Пассивные элементы электронных устройств, страница 4

МБГ – металлобумажный герметизированный.

Конденсаторы с оксидным диэлектриком называют электролитическими. В зависимости от вида электролита они бывают жидкостные, сухие и твердые.

В жидкостных конденсаторах одной пластиной служит алюминиевая или танталовая фольга с оксидной пленкой, а другой – электролит. Например, конденсатор ЭТО – электролитический танталовый объемный.

Сухой электролит получают пропиткой вязким электролитом бумаги или ткани. Этот электролит помещают между двумя лентами фольги: оксидированной и неоксидированной. Положительный электрод присоединяют к оксидированной фольге, отрицательный – к неоксидированной. Нарушение полярности при включении конденсатора недопустимо.

Конденсаторы с твердым электролитом изготовляют в виде оксидно-полупроводниковых структур с использованием двуокиси марганца.

Конденсаторы переменной емкости и подстроечныеизготовляют, применяя в качестве диэлектрика керамику или воздух.

Обозначения: КП – конденсатор переменный; КТ – конденсатор подстроечный; КДП – конденсатор подстроечный дисковый. Для обозначения конденсаторов в спецификациях используют буквенно-цифровой код:

первый элемент – буква или две обозначает тип конденсатора: К – постоянной емкости, КП – переменной емкости;

второй элемент – двузначное число, указывающее тип диэлектрика: 10 – керамический, 4 – с твердым диэлектриком;

третий элемент – буква, определяющая назначение конденсатора;

четвертый элемент – порядковый номер разработки.

Например, К10П-17: конденсатор постоянной емкости (К), керамический (10), работает в цепях постоянного и переменного напряжения ниже 1600 В (П), номер разработки (17). Система новых условных обозначений для конденсаторов в табл.1 приложения 2.

КАТУШКИ ИНДУКТИВНОСТИ

Катушка индуктивности накапливает магнитную энергию. Ее используют в схемах в качестве элемента связи, фильтрации, в колебательных контурах и т.д.

Индуктивностьизмеряют отношением ЭДС самоиндукции (Е) к скорости изменения электрического тока (dI/dt):

 или ,

где Ф – магнитный поток, Мкс;

I – сила электрического тока, создающего этот поток, А.

Индуктивность измеряют в Генри (Г), дольная единица 1 миллиГенри (мГ) = 0.001 Г.

Катушки индуктивности делят на контурные, связи, дроссели. По конструкции катушки бывают однослойными, многослойными, цилиндрическими, спиральными, с сердечником или без него, с постоянной или переменной индуктивностью.

Рис. 5.1. Изображение катушек индуктивности на электрических схемах:

а – катушка постоянной индуктивности; б – катушка с магнитодиэлектрическим магнитопроводом; в – дроссель с ферромагнитным магнитопроводом; г – катушка со скользящим контактом; д – катушка, подстраиваемая немагнитным магнитопроводом.

Параметрами катушек индуктивности являются: индуктивность, добротность, собственная емкость и температурный коэффициент индуктивности.

Индуктивность определяют размеры, форма катушки и число витков, а также введение сердечника и способ намотки.

Добротность катушки (QL) зависит от рассеивания энергии в катушке, которое определяют тангенсом угла потерь (tgδ). Добротность величина обратная tgδ:

 или ,

где ω – частота, рад ⁄сек;

L – индуктивность, Г;

Rп– сопротивление потерь в катушке, Ом.

Величина Rп зависит от суммы потерь в проводе обмотки, диэлектрике, экране, сердечнике и т.д.

Средняя добротность 40-200, высокая добротность более 300.

Собственную емкость катушки образуют витки и слои витков катушки. Собственная емкость шунтирует индуктивность катушки и ухудшает ее показатели (понижает добротность и стабильность).

Температурный коэффициент индуктивности (ТКL) учитывает зависимость индуктивности катушки от температуры:

,

ТКL – это относительное изменение индуктивности при изменении температуры на 1˚C.