
于电子设计的这片领域当中, 存在着这样那么一种让人痛苦的状况, 那便是“我自认为不存在什么问题, 然而电路却认定我的确是有出问题的地方”。而在今天, 我们所要谈论讲述的, 乃是一个极为简单的组件, 也就是电位器, 它也被称作可调电阻。
有着许多的小伙伴, 当把它融入电路之时, 其动作极为丝滑顺畅, 甚至还带着那么一丝有着“这还不简单”之感的自信。他们常常会给出像下图1这般的设计方案:

图1
一眼看上去, 似乎没有什么问题呀!对于借助滑片来对接入的电阻长度加以改变这种情况, 这难道不正是初中物理所讲授的滑动变阻器吗? 能够可以使用!
然而, 这般接法于资深工程师的眼中, 简直如同于电路里埋下了一颗“随时处于极有可能瞬间爆发之爆破危机从而危害整个电路系统进而引发严重故障的雷”。那么, 鉴于要达成保住工作(以及保住你的印刷电路板)这一目的, 经验丰富的老工程师们通常所采取的正确操作方式一般如下方所呈现的图形示例那样:

图2

不就是额外连接了一根线而已吗, 这能有啥不一样的呢? 别着急, 我们必须先针对电位器实施一场“开颅手术”, 去瞧瞧它的内在状况。请查看图3跟图4所呈现的“解剖图”:

图3

图4
电位器, 简单来讲, 是一个呈半圆形的电阻滑轨, 此滑轨是从A端延伸至B端的, 再加上一个金属滑片, 该滑片会在上面进行反复摩擦, 这个金属滑片即P端。
一旦你依照图1那般“肆意”的连接方式, 倘若某天你的电位器情绪欠佳(像是使用时长太久出现磨损、进入尘埃、又或是机械结构有所松动), 致使那个金属滑片P与滑轨“赌气分开”而脱落, 其结果十分严重: 你的电路会即刻陷入“断路”状态!

电阻一下子急剧飙升直至达到无穷大, Vout马上瞬间归为零。要是这属于一个控制反馈电路, 那你的整个系统有可能当场就“原地去世”亦或是径直直接发疯。
但是, 要是你运用了图2的那种接法, 把滑片P以及处于闲置状态的B端, 强行地将它们“原地结婚”一般连在一起, 此种情况就会十分不一样了:
即便滑片P任性地从轨道上蹦了起来(出现接触不良状况), 你的电路仍旧是一个通路。这时接入的电阻即电位器自身的最大固定电阻。虽说阻值增大了 , Vout或许不那么精准了 , 但至少电路还能勉强维持 , 不至于完全断掉 ,给了系统一个极宝贵的缓冲时机。
做个总结:
开展做电路设计这项工作, 不可以仅仅去考虑“它处于正常状态的时候”, 更加需要去考虑“它出现意外状况的时候”。额外连接一根线, 为你的滑片找到一个“后备替换部件”, 这才是促使电路坚实稳固得犹如泰山一般的诀窍。

