
- •Методическик указания
- •Пассивные элементы радиосвязи
- •1. Резисторы
- •1.1. Общие сведения об элементах рэа
- •1.2.Классификация и основные параметры резисторов
- •1.3. Виды резисторов и их условные обозначения на электрических схемах
- •1.4.Последовательное и параллельное соединения резисторов
- •2. Конденсаторы
- •2.1. Параметры конденсаторов
- •2.2. Конденсаторы постоянной емкости
- •2.3. Конденсаторы переменной емкости
- •2.4. Условные обозначения конденсаторов
- •2.5. Последовательное и параллельное соединения конденсаторов
- •3. Катушки индуктивности
- •4. Дроссели
- •5. Трансформаторы
- •6. Выключатели и переключатели
- •6.1. Механические выключатели и переключатели
- •7. Разъемные и разборные соединения
- •8. Электромагнитные реле
- •9. Предохранители
2.5. Последовательное и параллельное соединения конденсаторов
Конденсаторы, как и резисторы, можно соединять последовательно и параллельно (рис. 18). При параллельном соединении общая емкость будет равна сумме емкостей соединяемых конденсатором, т. е. Собщ.пар.=С1+ С2+ СЗ+ … +Сn,
Например, при параллельном соединении двух конденсаторов С1 = 110 пФ и С2 = 220 пФ их общая емкость Собщ.пар. = С1+С2 =110+220=330 пФ.
Если конденсаторы соединены последовательно, их общая емкость рассчитывается по формуле:
1/ Собщ.пар.= 1/С1+1/С2+1/С3+…+1/Сn.
Так, общая емкость двух последовательно включенных конденсаторов С1=110 пФ и С2=220 пФ составит приблизительно 73 пФ:
1/ Собщ.пар.=1/С1+1/С2=(С1+С2)/С1С2,
откуда Собщ.пар.=С1С2/(С1+С2)=110*220/(110+220)=73.
Значит, параллельное включение конденсаторов следует применять в том случае, когда необходимо увеличить емкость, а последовательное — когда ее нужно уменьшить.
3. Катушки индуктивности
Катушкой индуктивности называют радиодеталь, имеющую спиральную обмотку и способную концентрировать переменное магнитное поле. В отличие от резисторов и конденсаторов катушки индуктивности являются нестандартными деталями, и их конструкция определяется назначением конкретного устройства.
Основными параметрами катушек являются: индуктивность, добротность, собственная емкость и температурная стабильность, или температурный коэффициент индуктивности. Величина индуктивности прямо пропорциональна размерам катушки и числу витков. Кроме того, индуктивность зависит также от материала введенного в катушку сердечника и наличия экрана.
При введении в катушку сердечника из магнитных материалов (феррит, альсифер, карбонильное железо, магнетит) ее индуктивность увеличивается. Это свойство позволяет уменьшить число витков в катушке для получения требуемой индуктивности, что особенно важно при применении ее в длинноволновом и средневолновом диапазонах, когда нужна большая индуктивность. Изменять индуктивность катушки можно путем изменения глубины погружения в нее сердечника.
В диапазоне КВ и УКВ применяются катушки с малой индуктивностью. В таких катушках используются латунные или алюминиевые сердечники, позволяющие регулировать индуктивность в пределах ±5 %.
Рис. 16. Условные графические обозначения конденсаторов постоянной емкости: С1…С5 – неполярные конденсаторы; С6- электролитический конденсатор; С7 – проходной конденсатор
Рис. 17. Условные графические обозначения конденсаторов переменной емкости (С1...С4) и подстроечных (С5, С6)
Рис. 18. Параллельное (а) и последовательное (б) соединения конденсаторов
Рис.
19. Катушки
индуктивности и дроссели
Качество работы катушки индуктивности в цепях переменного тока характеризуется добротностью. Добротность Q катушки определяют как отношение ее индуктивного сопротивления XL=L=2fL к активному R при рабочей частоте f: Q=L/R=2fL/R. Активное сопротивление включает сопротивление обмотки катушки и сопротивление, обусловленное потерями электрической энергии в каркасе, сердечнике, экране и изоляции. Чем меньше активное сопротивление, тем выше добротность катушки и ее качество.
Витки катушки, разделенные слоем изоляции, образуют элементарный конденсатор, обладающий емкостными свойствами. В многослойных катушках емкость образуется между отдельными слоями. Таким образом, катушка обладает не только индуктивными, но и емкостными свойствами. В большинстве случаев собственная емкость катушки является вредной, и ее стремятся уменьшить. Для этого применяются специальные формы каркаса катушки и способы намотки провода.
Для намотки катушки используется обычно медный провод в эмалевой или эмалево-шелковой изоляции. Так, для катушек длинноволнового (ДВ) и средневолнового (СВ) диапазонов применяют одножильные провода типов ПЭЛШО, ПЭЛШД, ПЭЛ, ПЭТ и др. Увеличения добротности можно достичь с помощью провода типа «литцендрат», состоящего из нескольких тонких проволок с волнистой шелковой изоляцией (ЛЭШО).
Катушки коротковолнового (КВ) и ультракоротковолнового диапазонов (УКВ) наматывают обычно одножильными медными проводами в эмалевой изоляции (типов ПЭЛ, ПЭЛУ, ПЭТ и др.).
Способ намотки может быть различным. Наибольшее распространение получили такие способы намотки, как однослойная сплошная или с шагом (рис. 19 а), внавал (рис. 19 б), «универсаль» (рис. 19 в).
Однослойная намотка применяется для изготовления катушек, работающих в диапазоне коротких и ультракоротких волн. Индуктивность таких катушек составляет от нескольких десятков до 500 микрогенри. Каркас имеет цилиндрическую форму и изготовляется из различных диэлектрических материалов.
Если необходимо получить большую индуктивность катушки (более 500 мкГ) при малых ее габаритах, делают многослойную намотку. Эта намотка может быть «рядовой» или виток к витку. Но такие катушки обладают большой собственной емкостью. Для ее уменьшения используется намотка внавал или типа «универсаль».
Условные обозначения катушек индуктивности на электрических схемах показаны на рис. 20.