Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ткаченко_Ф_А_Техническая_электроника_00.DOC
Скачиваний:
168
Добавлен:
26.09.2019
Размер:
17.57 Mб
Скачать

1.2.1. Система условных обозначений конденсаторов

Условное обозначение конденсаторов может быть сокращенным и полным. Сокращенное условное обозначение состоит из букв и цифр. Первый элемент (буква или сочетание букв) – обозначает подкласс конденсатора: К – постоянной емкости; КТ – подстроечные; КП – переменной емкости; КС – конденсаторные сборки. Второй элемент – цифры, характеризующие тип диэлектрика и его группу. Третий элемент пишется через дефис и соответствует порядковому номеру разработки.

Например К10–48.

Полное обозначение включает сокращенное обозначение, после которого указывается номинальная емкость в единицах измерения (пФ, мкФ, Ф), допускаемое отклонение номинальной емкости, группа по температурной стабильности, шумы, климатическое исполнение и обозначение документации на поставку.

Например: К10–48–360 пФ10% М47–НМ–В ОЖО 460.106 ТУ.

Кодированное обозначение номинальных емкостей состоит из трех или четырех знаков, включающих две или три цифры и букву. Буква из русского или латинского алфавита означает множитель, соответствующий значению емкости, выраженной в фарадах. Буквы п (р), н (n), м (), и (m), ф (F) соответствуют множителям 10-12, 10-9, 10-6, 10-3, 1 для значений емкости, выраженной в фарадах.

Например: 2,2 пФ обозначается как 2р2; 1500 пФ – 1п5; 0,1 мкФ – 1; 10 мкФ – 10; 1Ф – 1F0.

1.2.2. Параметры постоянных конденсаторов

1. Номинальное значение емкости – емкость, значение которой указано в сопроводительной документации и обозначено на конденсаторе.

2. Допустимое отклонение емкости от номинального значения (в %).

3. Тангенс угла потерь или добротность.

4. Температурный коэффициент емкости ТКЕ.

5. Коэффициент старения конденсатора С.

6. Сопротивление изоляции и ток утечки, которые характеризуют качество диэлектрика и используются при расчетах высокомегомных, времязадающих и слаботочных цепей. Наименьший ток утечки имеют танталовые конденсаторы.

7. Номинальное напряжение – зависит от конструкции конденсатора и свойств применяемых материалов.

1.2.3. Конденсаторы переменной ёмкости

Конденсаторы переменной емкости по способу управления бывают механически или электрически управляемые. Подстроечные конденсаторы обычно имеют механическое управление и используются в процессе регулировки аппаратуры. Так как емкость конденсатора пропорциональна площади обкладок, диэлектрической проницаемости и обратно пропорциональна расстоянию между обкладками, то при механическом управлении изменяется взаимное перекрытие пластин. Одна обкладка выполняется в виде ротора, а вторая служит статором. Поэтому поворот ротора относительно статора вызывает изменение площади обкладок и изменение самой емкости.

По типу диэлектрика конденсаторы переменной емкости бывают: воздушные; керамические, слюдяные (твердый неорганический диэлектрик); полистироловые, полиэтиленовые (органический диэлектрик). Конденсаторы с твердым диэлектриком чаще всего используются в качестве подстроечных, ибо они не обеспечивают хорошей повторяемости значений емкости из-за наличия воздушных зазоров между подвижными и неподвижными обкладками.

Конденсаторы с воздушными зазорами обладают высокой стабильностью и небольшими потерями, однако имеют большие габариты.

Переменные и подстроечные конденсаторы характеризуются максимальной Смакс и минимальной Смин емкостью, коэффициентом перекрытия по емкости K = Cмакс/Cмин, ТКЕ, tg , законом изменения емкости. Конденсаторы, выполненные на основе сегнетоэлектриков или сегнетокерамики являются переменными с электрически управляемой емкостью.

При изменении приложенного напряжения происходит изменение диэлектрической проницаемости диэлектрика, что приводит к изменению емкости. Такие конденсаторы называются варикондами.

При изменении обратного напряжения, приложенного к p-n-переходу, происходит расширение запорного слоя перехода, что равносильно изменению расстояния между обкладками конденсатора, устройства, использующие свойства обратносмещенного p-n-перехода, называются варикапами. Они рассматриваются в разделе 2.14.