Файл: Буклер, В. О. Сборка радиоаппаратуры [учеб. пособие].pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 19.10.2024

Просмотров: 113

Скачиваний: 1

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

конденсатора, кромки пластин закругляют, а сами пла­ стины полируют до зеркального блеска.

Число роторных пластин в секции всегда на одну больше, чем статорных, таким образом крайние ротор­ ные пластины всегда находятся снаружи статорных.

Рис. 4-1. Схематическое изображение двухсекционно­ го блока конденсаторов переменной емкости.

/ — ось; 2 — передний подшипник; 3 — корпус; 4 — пакет пла-

стин ротора; 5 — пакет

пластин статора; 6 —экран между

секциями; 7 — точки крепления статорного пакета

к корпусу;

8 — задний подшипник

с возвратной пружиной;

9 — вывод

статора; 10 — токосъем.

 

 

Эти пластины подрезают на сектора, и подгибанием или отгибанием секторов осуществляется корректировка за­ кона изменения емкости секции.

Роторы секций блока конденсаторов закрепляют на общей оси 1 (рис. 4-1), а концы оси в свою очередь по­ мещают в направляющие вращения — передний 2 и зад­

ний 7 подшипники. К подвижной

системе

ось — под­

шипник предъявляют

требования

обеспечения равно­

мерности и небольшой

величины

момента

вращения,

а также отсутствия осевых и радиальных люфтов. Под­ шипники скольжения имеют повышенный момент вра­ щения, очень чувствительны к несоосности оси и под­ шипников и им свойственно наличие осевых и продоль­ ных люфтов, вследствие чего сборка конденсаторов с разнесенными подшипниками скольжения чрезвычайно

139

трудоемка. Они находят применение только в консоль­ ных конструкциях полупеременных конденсаторов. В пе­ ременных конденсаторах используют шариковые под­ шипники, которые обеспечивают меньший момент вра­ щения, отсутствие люфтов и некритичны к перекосу оси до нескольких градусов. На рис. 4-4 показан пример крепления оси 1 на наборном подшипнике 2 с помощью упорного шарика 5 и упора 6. Люфты, появляюшиеся

А

А

Рис. 4-2. Получение необходимого

зако­

Рис. 4-3.

Форма пластин

на изменения

емкости путем придания

конденсатора с

углом

специальной

формы пластинам

ротора

поворота

ротора

более

(а) или статора (б).

 

180°.

 

 

1 — статор; 2 — ротор.

 

1 — статор;

2 — ротор.

 

при изменении температуры за счет различного коэффи­ циента линейного расширения (ТКЛР) материала оси 1 и деталей корпуса, выбираются за счет упругой дефор­ мации стенок корпуса 3, 4, создаваемых упором 6 при первоначальной выборке люфта. Это крепление пред­ назначено для радиоустройств, работающих при не­ больших перепадах температур (т. е. в широковеща­ тельной аппаратуре). Если конденсатор должен рабо­ тать при большом перепаде температур, а также в том

случае, если к нему предъявлены

жесткие требования

по стабильности параметров, то

применяется

способ

крепления оси, показанный на рис. 4-5. Точность

рабо­

ты подвижной системы достигается применением

стан­

дартных подшипников, а люфты

выбираются

пружи­

ной 1. Металлическая ось электрически соединяет ро­ торные секции с корпусом, если же их необходимо изо­ лировать, то применяют керамические оси. В этом слу­ чае на концы оси либо надевают металлические нако­ нечники и крепят ее тем же способом, как показано на

140



рис. 4-5, либо для крепления применяют цанговые зажи­ мы с использованием подшипников с конусными внут­ ренними отверстиями (рис. 4-6). В случае керамической оси сборку секций ротора производят на металлической

втулке,

которую

затем

 

 

 

 

надевают на ось и за­

 

 

 

 

крепляют на ней с по­

 

 

 

 

мощью стопорных вин­

 

 

 

 

тов, цанговых зажи­

 

 

 

 

мов, хомутов или пай­

 

 

 

 

кой к металлизирован­

 

 

 

 

ному участку оси.

 

 

 

 

Упорные винты име­

Рис. 4-4. Подвижная система кон­

ют

специальную

фор­

денсатора на наборном шарико­

му;

их изготовляют из

вом подшипнике.

 

 

/ — ось; 2 — шарики наборного подшип­

мягкой

стали.

Со сто­

ника; 3 — передняя

стенка

корпуса;

роны,

прижимающей­

4 — задняя

стенка корпуса;

5 — упор­

ся к оси, упорные вин­

ный шарик;

6—упорный винт.

 

ты

имеют

конусное

 

 

 

 

углубление, что обес­

 

 

месте

сопри­

печивает устойчивое крепление ротора. В

косновения с винтом ось должна иметь лыску. Крепле­ ние втулки с помощью хомута показано на рис. 4-7-

Рис. 4-5. Подвижная система конденсатора на стандартных подшип­ никах.

С помощью токосъема осуществляется подвод

тока

к роторным пластинам.

В современных

конструкциях

конденсатора в основном применяются

токосъемы

со

скользящим контактом

и емкостные токосъемы.

Пере­

ходное сопротивление

скользящего контакта

должно

141


быть минимальным и неизменным в процессе работы конденсатора. Некоторые типы токосъемов, применяе­ мых в ДВ, СВ и КВ диапазонах, показаны на рис. 4-8. Пружины токосъемов укрепляют на корпусе конденса­ тора таким образом, чтобы концы их входили в проточ-

Рис. 4-6. Устройство

цанго­

Рис. 4-7.

Закрепление втулки на

вого зажима.

 

оси с помощью хомута.

1 — гайка,

обжимающая

цанку

/ — хомут

со

стяжным винтом; 2—раз­

вокруг

оси;

2 — гайка,

закреп­

резная часть

втулки; 3 — керамическая

ляющая

подшипник 3 — на цан­

ось.

 

 

ге 4; 5 — ось.

ку оси или втулки ротора. Токосъемы применяют и в тех случаях, когда ротор сидит на металлической оси, по­ скольку контакт через подшипник имеет слишком боль­ шое и непостоянное переходное сопротивление. Щеточ-

\чі>г

Ѵ+ 7

!

І

Чту

б)

Рис. 4-8. Варианты токосъемов, применяемых в конденсаторах.

гг — из плоской пружины; б из пружинной проволоки; в — щеточный токосъем.

142

ные токосъемы применяют в тех случаях когда надо иметь очень малое переходное сопротивление или когда через токосъем проходят большие токи. В тех слу­

чаях, когда надо уменьшить паразитные связи

между

секциями блока конденсаторов, токосъемы

ставят

у каждой секции.

 

На УКВ и ДМВ диапазонах описанные токосъемы неприменимы ввиду того, что индуктивность пружин

Рис. 4-9. Емкостный

ци­

Рис. 4-10. Крепление ста­

линдрический токосъем.

 

торной секции к корпусу

/ — статор конденсатора;

2—ро­

на колонках.

тор и соединенная с ним

под­

 

вижная часть токосъема; 3—не­ подвижная часть токосъема.

становится соизмеримой с индуктивностью контура. По­ этому на этих диапазонах, особенно на ДМВ, применяют емкостный токосъем, представляющий по сути дела кон­ денсатор с воздушным диэлектриком, емкость которого значительно превосходит максимальную емкость пере­ менного конденсатора. На рис. 4-9 показан токосъем ци­ линдрического типа.

Статоры конденсаторов, роторы которых укреплены на металлической оси, крепятся к корпусу при помощи керамических накладок, шариковых изоляторов или ко­ лонок; пример такого крепления на колонках показан на рис. 4-10. На корпусе 5 в размер устанавливается колонка 4 с приклеенным к ней колпачком 3. Пайка хвостовика швеллера 2 к колпачку 3 производится после центровки статорных пластин 1 относительно ро­ торных. Если ось ротора керамическая, то статор тоже устанавливают на керамической оси. В этом случае ста­ тор крепится к оси теми же способами, что и ротор. Раз­

143


ность коэффициентов линейного расширения деталей: осей, колонок, корпуса является причиной того, что при нагревании конденсатора происходит взаимное переме­ щение роторных и статорных пластин, а это вызывает изменение его емкости. С целью уменьшения взаимного перемещения пластин роторные и статорные оси жестко крепят только с одной стороны корпуса (со стороны не­ подвижного переднего подшипника), причем точки за­ крепления осей должны по возможности располагаться

 

 

в одной плоскости, па­

 

 

раллельной

 

пластинам

 

 

конденсатора, а сами оси

 

 

должны выполняться

из

 

 

одинакового

материала.

 

 

То же относится и

к

за­

 

 

креплению

на

осях

 

вту­

 

 

лок со статорными

(и ро­

 

 

торными)

пластинами.

 

 

Чем ближе точка закреп­

 

 

ления

осей

к

передней

Рис. 4-11. Подстроечный кон­

стенке

корпуса,

 

тем

меньше

влияние

мате­

денсатор.

 

/—керамическое основание; 2—под­

риала

корпуса

на

изме­

шипник; 3 — статор;

4 — ротор;

нение емкости

конденса­

5 — пружина-токосъем;

6 — шайба.

тора.

 

 

 

 

 

В конденсаторах пере­ менной емкости применяют литые и сборные корпуса. Литые корпуса, как правило, изготавливают методом точного литья и они практически не требуют сбороч­

ных

работ

и доделок (за исключением

нарезания

резьб

малого

диаметра и рассверловки отверстий под

штифты).

 

 

Емкость

подстроечного конденсатора

изменяется

только в процессе регулировки радиоустройства, в про­ цессе эксплуатации она должна сохраняться неизмен­ ной. Особенности его конструкции определяются тре­ бованием обеспечения стабильности емкости в зафикси­ рованном положении.

По типу применяемого диэлектрика подстроечные конденсаторы изготавливают с воздушным и твердым диэлектриком. Конденсаторы с воздушным диэлектри­ ком разделяют на пластинчатые с вращающимся рото­ ром, цилиндрические и дисковые, а конденсаторы с твер­ дым диэлектриком — на цилиндрические, керамические

І 4 4