. Je nach Stellung dieses Schleifers ergibt sich ein jeweils anderer elektrischer Widerstand zwischen A und S bzw. zwischen S und B.
 {{ :grundwissen:potentiometer:pasted:20220827-212133.png?500 }} {{ :grundwissen:potentiometer:pasted:20220827-212133.png?500 }}
 +
 +Hier ein gutes Video, in dem die Funktionsweise erklärt wird: \\ 
 +{{ youtube>GvEQiNF35c4?large }}
 +
 +\\
 +===== Anwendung: LED-Helligkeitsregelung mit Potentiometer =====
 +{{ :grundwissen:potentiometer:pasted:20220828-211203.png?600 }}
 +=== Anmerkungen zu dieser Schaltung: ===
 +  * Der $200\,\mathrm \Omega$-Widerstand ist unbedingt nötig, da ansonsten bei ganz nach "oben" geregeltem Potentiometer die LED direkt ohne Vorwiderstand an der 5 V-Stromquelle hängt und durchbrennen würde. Warum das passiert, [[diodekondensator:kennliniediode:start|erfährst Du hier.]]
 +  * Selbst bei ganz dunkel geregelter LED fließt mindestens die Stromstärke $I=\frac U R = \frac{5\,\mathrm V}{10\,\mathrm{k\Omega}} = 0,5\,\mathrm{mA}$ durch die Schaltung und bewirkt die thermische Verlustleistung $P = U\cdot I = 5\,\mathrm V \cdot 0,5\,\mathrm{mA} = 2,5 \,\mathrm{mW}$. Das kann mithilfe eines Transistors noch deutlich verbessert werden!
grundwissen/potentiometer/start.1661628578.txt.gz · Last modified: by martin