
- •Конспект по дисциплине «Элементы электронной техники»
- •1. Основные области применения резисторов и их классификация
- •2. Номинальное сопротивление резистора, допустимое отклонение
- •3. Номинальная мощность и предельно допустимое напряжение
- •4. Температурный коэффициент сопротивления и шумы резисторов
- •5. Проволочные резисторы.
- •6. Резисторы с углеродной пленкой.
- •7. Резисторы с металлической (металлодиэлектрической) пленкой.
- •8. Композиционные толстопленочные и объемные резисторы
- •9. Эквивалентная схема реального линейного резистора
- •10. Переменные резисторы: характеристики и применяемые материалы
- •11. Термисторы с отрицательным ткс: характеристики и применение
- •12. Позисторы: характеристики и применение.
- •13. Варисторы: характеристика и применение.
- •14. Основные области применения конденсаторов и их классификация.
- •15. Конденсатор и его работа в цепи постоянного тока (процессы зарядки и разрядки).
- •16. Конденсатор и его работа в цепи переменного тока.
- •17. Эквивалентная схема и основные параметры конденсаторов.
- •18. Конденсаторы с бумажной и с комбинированной бумажно - полимерной изоляцией
- •19. Конденсаторы с полимерной изоляцией (в сравнении с бумажными конденсаторами).
- •20. Слюдяные и стеклянные конденсаторы.
- •21. Керамические конденсаторы.
- •22. Мощные высоковольтные конденсаторы.
- •23 . Конденсаторы переменной емкости и варикапы
- •24. Устройство и параметры электролитического конденсатора с алюминиевыми электродами.
- •25. Оксидно-полупроводниковые алюминиевые электролити-ческие конденсаторы (с MnO2)
- •26. Танталовые электролитические конденсаторы
- •27. Ионисторы.
- •28. Основные области применения индуктивностей и их классификация.
- •29. Разновидности катушек индуктивности.
- •30. Работа индуктивности в цепи постоянного тока (процессы зарядки и разрядки)
- •31. Работа индуктивности в цепи переменного напряжения.
- •32. Работа катушки индуктивности с сердечником
- •Однополупериодная схема выпрямления: принцип действия, достоинства и недостатки,
- •Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой
- •Двухполупериодная мостовая схема выпрямления
- •Емкостной фильтр
- •Индуктивный фильтр
25. Оксидно-полупроводниковые алюминиевые электролити-ческие конденсаторы (с MnO2)
В этих конденсаторах в качестве диэлектрика используется тонкая оксидная пленка, нанесенная на поверхность металлического электрода, называемого анодом. Второй обкладкой конденсатора является электролит. В качестве электролита используются концентрированные растворы кислот и щелочей. По конструктивным признакам эти конденсаторы делятся на четыре типа: жидкостные, сухие, оксидно-полупроводниковые и оксидно-металлические.
В оксидно-полупроводниковых конденсаторах в качестве катода используется диоксид марганца. В оксидно-металлических функции катода выполняет металлическая пленка оксидного слоя.
В сухих конденсаторах применяется вязкий электролит. В этом случае конденсатор, изготавливается из двух лент фольги (оксидированной и неоксидированной), между которыми размещается прокладка из бумаги или ткани, пропитанной электролитом. Фольга сворачивается в рулон и помещается в кожух. Выводы делаются от оксидированной фольги (анод) и не оксидированной (катод).
Электролитические конденсаторы обладают очень большой емкостью (до тысячи микрофарад) при сравнительно небольших габаритах. Но они не могут работать в высокочастотных цепях, так как из-за большого сопротивления электролита tgd достигает значения 1,0.
Поскольку при низких температурах электролит замерзает, то в качестве параметра электролитических конденсаторов указывается минимальная температура, при которой допустима работа конденсатора. По допустимому значению отрицательной температуры электролитические конденсаторы делятся на четыре группы:
26. Танталовые электролитические конденсаторы
Танталовые конденсаторы, которые относятся к классу конденсаторов с оксидным диэлектриком, характеризуются наиболее высокими удельным зарядом и удельной емкостью,.
Причина того, что вынесены в отдельный класс – E тантала, которая составляет более 20-25. Плюс ввиду высокой прочности тантала ленту из него можно делать очень тонкой и вдобавок пористой, что значительно повысит его емкость.
Делают ленточными и объемными.
Ленточный – как уже рисовалось (валик). Объемный:
Конденсаторы ЭТО (рис. 56) состоят из пористой танталовой анодной таблетки 1, в которую одним концом впрессован танталовый проволочный анодный вывод 3, приваренный другим концом к танталовой крышке 2. С внешней стороны к танталовой крышке приварен танталовый вывод, а к нему медный вывод (за пределами корпуса). Анодная таблетка 1 конденсаторов ЭТО-1 и ЭТО-2 толщиной 3 мм имеет соответственно диаметр 4,5 и 14,5 мм и погружена в рабочий электролит 5, залитый в тонкостенный серебряный корпус 6. В качестве электролита применяется 35-38%-ный раствор серной кислоты. Внутреннюю поверхность корпуса протравливают и покрывают проводящими мелкодисперсными материалами и металлами. Серебряный корпус имеет в верхней части фланец под упругую герметизирующую прокладку 7, на которую монтируется танталовая крышка. Этот корпус, прокладка 7 и танталовая крышка для придания конденсатору механической прочности монтируются в стальной корпус 9. Предварительно на внешнюю поверхность танталовой крышки укладывают изоляционную прокладку 8.