
- •1.Классификация резисторов
- •2.Конструкция резистора
- •3.Номинальные сопротивления и мощность рассеивания, допуск резисторов.
- •5.Тепловые и токовые шумы.
- •6.Постоянные непроволочные резисторы.
- •7.Постоянные проволочные резисторы.
- •8.Переменные непроволочные резисторы и их конструкция.
- •9.Переменные проволочные резисторы и их конструкция.
- •10.Классификация конденсаторов. Схема замещения конденсатора.
- •11.Номинальная ёмкость, допуск, электрическая прочность конденсаторов.
- •12.Сопротивление изоляции, потери, собственная индуктивность конденсаторов.
- •13.Стабильность и интенсивность отказов конденсаторов.
- •14.Конденсаторы с твёрдым не органическим диэлектриком.
- •15.Конденсаторы с твёрдым органическим диэлектриком.
- •16.Электролитические конденсаторы.
- •17.Конденсаторы переменной ёмкости и их конструкция.
- •18.Классификация катушек индуктивности. Схема замещения катушки индуктивности.
- •20.Материалы магнитных сердечников катушек индуктивности.
- •21.Типы магнитных сердечников катушек индуктивности.
- •22.Классификация дросселей и трансформаторов.
- •23.Типы магнитопровода дросселей и трансформаторов.
- •24.Материалы магнитопроводов и их параметры.
- •25.Конструкция броневого магнитопровода.
- •26.Обмотки трансформаторов и дросселей.
- •27.Элементы конструкции трансформаторов и дросселей.
- •30.Расчёт индуктивности катушек с сердечником.
- •36.Расчёт температуры перегрева трансформатора питания.
- •37.Понятие о системе и устройстве отображения информации. Классификация индикаторных приборов.
- •38.Быстродействие,точность,информационная ёмкость,разрешающая способность уои.
- •39.Надёжность уои.
- •40.Газоразрядные индикаторные панели постоянного и переменного тока.
- •41.Понятие о жидких кристаллах. Конструкция ячейки на жидком кристалле.
- •42.Эффекты динамического рассеяния света и вращения плоскости поляризации в жидких кристаллах.
- •43.Эффект деформации ориентированных фаз в жидких кристаллах. Достоинства жидкокристаллических индикаторных приборов.
- •44.Индикаторные приборы на светоизлучающих диодах.
- •45.Приборы акустоэлектроники.
- •46.Приборы с зарядовой связью.
20.Материалы магнитных сердечников катушек индуктивности.
Катушки индуктивности без сердечников мало пригодны для микроминиатюризации, поэтому для получения малогабаритных катушек достаточно высокой добротности применяют магнитные сердечники. Катушки с сердечником имеют меньше число витков при заданной индуктивности, малую длину провода, следовательно, небольшие размеры. Ценным свойством катушек с сердечниками является возможность подстройки, т.е. изменение индуктивности в небольших пределах, осуществляемое перемещением сердечника. Также катушки нашли широкое применение в радиоприемниках, радиопередатчиках и т.д.
Материалы магнитных сердечников. Магнитные сердечники катушек индуктивности из магнитодиэлектриков и ферритов.
Рассмотрим магнитодиэлектрики. Они получаются из альсифера ( Al, Si, Fe) и карбонильного железа. Магнитодиэлектрический альсифер получается прессованием порошка из сплава альсифер с диэлектриком бакелитом или аминопластом. Они имеют магнитную проницаемость μ0=6-100, f≈200МГц. Магнитодиэлектрическое карбонильное железо получается прессованием порошкообразного карбонильного железа с бакелитом стерролом или алюминопластом. Свойства и область применения магнитодиэлектриков зависит от размера металлических зерен. Так карбонильное железо марки Р-2: диаметр 2мкм, предназначен для использования в катушках УКВ; Р-8: диаметр 8мкм, в катушках длинных и средних волн.
Рассмотрим ферриты. Ферриты – образуются обжигом прессованной смеси из солей или окислов таких металлов как Ni, Mn, Li, Cu, Pb, Zn, Cd и окислов железа. Ферриты представляют полупроводниковую керамику с высокой проницаемостью μ0=4000 и удельным сопротивлением до 108Ом·м, обеспечивает малые потери на вихревые токи даже на высоких частотах. Свойство ферритов сильно зависит от температуры при t=80-200°С их магнитные свойства полностью пропадают, также недостатком является гигроскопичность и подверженность старению (μ0≈на 1% в год). Однако из-за их достоинств ферриты получили очень широкое применение. Например, Ni-Zn ферриты обладают удовлетворительными характерами в достаточно широком диапазоне широт. В контурах длинных и средних волн применяются ферриты с магнитной проницаемостью от 600 до 2000, в контурах коротких волн от 50 до 200, в контурах УКВ от 5 до 25. Применение ферритов позволяет изготавливать миниатюрные катушки индуктивности с высокой добротностью. Если предположить, что в сердечнике нет потерь на вихревые токи, гистерезис, то добротность катушки с сердечником:
Qc = μc·Q,
где Q – добротность катушки без сердечника, μс – действующая магнитная проницаемость.
,
где Lc – индуктивность катушки с сердечником, L – без сердечника.
Из-за наличия потерь в сердечнике добротность катушки с сердечником:
Qc
≈
·Q.
21.Типы магнитных сердечников катушек индуктивности.
Рассмотрим основные типы магнитных сердечников. Простейшими являются цилиндрические сердечники, достоинства которых является конструктивная простота и возможность применения в других типовых катушках без существенного изменения их конструкции. Недостатком является низкое использование магнитных свойств, магнитного материала, которое в основном определяется соотношением между диаметром длиной катушки и диаметром сердечника. Чем выше магнитная проницаемость материала, чем ниже частота и чем ближе к виткам катушки расположен сердечник, тем выше его действующая магнитная проницаемость и тем больше коэффициент использования магнитных свойств (Кμ):
.
Цилиндрические сердечники могут быть с резьбой, гладкие, трубчатые. Сердечники с резьбой используются для подстройки катушек. Гладкие используются для подстройки внутренних антенн для высокочастотных дросселей. Трубчатые сердечники применяются в основном в ферроварнометрах. Цилиндрические сердечники катушечной формы дают больше использование магнитных свойств, магнитного материала и используется в контурах приемниках и высокочастотных дросселях. Цилиндрические сердечники броневого типа изготавливаются из карбонильного железа, ферритов. Они могут быть замкнутыми и разомкнутыми цепями. Они дают еще больше использование магнитных свойств, что позволяет получать катушки индуктивности меньшего размера. Рассмотрим их. Сердечники с разомкнутой цепью обеспечивают большую добротность, меньшую зависимость параметров от частоты и напряженности магнитного поля, могут работать на более высоких частотах. Ценным свойством броневых сердечников является слабое внешнее поле. Это ослабляет паразитные связи и позволяет сближать электронные компоненты. Эти сердечники применяются в радиоприемниках, длинных и средних волн и усилителя промежуточной частоты. Нарисуем конструкцию сердечника броневого типа с замкнутой цепью.
Рисунок 7: 1 – сердечник стержень (подстроечник), 2 – сердечник чашка.
Нарисуем с разомкнутым контуром магнитопроводом.
Рисунок 8
Намотка катушек индуктивности с броневыми сердечниками выполняются или «кучей» на специальном диэлектрическом каркасе подразделяемым на несколько секций, или в виде универсальной катушки. Для намотки используется одножильный медный провод в эмалевой лакостойкой изоляции. ПЭЛ диаметром 0,1 – 0,15мм. Для увеличения добротности катушек на средних волнах на 30-40% применяют лицендрат. Это специальный высокочастотный многожильный провод, который состоит из тонких изолированных жилок. Использование сердечника подстроечника изменяет индуктивность катушек с замкнутым сердечником примерно на 20%, а катушек с разомкнутым сердечником примерно на30%. Это понижает требование в точности изготовления катушек. Броневые сердечники из карбонильного сердечника – СБ; а из ферритов – Б и ОБ.
Наиболее полное использование магнитных свойств дают фтороидальные сердечники. Эти сердечники изготавливаются из альсифера или ферритов. Достоинства: высокие значения магнитной проницаемости μ0 и добротности Qс; Qс = 400-500 и практически полное отсутствие внешнего поля. Это устраняет необходимость экранирования и связанного с ним увеличения размеров аппаратуры.