
3.3 Маркировка конденсаторов
Маркировка на конденсаторах может быть буквенно-цифровая, содержащая: 1)сокращенное обозначение конденсатора; 2)номинальное напряжение;3) емкость; 4) допуск; 5) группу ТКЕ; 6) дату изготовления, либоцветовая.
В зависимости от размеров конденсаторов применяются полные илисокращенные (кодированные) обозначенияноминальных емкостей и их допускаемых отклонений. Незащищенные конденсаторы не маркируются, а их характеристики указываются на упаковке.
Полное обозначениеноминальных емкостей состоит из:цифрового значения номинальной емкостииобозначения единицы измерения(пФ, мкФ, Ф).
Кодированное обозначениеноминальных емкостей состоит из: трех или четырех знаков включающих две или трицифрыибукву.Букваиз русского или латинского алфавитаобозначаетмножитель, составляющий значение емкости, иопределяетположение запятойдесятичного знака.
Буквы П(р), Н(n),М(μ),И(m),Ф(F)обозначают множитель10-12, 10-9, 10-6, 10-3 и 1.Например 2,2 пФ обозначается 2П2(2р2);1500nФ-1Н5(1n5);0,1мкФ-М1(м1);10МкФ-10М(10м);1Ф-1ФО(1f0).
Допускаемые отклоненияемкости (в процентах или микрофарадах) маркируютсяпосленоминального значения емкости- цифрами или кодом (в соответствии с таблицей 3.3).
Цветовая кодировкаприменяется для маркировкиноминальной емкости, номинального напряжения до 63В (таблица 3.6) и группы ТКЕ (таблица 3.4,3.5). Маркировку наносят в виде цветных точек или полосок.
3.4 Применение конденсаторов в рэа
В зависимости от цепи, в которой используется конденсаторы, к ним предъявляется определенные требования. Конденсатор, работающий в колебательном контуре должен иметь маленькие потери на рабочей частоте, высокую стабильность емкости при изменениях окружающей температуры, влажности и давления. В зависимости от конструкции и диэлектрика конденсаторы характеризуются различными ТКЕ, которые могут быть положительнымилибоотрицательными.
Для сохранения настройки колебательных контуров при работе в широком интервале температуры часто используются последовательные и параллельные соединения конденсаторов, ТКЕ которых имеют разные знаки. Благодаря этому при изменении температуры частота настройки такого термокомпенсированного контура остается практически неизменной во времени.
Для работы в диапазоне низкой частоты, а так же для фильтрации выпрямленных напряжений необходимы конденсаторы емкость которых измеряется сотнями и тысячами мкФ. Такую емкость при достаточно малых размерах обеспечивают только оксидные конденсаторы. Полярность включения оксидного конденсатора показывают на схемах знаком «+» у той обкладки, которая символизирует анод.
Для защиты от помех, которые могут проникнуть в аппаратуру через цепи питания, используют проходной конденсатор с тремя выводами, два из которых представляют собой сплошной токопроводящий стержень, проходящий через корпус конденсатора. К стержню присоединяется одна из обкладок. Третьим выводом является металлический корпус, с которым соединена вторая обкладка. Корпус проходного конденсатора закрепляют непосредственно на шасси или экране, а цепь питания проводят через его средний вывод. Благодаря такой конструкции токи высокой частоты замыкаются на шасси или экран устройства, в то время как постоянный ток проходит беспрепятственно. С той же целью применяют опорные конденсаторы, представляющие собой монтажные стойки, устанавливаемые на металлические шасси.
Конденсаторы переменной емкостиприменяются для настройки и перенастройки колебательных контуров радиоприемников, диапазонных радиопередатчиков и радиоизмерительной аппаратуры. Конденсаторыпеременной емкостисостоят из двух групп металлических пластин, одна из которых может плавно перемещаться по отношению к другой и входить в зазоры между пластинами второй группы. В результате такого движения площадь перекрытия одних пластин другими изменяется и соответственно меняется емкость.
Основными параметрами конденсаторов переменной емкости, позволяющими оценивать его работу в настраиваемом колебательном контуре, являются минимальные и максимальные емкости. В большинстве радиоприемников требуется одновременная перестройка нескольких колебательных контуров (например, антенный контур, контур гетеродина). Для этого применяют блоки конденсаторов, состоящие из двух, трех и более секций. Подвижные пластины в таких блоках закреплены на общем валу, вращая который можно одновременно изменять емкости всех секций.
Подстроечные конденсаторыприменяют для настройки начальной емкости колебательного контура, определяющей максимальную частоту его настройки. Емкость таких конденсаторов можно изменять от единиц до нескольких десятков микрофарад. Подстроечный конденсатор состоит из керамического основания и подвижно закреплённого на нем керамического диска. Обкладки конденсатора (тонкие слои серебра) наносятся методом вжигания.