Lektsii_SEUSU_0
.pdf
металлоокисные;
3- непроволочные композиционные пленочные;
4- непроволочные композиционные объемные;
5- проволочные;
6- непроволочные, тонкослойные металлизированные
Буква С - резисторы постоянные: СП - резисторы переменные; СТ - терморезисторы; СН - варисторы;
Рисунок 3 – Сокращенные условные обозначения старых резисторов
Например: С233Н; СП-30.
4.3 Условные обозначения наборов резисторов.
Система условных обозначений наборов резисторов не регламентируется отраслевыми стандартами.
Для наборов резисторов, не отнесенных классу интегральных микросхем условное обозначение может быть полным или сокращенным.
X X X
Регистрационный номер конкретного типа набора
р.
Цифра, обозначающая вид материала резистивного эл-та: 1 - непроволочные; 2 - проволочные или
металлофальговые.
.
Сочетание букв НР - обозначает подкласс резисторов
Полное обозначение набора резисторов состоит из :
1)из сокращенного обозначения;
2)варианта конструктивного исполнения;
3)значений основных параметров и характеристик набора;
4)климатического исполнения;
5)обозначения документа на поставку.
Всостав основных параметров и характеристик наборов резистора входят:
обозначение типовой схемы построения набора;
число резисторов или разрядов в наборе;
номинальное сопротивление и буквенное обозначение единицы измерений (Ом, кОм, МОм);
допускаемое отклонение сопротивления в процентах и коэффициент
(деления) отношения;
погрешность коэффициента отношения (деления);
группа ТКС.
Состав полного условного обозначения устанавливается документом на поставку. Если параметры и характеристики набора однозначно определяются документом на поставку, то полное условное обозначение состоит из сокращенного обозначения и документа на поставку.
Например: НР1-3 …..ТУ;
НР1-7А-5-7-470 Ом ± 5% …….ТУ На изделиях старых разработок можно встретить ненормализиванные
обозначения:
НС – набор сопротивлений
ДНД – делитель напряжения дискретный
ДНМ – делитель напряжения миниатюрный СЭС – схемный элемент сопротивления
Их полное обозначение указывается в документе на поставку.
4.4 Параметры резисторов
Рн – номинальная мощность - это наибольшая мощность, которую резистор может рассеивать в заданных условиях в течении гарантированного срока службы при сохранении параметров в установленных пределах.
Uп – предельное рабочее напряжение, должно выбираться из условия
Un 
Pн * Rн
Rн –номинальное сопротивление – электрическое сопротивление является исходным для отсчета отклонений.
Допускаемое отклонение или допуск - это разница между номинальным и действительным сопротивлением, выраженное в процентах по отношению к номинальному сопротивлению. Rн и допуск стандартизированы.
Температурный коэффициент сопротивления(ТКС) – это величина,
характеризующая относительное изменение сопротивления на один градус Кельвина или Цельсия.
Чем меньше ТКС, тем лучшей температурной стабильностью обладает резистор.
Значение ТКС прецезионных резисторов лежит в пределах от единиц до ±100*10-6 1/с˚, а общего назначения - от десятков до ±2000*10-6 1/с˚
Шумы резисторов:
собственные – складываются из тепловых и токовых шумов. Их возникновение связано тепловым движением свободных электронов и происхождением электрического тока. Они тем выше, чем выше температура и напряжение. Высокий уровень шумов ограничивает чувствительность электрических схем и создает помехи при воспроизведении полезного сигнала.
Измеряют действующим значением ЭДС в микровольтах на вольт приложенного напряжения.
Шумы скольжения (вращения) присущи переменным резисторам. Они возникают в динамическом режиме при движении подвижного контакта по резистивному элементу в виде напряжения помех. В приемных устройствах эти помехи приводят к различным шорохам и трескам. Уровень шумов перемещения значительно превышает уровень тепловых и токовых шумов.
Вопросы для самоконтроля:
1. Отличие в условном обозначении постоянных и переменных резисторов. 2. Какой бывает маркировка на резисторах?
3. Классификация резисторов по материалу резистивного элемента.
4. Что способствует увеличению собственных шумов резистора?
Лекция 15
Тема:Полупроводниковые нелинейные резисторы. Классификация терморезисторов.
4.5 Полупроводниковые нелинейные резисторы.
Это изделия электронной техники основное свойство которых, в отличии от линейных резисторов, заключается в способности изменять свое электрическое сопротивление под действием управляющих параметров: температуры, напряжения, магнитного поля и т.д.
К ним относятся терморезисторы, варисторы и магниторезисторы.
Терморезисторы (термисторы) полупроводниковые резисторы с нелинейной вольтамперной характеристикой, основное свойство которых заключается в способности значительно изменять свое электрическое сопротивление при изменении их температуры.
Различают терморезисторы прямого и косвенного подогрева.
Терморезисторы, сопротивление которых изменяется при прохождении тока непосредственно через термочувствительный элемент и изменении окружающей среды, называются терморезисторами прямого подогрева.
Если же сопротивление измеряется при прохождении тока через специальный подогреватель, расположенный в непосредственной близости от термочувствительно элемента, и изменении температуры окружающей среды то их называют терморезисторами косвенного подогрева.
Сопротивление термочувствительного элемента при нагревании может либо уменьшиться (отрицательное ТКС ) либо увеличится (положительное ТКСпозисторы)
4.6 Классификация и система условных обозначений терморезисторов и варисторов
Терморезисторы классифицируют по:
характеру ТКС;
способу защиты;
конструкции;
наличию подогреваемого элемента;
назначению.
Всоответствии с действующим стандартом сокращенное условное обозначение состоит из сочетания букв, обозначающих подкласс резисторов:
ТР – терморезистор с отрицательным ТКС.
ТРП терморезистор с положительным ТКС.
Цифра стоящая после дефиса означает порядковый номер разработки конкретного типа. Наприме: ТР-2; ТРП-1.
В полное условное обозначение входят:
-номинальное сопротивление и буквенное обозначение единицы измерения (Ом; кОм, МОм)
-допуск (%)
Например: ТР-2-33кОм 20% Наряду с новыми встречаются терморезисторы прошлых лет разработки, в
основу обозначений которых был положен состав полупроводникового материала, из которого изготовлен их термочувствительный элемент, например:
ММТ – магнито – марганцовые, более позднее обозначение - СТ-2
КМТ – кабальто – марганцевые, более позднее обозначение - СТ-1
СТ3 - медно-кобальто-марганцевые;
СТ4 - никель-кобальто-марганцевые;
СТ8 - на основе полутораокиси ванадия;
СТ9 - на основе двуокиси ванадия;
Позисторы:
СТ5на основе титаната бария, легированного германием
СТ6-на основе легированных твердых растворов.
Стабилизаторы напряжения обозначаются: ТП2/0.5; ТП2/2; ТП6/2
Буквы ТП здесь обозначают терморезисторы прямого подогрева.
Цифра в числителе указывает номинальное значение напряжения в вольтах, в знаменателе среднюю силу рабочего тока в миллиамперах.
Измерители СВЧ мощности старых разработок обозначают:
Т8, Т9, ТШ –1 и ТШ – 2.
Буква Ш здесь обозначает малую шунтирующую область. Более поздние разработки обозначаются СТ3-29 и СТ3-32.
Терморезисторы косвенного подогрева старой разработки для систем регули-
рования с глубокой обратной связью обозначаются: ТКП –20, ТКП–50, ТКП – 350. Цифры указывают значение сопротивления в омах при номинальной
мощности, рассеиваемой в подогретой обмотке.
Позднее для этих целей были разработаны терморезисторы СТ1-21, СТ3-21,
СТ1-27, СТ3-27.
4.7 Основные электрические параметры терморезисторов.
Rн – номинальное сопротивление, измеренное при определенной температуре, устанавливается по ряду Е6 ил Е12, редко используют другие ряды. Обозначается на терморезисторе или указывается в нормативной документации.
Допуск составляет: ±10; ±20; ±30%, но выпускают и более точные - ±1%;±2;
±5%.
Рmax – максимальная мощность рассеяния, это наибольшая мощность рассеяния, которую в течение срока службы (работы) может рассеивать терморезистор, не вызывая необратимых изменений параметров.
При этом температура не должна превышать максимальной рабочей температуры.
Pmin – минимальная мощность рассеивания, при которой у терморезисторов, находящихся при температуре 20С˚, сопротивление изменяется на 1%.
В – коэффициент температурной чувствительности определяет характер температурной зависимости конкретного типа терморезисторов. Зависит от физических свойств полупроводникового материала, из которого выполнен термочувствительный элемент.
Температурный коэффициент сопротивления ТКС( t ), характеризует
обратимое относительное изменение сопротивления при изменении температуры на один градус.
- постоянная времени - характеризует тепловую инерционность ТР. Равна времени, в течение которого температура терморезистора изменяется в е раз (на 63%) при перенесении его из воздушной среды с температурой 0С˚ воздушную среду с температурой 100С˚. Конкретное значение меняется в пределах от долей секунды до нескольких минут.
Вопросы для самоконтроля:
1. В чём заключается различие терморезисторов прямого и косвенного подогрева?
2. Какой параметр характеризует тепловую инерционность терморезистора?
3. Основные параметры терморезисторов.
4. Полупроводниковые нелинейные резисторы.
Лекция 16
Тема: Варисторы и магниторезисторы.
4.8 Классификация и система условных обозначений варисторов
Варисторы – полупроводниковые резисторы с нелинейной ВАХ, основное свойство которых заключается в способности значительно изменять свое электрическое сопротивление при изменении подаваемого на него напряжения. ВАХ – симметрична.
Вотличие от терморезисторов, изменяющих сопротивление под влиянием нагрева, варисторы практически безинерционны, вслед за увеличением
напряженности электрического поля у них сразу же уменьшается сопротивление. По характеру изменения сопротивления варисторы делят на постоянные и
переменные.
Наибольшее распространение получили цилиндрические, стержневые и дисковые постоянные варисторы, защищенные от внешних воздействий эмалевым покрытием подобно постоянным непроволочным резисторам.
Всоответствии с действующими стандартами сокращенное условное обозначение состоит из сочетания букв, обозначающих подкласс резисторов:
ВР – варисторы постоянные, |
ВРП – варисторы переменные. |
Цифра, стоящая через дефис, означает порядковый номер разработки конкретного типа.
Вполное условное обозначение входят:
классификационное напряжение (ток);
допуск на классификационное напряжение;
буквенное обозначение единицы измерения этого напряжения (тока);
вариант конструктивного исполнения(при необходимости); Например: ВР-3-560В
. СН1-1-2-560В 10%
X X - X - X
Цифра, обозначающая порядковый номер разработки
Цифра, обозн-щая вид констр-ии: 1 – цилиндрическая; 2 –
дисковая.
Цифра, обозначающая код полупроводникового материала, из которого сделан варистор: 1 - карбид кремния; 2 - селен.
Сочетание букв СН - сопротивление нелинейное
Рисунок 15 – Сокращенное обозначение варисторов (старое)
4.9 Основные электрические параметры варисторов
Рн – номинальная мощность рассеяния, (то же что и у терморезисторов) зависит от конструкции варистора и физических свойств материалов. Чем выше теплостойкость материалов, тем выше параметр.
Uкл – классификационное напряжение -условный параметр, показывающий значение постоянного напряжения, при котором через варистор проходит заданный классификационный ток.
Для переменных варисторов Uкл - напряжение между выводами с нерегулируемым сопротивлением.
Допуск ±5; ±10; ±20%
Jкл – классификационный ток – ток при котором определяется классификационное напряжение.
- коэффициент нелинейности - характеризует степень нелинейности ВАХ
варистора: |
|
UdJ |
|
Re |
он равен отношению электрического сопротивления |
|
IdU |
Rд |
|||||
|
|
|
|
варистора постоянному току - Rc к его дифференциальному сопротивлению Rд в
заданной точке ВАХ или Rc Rд
где Rc – статическое сопротивление в данной точке ВАХ; Rд – динамическое сопротивление в той же точке ВАХ.
Для линейных резисторов это отношение равно 1, а для варисторов оно больше единицы и лежит в пределах 3…30.
Для оценки влияния температуры на ВАХ варистора используют следующие параметры.
Температурный коофициент тока ТКI – относительное изменение тока,
протекающего через варистор, при изменении температуры окружающей среды на 1С˚ и неизменном приложенном к нему напряжении.
Температурный коофициент напряжения ТКU – относительное изменение напряжения, приложенного к варистору, при изменении температуры на 1С˚ и неизменном токе, протекающем через него.
Терморезисторы
|
По характеру ТКС |
|
|
|
|
|
|
|
По способу подогрева |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
С отрицательным ТКС |
|
С положительным |
|
|
Прямого |
|
Косвенного |
||||||||
|
|
|
|
|
ТКС |
|
подогрева |
|
подогрева |
||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
По назначению |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
По |
|||||||
|
|
|
|
По способу защиты |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Температурная |
|
|
|
|
Пластинчатые и |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
изолированные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прямоугольные |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
стабилизация |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
транзисторных |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
герметизированные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В транзисторных |
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пусковые устройства |
|
|
|
|
корпусах |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
Не изолированные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Измерение |
|
|
|
|
|
Стержневые и |
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
трубочные |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мощности СВЧ |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
Не защищенные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бусинковые |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Автоматическая |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
регулировка и |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дисковые и |
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
компенсация |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
шайбовые |
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Измерение и |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В колбах |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
регулирование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
вакуумные |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
температуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Температурная компенсация |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Генерирование ультранизких |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
колебаний |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Термопреобразование частоты
Дистанционное управление
Саморегулировачные реостаты
4.9 Магниторезисторы
Магниторезисторыполупроводниковые резисторы с резко выраженной зависимостью электрического сопротивления от магнитного поля. Действие таких резисторов основано на использовании магниторезистивного эффекта, который заключается в изменении сопротивления резистора при внесении его в магнитное поле. Регулируя напряженность управляющего магнитного поля или перемещая резистор в поле постоянного магнита, можно управлять сопротивлением.
Их используют в регуляторах громкости высококачественной радиоаппаратуры , в качестве датчиков угла поворота в специальных устройствах автоматики и т. д.
Основной характеристикой магниторезистора является зависимость его сопротивления от индукции воздействующего магнитного поля.
Для оценки магниторезисторов пользуются магниторезистивным
отношением β Rв : Rв - сопротивления при воздействии магнитного поля с
R0
определенным значением индукции ( обычно 1,5 или 1 Тл) к R0-- номинальному сопротивлению при отсутствии магнитного поля.
R0 –50;75; 100 Ом.
Допуск – ±20%.
Р – максимально допустимая мощность рассеяния, мВт: 5- без теплоотвода, 20- с теплоотводом.
Тип магниторезистора: MR-1;MR-2; MR-3. Например :MR-1-5мВт-50 Ом ±20%
Маркировка на резисторах введена буквенно-цифровая.
Она содержит: 1) вид 2) номинальную мощность 3) номинальное сопротивление 4) допуск 5) дату изготовления
В зависимости от размеров маркируемых резисторов и вида технической документации могут применятся полные и сокращенные (кодированные) обозначения номинальных сопротивлений и допусков.
Полное обозначение : 215 Ом , 150 кОм, 2.2 МОм, 6.8 ГОм, 1 Том.
Кодированное обозначение: номинальных сопротивлений состоит из трех или четырех знаков включающих 2 цифры и букву или три цифры и букву. Буква кода в скобках из русского или латинского алфавита обозначает множитель, составляющий сопротивление и определяющий положение запятой десятичного знака.
Например : С2-33; СП3-30
R-1; K-103; M-106; G-109; T-1012
Полное допускаемое отклонение состоит из цифр; кодированное - из букв.
На постоянных резисторах в соответствии с ГОСТ 17598-72 допускается цветовая маркировка.
Для маркировки цветным кодом номинальное сопротивление в омах выражается двумя или тремя цифрами (в случае 3 цифр последняя не равна 0) и множителем 10n где n любое целое от –2 до 9.
Маркировочные знаки сдвигают к одному из торцов резистора и располагают слева направо в следующем порядке.
Первая полоса – первая цифра. Вторая – вторая.
Третья – множитель. Номинальное сопротивление. Четвертая – допуск.
Например : желтый, фиолетовый, оранжевый, золотистый
4 7 103 5
47кОм 5%
Для резисторов с номинальным сопротивлением, выраженных тремя цифрами, цветная маркировка состоит из 5 полос.
Первые три полосы – три цифры четвертая и пятая множитель и допуск.
Если размеры резистора не позволяют разместить маркировку ближе к одному краю резистора, первую полосу делают в два раза шире других знаков.
Вопросы для самоконтроля:
1. Какими сопротивлениями оцениваются магниторезисторы?
2. Назвать основную функцию резисторов.
3. Полупроводниковые нелинейные резисторы.
4. Какой параметр характеризует степень нелинейности ВАХ варистора? Как он определяется?
5. Какие параметры используют для оценки влияния температуры на ВАХ варистора?
Лекция 17
Тема: Устройство соединителей. Классификации и система условных обозначений электрических соединителей
5 Электрические соединители
Электрический соединитель – это электромеханическое устройство, предназначенное для механического соединения и разъединения вручную электрических цепей (проводов, кабелей, модулей, узлов, блоков) в различных видах аппаратуры при выключенном источнике тока через соединитель.
5.1 Устройство соединителя
Основными деталями (узлами) электрических соединителей являются:
контакты-детали,
изоляторы,
корпусные детали
зажимные элементы.
Соединители выполненные с учетом дополнительных требований (герметичность, водонепроницаемость, пылезащенность и т.д), снабжены дополнительными защитными и уплотняющими элементами.
Изоляторы – предназначены для создания электрической изоляции между контактами, между контактами и металлическим корпусом в заданных условиях работы. Изоляторы служат также для закрепления и фиксации контактов и передачи механических сил контактам при сочленении и расчленении вилок и розеток соединителей.
Корпус соединителя обеспечивает прочную и однозначную установку изоляторов, защиту контактов и изоляторов от повреждений, крепления жгута или кабеля к соединителю и всего соединителя к аппаратуре, взаимную ориентацию ответных частей соединителя и их фиксацию в сочленном положении.
В цилиндрических соединителях для крепления изолятора в корпусе применяют пружинные кольца, в прямоугольных - винтовые зажимы.
Для сочленения и расчленения вилки с розеткой цилиндрических соединителей применяются соединительные гайки, которые одновременно служат для фиксации соединителя в сочленённом состоянии.
Для выполнения той же функции в прямоугольных и комбинированных соединителях применяются специальные замковые устройства.
Контактная пара является основным функциональным элементом соединителя и, как правило, состоит из гнезда и штыря.
Электрическое соединение в сочленном соединителе осуществляется соприкосновением поверхностей штыря и гнезда при определенном нажатии, создаваемом упругим элементом, которым может быть как штырь, так и гнездо.
5.2 Классификация, условные обозначения
По виду соединяемых цепей все электрические соединители ручного управления подразделяются на:
низкочастотные (НЧ) напряжением до 1.5 кВ;
радиочастотные (РЧ)-напряжением свыше 1.5 кВ;
комбинированные.
