
- •22.Классификация дросселей и трансформаторов.
- •24.Материалы магнитопроводов и их параметры.
- •26.Обмотки трансформаторов и дросселей. Волгов( с 518-521)
- •32.Расчет размеров магнитопровода и числа витков обмоток трансформатора питания.
- •2.Расчет числа витков каждой обмотки
- •3. Расчет размещения проводов. (рис !)
- •1.Классификация резисторов
- •3.Номинальные сопротивления и мощность рассеивания, допуск резисторов.
- •6.Постоянные непроволочные резисторы.
- •9.Переменные проволочные резисторы и их конструкция.
- •46.Приборы с зарядовой связью.
- •5.Тепловые и токовые шумы.
- •7.Постоянные проволочные резисторы.
- •10.Классификация конденсаторов. Схема замещения конденсатора.
- •36.Расчёт температуры перегрева трансформатора питания.
- •35.Расчёт размещения провода в трансформаторе
- •11.Номинальная ёмкость, допуск, электрическая прочность конденсаторов.
- •13.Стабильность и интенсивность отказов конденсаторов.
- •16.Электролитические конденсаторы.
- •14.Конденсаторы с твёрдым не органическим диэлектриком.
- •17. Конденсаторы переменной ёмкости и их конструкция.
- •31.Вывод расчётного соотношения для ширины стержня трансформатора питания.
- •21.Типы магнитных сердечников катушек индуктивности.
- •41.Понятие о жидких кристаллах. Конструкция ячейки на жидком кристалле.
- •23.Типы магнитопровода дросселей и трансформаторов.
- •25.Конструкция броневого магнитопровода.
- •27.Элементы конструкции трансформаторов и дросселей.
- •29. Расчет индуктивности многослойного конденсатора
- •30.Расчёт индуктивности катушек с сердечником.
- •37.Понятие о системе и устройстве отображения информации. Классификация индикаторных приборов.
- •38.Быстродействие,точность,информационная ёмкость, разрешающая способность уои.
- •39.Надёжность уои.
- •45 Приборы аккустоэлектроники.
- •18. Классификация катушек индуктивности. Схема замещения индуктивности.
- •20. Материалы магнитных сердечников катушек индуктивности.
- •40. Газоразрядные индикаторные панели (гип) постоянного и переменного тока.
- •44. Индикаторные приборы на светоизлучающих диодах.
- •12.Сопротивление изоляции, потери, собственная индуктивность конденсаторов.
- •15.Конденсаторы с твёрдым органическим диэлектриком.
- •42.Эффекты динамического рассеяния света и вращения плоскости поляризации в жидких кристаллах.
- •43.Эффект деформации ориентированных фаз в жидких кристаллах. Достоинства жидкокристаллических индикаторных приборов.
41.Понятие о жидких кристаллах. Конструкция ячейки на жидком кристалле.
Жидкие кристаллы – органические жидкости, имеющие измененные стержнеобразные молекулы. Жидкие кристаллы обладают свойствами жидкости и некоторыми свойствами твердых кристаллических тел в определенном диапазоне температур. При низкой температуре жидкие кристаллы переходят в твердые состояния, а при высокой становятся изотропными жидкостями. Ячейка на жидких кристаллах имеет следующий вид.
Э
та
ячейка состоит из двух плоскопараллельных
стеклянных пластин – 1, на внутренней
поверхности которого нанесены электроды
– 3, между ними расположен тонкий слой
жидких кристаллов – 2. Толщина этого
слоя зависит от толщины диэлектрической
прокладки – 4. В качестве нее может быть
тифлон, майлар и т.д. и соответствует
приблизительно нескольким единиц или
десяткам микрон. Электрооптические
свойства жидких кристаллов существенно
зависит от их частоты.
Рассмотрим жидкокристаллические индикаторные приборы, работающие в проходящем свете. Показанном на следующем рисунке.
У жидкокристаллических индикаторных приборов , работающих в походящем свете оба электрода прозрачны, а источник света 2 находится за индикаторным прибором. Такой индикаторный прибор в невозбужденном состоянии прозрачный и пропускает свет, а в возбужденном – рассеивает его.
Индикаторные приборы основанные на принципе отражения света более экономичны, так как не требуют дополнительного источника света у этих индикаторных приборов, второй электрод изготавливается из материала с большим коэффициентом отражения (Al, Ni, Cr), а в качестве источника света – 2 может служить обычный источник света в помещении или дневной свет.
23.Типы магнитопровода дросселей и трансформаторов.
Типы магнитопровода. В зависимости от способа изготовления магнитопроводы разделяются на:
-Штампованные
-Витые или ленточные
Штампованные набираются из плоских штампованных пластин, определенной формы. Витые магнитопроводы изготавливаются из тонкой ленты, намотанной в виде спирали, витки которой прочно соединены между собой.
Достоинства штампованных магнитопроводов. Они могут быть даже изготовлены из хрупких магнитных материалов. Достоинства витых магнитопроводов заключается в полном использовании свойств текстурированных магнитных материалов, простота изготовления и незначительные расходы. Это позволяет уменьшить массогабаритные характеристики и стоимость трансформатора. Недостатком витых магнитопроводов является то, что они не могут быть изготовлены из хрупких материалов, например из некоторых специальных магнитных сплавов.
По конструкции магнитопроводы делят: броневые, стержневые, терроидальные.
Каждый из этих типов может быть выполнен из штампованных пластин или из ленты. Рассмотрим достоинства и недостатки типов конструкции магнитопроводов. При использовании магнитопроводов броневого типа обмотки располагаются на центральном стержне. Это упрощает конструкцию трансформатора, дает возможность более полно использовать окно магнитопровода обмоткой и создает частичную механическую защиту обмотки. Поэтому такие магнитопроводы используются наиболее часто. Недостатком является их повышенная чувствительность к воздействию магнитных полей низких частот. Поэтому применение этих магнитопроводов для входных трансформаторов с малым уровнем помех является нецелесообразным.
В магнитопроводах стержневого типа обмотки располагаются на двух стержнях. Это усложняет конструкцию трансформатора, но уменьшает толщину намотки, что снижает величину индуктивности рассеивания, расходы проволоки и увеличению поверхности охлаждения. Поэтому этот тип магнитопровода нашел наибольшее применение в мощных выходных трансформаторах. Стержневые магнитопроводы также целесообразно использовать для входных трансформаторов с малым уровнем помех.
Терроидальные магнитопроводы позволяют полнее использовать магнитные свойства материала и создают слабое магнитное поле, но из-за сложности процесса намотки не получили широкого применения. Для уменьшения потерь на вихревые токи штампованные магнитопроводы набираются из пластин толщиной 0,35-0,5мм, покрытых изоляцией – это может быть слой лака или оксидная пленка.
Лента для витых магнитопроводов имеет толщину от нескольких сотых до 0,35мм, также покрывается электроизолирующей и одновременно склеивающей суспензией или оксидной пленкой. Уменьшение толщины изоляции способствует уменьшению магнитопровода. Для многих типов маломощных трансформаторов изоляцией может в полнее служить слой окиси, образующийся на поверхности пластин.