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Artikelnummer: 240430

Potentiometer, 20 KΩ, log

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    OMEG Potentiometer PC20BU, 10 kΩ, linear
    OMEG Potentiometer PC20BU, 10 kΩ, linear
    Artikelnummer: 240663
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    ALPS Kohleschicht-Poti. RK09K/D, stehend, 50k lin.
    ALPS Kohleschicht-Poti. RK09K/D, stehend, 50k lin.
    Artikelnummer: 240768
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    RFT Folienkondensator, 100 nF, 250 V-
    RFT Folienkondensator, 100 nF, 250 V-, axial
    Artikelnummer: 200228
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    EATON Gold Cap-Elko, 0,22 F, 5,5 V, 11,5x5,2 mm
    EATON Gold Cap-Elko 0,22F, 5,5V, axial, 11,5x5,2 mm, KR-5R5H224-R
    Artikelnummer: 210927
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    ERO Folienkondensator MKP1841
    ERO Folienkondensator MKP1841, 1,8nF, 1600 V, radial, RM 15
    Artikelnummer: 200774
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    Elko, radial, 10 µF, 63 V, 105 °C, RM 2,5
    Elko 10 µF, 63 V-, radial, RM 2,5mm
    Artikelnummer: 210397
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    EPCOS Funkentstörkondensator B32923, 1 µF, 305 V~
    EPCOS Funkentstörkondensator B32923, 1 µF, 305 V~, radial, RM 22,5
    Artikelnummer: 201408
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    MKP-Entstörkondensator 0,47 µF/275 V~
    MKP-Entstörkondensator 0,47 µF/275 V~
    Artikelnummer: 201398
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    YAGEO Elko SH, 10 µF/450 V, 10 Stück
    YAGEO Elko 10µF, 450V, radial, RM 5mm, 10 Stück
    Artikelnummer: 210432
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    Polyswitch RXEF250
    Polyswitch RXEF250
    Artikelnummer: 260516
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    Hochvolt-Elko, 4,7 µF/450 V
    Hochvolt-Elko 4,7µF, 450V, radial, RM 5mm
    Artikelnummer: 211094
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    Kondensator, 8,2 nF, 2000 V, RM 22,5
    Kondensator, 8,2 nF, 2000 V, radial, RM 22,5
    Artikelnummer: 200281
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    E-T-A Thermischer Schutzschalter 2-5700-IG1-P10-8A
    E-T-A Thermischer Schutzschalter 2-5700-IG1-P10-8A
    Artikelnummer: 261157
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    SAMWHA SMD Elkos RC, 10 µF/16 V, 2000 Stück
    SAMWHA SMD Elkos 10µF, 16V, 4,3x4,3mm, 2000 Stück
    Artikelnummer: 210780
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    Produktinformationen "Potentiometer, 20 KΩ, log"
    20 KΩ - logarithmisch - Printmontage - abgeflachte Achse (ØxL): 6x10 mm - Gesamtmaße (LxBxH): 23x13x16 mm

    Anschlussart: Printmontage
    Breite: 13 mm
    Durchmesser: 6 mm
    Farbe: schwarz
    Höhe: 16 mm
    Länge: 23 mm
    Menge: 1 St.
    Potis- / Trimmer- / Encoder-Typ: Potentiometer
    Rastermaß: 10 mm
    Widerstandsbereich: 20 kΩ
    Widerstandsverlauf: logarithmisch

    2 von 2 Bewertungen

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    3. August 2024 12:09

    Meßreihe mit dem "ALPS 20KC" = anti-log

    Ich suchte was zum Einstellen eines Stromwertes, also was beim "Aufdrehen" (im Uhrzeigersinn, CW - clock wise) den Widerstand verringert - das ist dann der Teilwiderstand vom Schleifer zum Ende, "Rb", b-zu-common; hoffe das hilft: a ---[ Ra /c/ Rb ]--- b mit Ra+Rb ~ 20k Gesamtwiderstand (+/- Bauteil-Toleranz) zusätzlich sollte der Wert zuerst schnell fallen und dann flacher, langsamer fallen bzw. ansteigt, je nach betrachtetem Teil-Widerstand Rb oder Ra (eine, auf dem Weg erst schnellere Veränderung und dann langsamer = "anti-log", für Ra betrachtet ein "Berg"/"hill") (normalerweise günstig für Audio Aussteuerung wird mit a = GND, b = signal-in, c (Schleifer/wiper) = signal-out - mit einer "Log"-Kurve verwendet, die erst flach und dann steiler ansteigt Ra, "banana") somit hat mir der Kommentar, dass das Poti eine anti-log Charakteristik habe, zugesagt :) gemessen habe ich nun (für Ra) auf den ersten 90° einen fast linearen Anstieg von 0 auf 13.2kOhm (bei 5.8k für Rb) und dann auf den restlichen rund 180° weiter bis auf knapp 19k (und etwa restliche 6 Ohm für Rb) (bei fast 300° Drehweg, knapp 19kOhm gesamt [a-b], und kaum Veränderung auf den ersten 10~15° zu jeder Seite) Das eine irgendwie "Log" Charakteristik durch zwei unterschiedliche, jedoch herstelltechnisch einfacher umzusetzende, lineare Teil-Strecken umgesetzt wird, scheint üblich zu sein. ! Vielleicht sollte ich noch erwähnen, dass ich zum "Stromeinstellen" (im wenige Milliampere Bereich) noch einen zusätzlichen festen Widerstand in Serie/Reihe benutze, quasi als "Endanschlag", der den maximalen Strom limitiert, wenn das Poti nahe null Ohm eingestellt ist - ein Poti verträgt auch nur eine bestimmte Verlußtleistung bzw. maximalen Strom! (riecht sonst komisch) Mathematisch genau sind das eigentlich exponentielle Verläufe - die unserem sensorisch logarithmischem Empfinden besser enstprechen... Für die, die nun nachrechnen: individuelle Meßreihe! Werte gerundet, vom jeweiligen Bauteil abhängig, der Schleifer und die Anschlüsse haben auch Widerstände, die je nach Position anders zum Tragen kommen - und bitte auch Meß(un)genauigkeiten in Betracht ziehen! Disclaimer: falls du nicht weißt, was du tust - tu's besser nicht!

    1. Dezember 2022 12:32

    Potis sind gut, aber nicht logarithmisch, sondern invers logarithmisch! Außerdem wäre ein Datenblatt mit Footprint sinnvoll!

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