回答:
ポテンショメータを説明するために、あなたは今答えを持っているので...物理的に見てみると、左の端末から右の端末までカーボントラックが表示されます。それは抵抗です。中央の端子は、トラックに接触する銅のスライダーであるワイパーに接続します。シャフトを回すとワイパーが動き、抵抗が変化します。
あなたはすでにそれを理解しているようです。場合によっては、2つの端子のみを可変抵抗器として使用します。しかし、3つすべてを使用する方が便利な場合がよくあります。たとえば、一方に5Vを、他方にGNDを接続すると、ワイパーは5VからGNDの間の電圧を変化させます。
一方の端をgndに接続し、もう一方の端を信号に接続すると、ワイパーは信号とgndの間に電圧を与えます。ボリュームコントロールのように。
多くの場合、電気回路は、制御したい特定の電圧によって制御されます。それを行うには、ポテンショメータの3つの端子、別名「ポット」が必要です。単純な可変抵抗は、それ自体で、流れる電流を制限します。それは必ずしも有用ではありません。ほとんどの回路では、3つの端子すべてでポットが使用されます。
他の人が言うように-それはポットワイパーのコンデンサです。
Q1は、約38 x(V +-1)のミステリーポットなしのゲインを備えたインバーターです(トランジスタ物理に関連する理由により)〜= 300 V + = 9Vの場合、Vc_Q1はほとんどグラウンドにあります。
Q2エミッタは、バッファされた反転入力信号を提供します。この信号は、ゲインを安定させるために、左手の100kポットを介してフィードバックされます。ポットワイパーの位置は、RCフィードバックネットワークの周波数応答をおそらく設計されていない「興味深い」方法で変更します。
左端のワイパー=フィードバック用のサブ1 Hzローパスフィルターと入力の大きな上限。おそらく信号は低いでしょう。ポットワイパーの右端-Q2エミッターフォロワーがキャップを駆動しますが、おそらくフィードバックを防止するのに十分な電圧をクランプするため、全体として高ゲインに加えて、Q2から高ゲインが得られるため、出力クリッピングが大きくなります。
ポットを右から左にスライドさせると、おそらく信号の修正が増加し、全体的なゲインは減少しますが、周波数応答は変化します。
回路は、Q1を導通させるのに十分な信号を必要とするように見えるため、非常に低い信号ではおそらく出力を生成しません。
私はその変化が何であるかを言い始めましたが、「それは複雑です」と決めました:-)。それは非常に悪い音になります(または右耳で非常に良い音になります)。
「ボーナス」として、回路は全体的に周波数応答修正シュミットトリガーとして機能します。私はポットvariatiojで何が起こるかを提案しようとはしませんが、シミュレーションは興味深いでしょう。