Файл: Черкасов А.Л. Радиотовары учебник.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 26.06.2024

Просмотров: 84

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Для характеристики электрических и эксплуата­ ционных свойств конденсаторов используют ряд пара­ метров, которые приводятся в технических условиях (ТУ), стандартах и дополнениях к ТУ.

Рис. 23. Конденсаторы различных типов:

16 — керамические; 7, 8 — подстроечные; 9— 11 — еле* ктролнтические; 12— 14 — слюдяные; 15, 16 — бумажные; 17 — блок переменных конденсаторов

Ассортимент конденсаторов строится в зависи­ мости от материала диэлектрика, который входит в название конденсатора (рис. 23).

59


Конденсаторы постоянной емкости

Эти конденсаторы применяют для емкостной свя­

зи, блокировки,

в фильтрах высокой и низкой частот

и т. д.

 

С л ю д я н ы е

к о н д е н с а т о р ы в качестве ди­

электрика имеют слюду. Используют их как переход­ ные, разделительные, блокировочные и в фильтрах. Из их числа наиболее распространены конденса­ торы типа КСО (конденсаторы слюдяные герметизи­ рованные), КОМ (опресс.ованные малогабаритные), СГМ (слюдяные герметизированные малогабарит­ ные). Большинство слюдяных конденсаторов обладает положительным температурным коэффициентом ем­ кости.

К е р а м и ч е с к и е к о н д е н с а т о р ы в качестве диэлектрика имеют керамику в виде пластин или тру­ бок, на поверхность которых наносят серебро методом вжигания. Сверху конденсатор покрывают слоем цвет­ ной органической эмали.

Выпускают конденсаторы следующих типов: КД-1, КД-2 (дисковые); КТ-1, КТ-2 (трубчатые); КОБ-1, КОБ-2 (опрессованные); КДС (дисковый сегнетокерамический).

Конденсаторы КД и КТ окрашивают в различные цвета. Конденсаторы серого и голубого цветов назы­ ваются термостабильными, так как их емкость мало изменяется при колебаниях температуры; красного и зеленого цветов — при повышении температуры уменьшают свою емкость и называются термокомпен­ сирующими. Конденсаторы КД и КТ могут быть по­ крыты эмалью любого цвета с указанием группы ТКЕ буквами или цветными точками.

Б у м а ж н ы е к о н д е н с а т о р ы в качестве ди­ электрика имеют бумагу, пропитанную вазелином или конденсаторным маслом, а в качестве обкладок — фольгу. Широко применяют следующие разновид­ ности бумажных конденсаторов: БМ и БМТ — бумаж­

ный

малогабаритный в

цилиндрическом корпусе;

КБГ — герметизированный

(КБГ-И — в цилиндриче­

ском

керамическом

корпусе,

КБГ-М — в цилиндриче­

ском

металлическом

корпусе,

КБГ-МП — в металли­

ческом прямоугольном корпусе и др.).

t>0


М е т а л л о б у м а ж н ы е к о н д е н с а т о р ы в ка­ честве обкладок имеют слой металла толщиной, рав­ ной долям микрона, нанесенный на лакированную конденсаторную бумагу. Они обладают способностью к самовосстановлению в случае искрового пробоя

диэлектрика. Наиболее распространенные типы

ме­

таллобумажных конденсаторов:

 

 

 

МБМ — металлобумажный малогабаритный;

 

МБГЦ — герметизированный

в

цилиндрическом

корпусе;

 

 

 

МБГП — герметизированный

в

прямоугольном

корпусе;

 

 

 

МБГО — герметизированный

с однослойным

ди­

электриком.

 

 

 

П л е н о ч н ы е к о н д е н с а т о р ы

в качестве

ди­

электрика имеют пленки из полистирола (стирофлекса) и фторопласта. Фторопластовые конденсаторы обладают высокой тепловой и химической стойкостью. Выпускаются конденсаторы следующих типов: ПМ — полистирольный малогабаритный (ПМ -1— открытый и ПМ-2 — в герметизированном корпусе); ПО — пле­ ночный открытый; ПОВ — пленочный открытый высо­ ковольтный; ПСО — пленочный стирофлексный от­ крытый.

Э л е к т р и ч е с к и е к о н д е н с а т о р ы представ­ ляют собой две ленты из алюминиевой фольги, ска­ танные в рулон, между витками которых проложена бумажная лента, пропитанная раствором электролита (борная кислота и глицерин). Этот рулон заключен в алюминиевый корпус в виде стаканчика. Поверх­ ность одной из алюминиевых полос оксидирована, т. е. покрыта слоем окисла, который и является ди­ электриком. Одной обкладкой конденсатора служит лента из фольги, а другой — пропитанная электроли­ том бумага. Не покрытая слоем окисла алюминиевая лента соединяется с Металлическим корпусом, а лен­ та с пленкой окисла имеет вывод, изолированный от корпуса. К этому выводу всегда присоединяется по­ ложительный полюс напряжения, а к корпусу — от­ рицательный полюс.

Обратное включение конденсатора недопустимо, так как это приводит к разрушению диэлектриче­ ского слоя окисла. Незначительная толщина окисного

61


слоя дает возможность получать конденсаторы с очень большой емкостью (до 500 мкФ).

Электролитические конденсаторы применяют в вы­ прямительных целях для сглаживания пульсации вы­ прямленного тока.

Основными типами таких конденсаторов являются:'

КЭ,

КЭГ — герметизированный; ЭМ — малогабарит­

ный;

ЭМИ — миниатюрный; ЭФ — для

ламп фото­

вспышек.

 

Электролитические конденсаторы

подразделяют

на неморозоустойчивые (Н), морозоустойчивые (М), повышенной морозоустойчивости (ПМ) и особо моро­ зоустойчивые (ОМ). Критерием морозоустойчивости является снижение емкости конденсатора не более чем в 2 раза при пониженных температурах; для груп­ пы Н — 10° С, группы М —40, ПМ —50, ОМ —60° С.

К о н д е н с а т о р ы т ипа ЭТО резко отличаются по устройству от обычных электролитических кон­ денсаторов. В них применяются пористые аноды

ввиде таблеток, спрессованных из танталового по­ рошка. Такие аноды имеют эффективную поверхность

в50—100 раз большую, чем геометрическая, что поз­ воляет получить большую емкость в единице объема конденсатора. Корпус его заполняется жидким кис­

лотным электролитом, который и служит катодом, а выводом катода служит корпус. Эти конденсаторы имеют существенные преимущества по электрическим параметрам по сравнению с обычными электроли­ тами.

Конденсаторы переменной емкости

Конденсаторы переменной емкости применяют в радиоприемной аппаратуре для плавной настройки резонансных контуров в заданном диапазоне частот.

Эти конденсаторы классифицируют по материалу ' диэлектрика, конструктивным особенностям и харак­ теру изменения емкости при изменении площади взаи­ модействия обкладок конденсатора.

Наибольшее распространение получили перемен­ ные конденсаторы с воздушным диэлектриком. Они представляют собой две системы параллельных пла­ стин, одна из которых (ротор) может перемещаться

62

так, что ее пластины заходят в зазоры между пла­ стинами второй системы (статора). Меняя взаимное положение статора и ротора, изменяют емкость кон­ денсаторов. Форма пластин ротора и статора может быть различной, что позволяет изменять емкость кон­ денсатора.

В приемниках конденсаторы переменной емкости применяют в виде блоков из двух, трех и четырех конденсаторов (секций), объединенных в общей кон­ струкции. Все роторы собраны на одной оси, поворо­ том которой можно изменить одновременно емкость всех конденсаторов блока.

В настоящее время конденсаторы переменной ем­ кости типа КПЕ выпускают с воздушным диэлектри­ ком: двухсекционные — для приемников III—IV клас­ сов; с секциями УКВ— для приемников I и II клас­ сов.

Подстроечные конденсаторы

Эти конденсаторы применяют главным образом для подстройки, т. е. для изменения параметров коле­

бательных контуров радиоустройств.

 

По

конструкции их подразделяют

на дисковые

(КПК)

и трубчатые (КПКТ).

 

 

Д и с к о в ы й к о н д е н с а т о р

состоит из керами­

ческого

основания (статора) и

тонкого

подвижного

керамического диска (ротора), который крепится к статору с помощью оси. Ротор можно поворачивать отверткой. На ротор и статор методом вжигания нане­ сены серебряные обкладки, имеющие форму сёкторов. Вращая ротор, можно изменять взаимное положение секторных обкладок, а следовательно, и емкость кон­ денсатора. Дисковые конденсаторы выпускают не­ скольких размеров.

Т р у б ч а т ы й к о н д е н с а т о р состоит из кера­ мической трубки, на внешнюю поверхность которой нанесена обкладка в виде тонкого слоя серебра, и металлического стержня, имеющего винтовую нарезку и представляющего собой подвижную обкладку кон­ денсатора. С помощью отвертки стержень можно пе­ редвигать внутри трубки и темсамым изменять ем­ кость конденсатора. Трубчатый конденсатор такого типа показан на рис. 23,8,

63


Соединение конденсаторов

Для достижения необходимого значения электри­ ческой емкости конденсаторы можно соединять в по­ следовательные, параллельные и смешанные цепи

(рис. 24).

При последовательном соединении конденсаторов (рис. 24, а) результирующая емкость определяется по формуле

1

'рез 1

1

1 •

 

Ci + Ci + C,

 

При параллельном

соединении

конденсаторов

(рис. 24, б) результирующая

емкость

определяется

как

 

 

 

С р е з = Cl

С 2 + С3.

 

В случае смешанного соединения, когда два кон­ денсатора соединены последовательно и один по от­ ношению к ним параллельно (рис. 24,б), результи­ рующая емкость определяется выражением

С, • С3

С р ез — С х ■ Са + Сз

Если один конденсатор соединяется последова­ тельно с двумя другими, соединенными между собой параллельно (рис. 24,г), то результирующая емкость определяется по формуле

р_ б12-{-С3)

рез_ Ci+ Ce+ Ca •

Требования к качеству, маркировка и упаковка конденсаторов

Конденсаторы по внешнему виду должны соответ­ ствовать требованиям ГОСТа. Поверхность конденсато'ров не должна иметь трещин, вздутий, мушек и раковин диаметром более 1 мм, а также царапин по глазури (для керамических) длиной более половины окружности конденсатора и наплывов припоя, выво­ дящих размеры конденсатора за пределы, установлен­ ные стандартом.

64

Отклонение действительной величины емкости конденсаторов от номинальной не должно превышать допустимых отклонений, указанных в маркировке конденсатора или на упаковочной этикетке.

Контактные узлы конденсаторов должны выдер­ живать без механических повреждений и нарушения

Рис. 24. Соединение конденсаторов в различные цепи:

а — в последовательные; б — в параллельные; в, г — в смешанные

герметичности растягивающее усилие в I кгс для КС, КГК и в 2 кгс для КБ Г.

Выводы конденсаторов должны выдерживать без следов излома трехкратный перегиб на расстоянии 7— 10 мм от корпуса. Выводы конденсаторов должны иметь антикоррозионное покрытие. Не допускается окраска выводов на расстоянии более 7 мм от торца конденсатора. Конденсаторы должны быть герметич­ ными.

На каждом конденсаторе несмываемой краской должны быть отчетливо нанесены: номинальная ем­ кость, допускаемое отклонение емкости в процентах от номинальной, группа ТКЕ, месяц и-две последние цифры года изготовления.

Конденсаторы одной номинальной емкости, одного допускаемого отклонения по емкости и одной группы по ТКЕ должны быть упакованы в картонные короб­ ки. Упаковка должна обеспечивать сохранность кон­ денсаторов при транспортировании и хранении.

3 А, Л, Черкасов - 65

\