Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Show Gist options
  • Star 0 You must be signed in to star a gist
  • Fork 0 You must be signed in to fork a gist
  • Save anonymous/c6896d4fa9df8181722fc88653eb1c5e to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save anonymous/c6896d4fa9df8181722fc88653eb1c5e to your computer and use it in GitHub Desktop.
Обозначение электролитовна схеме

Обозначение электролитовна схеме



Ссылка на файл: >>>>>> http://file-portal.ru/Обозначение электролитовна схеме/


Условные графические и буквенные обозначения электрорадиоэлементов
Электролитические конденсаторы
Ронэс: Дельные страницы
























Емкость конденсатора зависит от размеров площади обкладок, расстояния между ними и свойств диэлектрика. Важным свойством конденсатора является то, что для переменного тока он представляет собой сопротивление, величина которого уменьшается с ростом частоты. Основные единици измерения эмкости конденсаторов это: Ф, мкФ, нФ, пФ. Как и резисторы, конденсаторы разделяют на конденсаторы постоянной емкости, конденсаторы переменной емкости КПЕ , подстроечные и саморегулирующиеся. Наиболее распространены конденсаторы постоянной емкости. Их применяют в колебательных контурах, различных фильтрах, а также для разделения цепей постоянного и переменного токов и в качестве блокировочных элементов. Условное графическое обозначение конденсатора постоянной емкости —две параллельные липни — символизирует его основные части: Около обозначения конденсатора на схеме обычно указывают его номинальную емкость, а иногда и номинальное напряжение. Основная единица измерения емкости — фарад Ф — емкость такого уединенного проводника, потенциал которого возрастает на один вольт при увеличении заряда на один кулон. Это очень большая величина, которая на практике не применяется. В радиотехнике используют конденсаторы емкостью от долей пикофарада пФ до десятков тысяч микрофарад мкФ. Напомним, что 1 мкФ равен одной миллионной доле фарада, а 1 пФ — одной миллионной доле микрофарада или одной триллион-ной доле фарада. Обозначение единиц измерения для емкости конденсаторов на схемах. Номинальную емкость и допускаемое отклонение от нее, а в некоторых случаях и номинальное напряжение указывают на корпусах конденсаторов. В зависимости от их размеров номинальную емкость и допускаемое отклонение указывают в полной или сокращенной кодированной форме. Полное обозначение емкости состоит из соответствующего числа и единицы измерения, причем, как и на схемах, емкость от 0 до 9 пФ указывают в пикофарадах 22 пФ, 3 пФ и т. При этом емкость от 0 до пФ обозначают в пикофарадах , помещая букву П либо после числа если оно целое , либо на месте запятой 4,7 пФ — 4П7; 8,2 пФ —8П2; 22 пФ — 22П; 91 пФ — 91П и т. Емкость от пФ 0,1 нФ до 0,1 мкФ нФ обозначают в нанофарадах , а от 0,1 мкФ и выше — в микрофарадах. Емкости конденсаторов, выраженные целым числом соответствующих единиц измерения, указывают обычным способом 0,01 мкФ —10Н, 20 мкФ — 20М, мкФ — М и т. Для указания допускаемого отклонения емкости от номинального значения используют те же кодированные обозначения, что и для резисторов. В зависимости от того, в какой цепи используют конденсаторы, к ним предъявляют и разные требования. Так, конденсатор, работающий в колебательном контуре, должен иметь малые потери на рабочей частоте, высокую стабильность емкости во времени и при изменении температуры, влажности, давления и т. Потери в конденсаторах , определяемые в основном потерями в диэлектрике, возрастают при повышении температуры, влажности и частоты. Наименьшими потерями обладают конденсаторы с диэлектриком из высокочастотной керамики, со слюдяными и пленочными диэлектриками, наибольшими — конденсаторы с бумажным диэлектриком и из сегнетокерамики. Это обстоятельство необходимо учитывать при замене конденсаторов в радиоаппаратуре. Изменение емкости конденсатора под воздействием окружающей среды в основном, ее температуры происходит из-за изменения размеров обкладок, зазоров между ними и свойств диэлектрика. В зависимости от конструкции и примененного диэлектрика конденсаторы характеризуются различным температурным коэффициентом емкости ТКЕ , который показывает относительное изменение емкости при изменении температуры на один градус; ТКЕ может быть положительным и отрицательным. По значению и знаку этого параметра конденсаторы разделяются на группы, которым присвоены соответствующие буквенные обозначения и цвет окраски корпуса. Для сохранения настройки колебательных контуров при работе в широком интервале температур часто используют последовательное и параллельное соединение конденсаторов, у которых ТКЕ имеют разные знаки. Благодаря этому при изменении температуры частота настройки такого термокомпенсированного контура остается практически неизменной. Как и любые проводники, конденсаторы обладают некоторой индуктивностью. Она тем больше, чем длиннее и тоньше выводы конденсатора, чем больше размеры его обкладок и внутренних соединительных проводников. Наибольшей индуктивностью обладают бумажные конденсаторы , у которых обкладки выполнены в виде длинных лент из фольги, свернутых вместе с диэлектриком в рулон круглой или иной формы. Если не принято специальных мер, такие конденсаторы плохо работают на частотах выше нескольких мегагерц. Поэтому на практике для обеспечения работы блокировочного конденсатора в широком диапазоне частот параллельно бумажному подключают керамический или слюдяной конденсатор небольшой емкости. Однако существуют бумажные конденсаторы и с малой собственной индуктивностью. В них полосы фольги соединены с выводами не в одном, а во многих местах. Достигается это либо полосками фольги, вкладываемыми в рулон при намотке, либо смещением полос обкладок к противоположным концам рулона и пропайкой их рис. Для защиты от помех, которые могут проникнуть в прибор через цепи питания и наоборот, а также для различных блокировок используют так называемые проходные конденсаторы. Такой конденсатор имеет три вывода, два из которых представляют собой сплошной токонесущий стержень, проходящий через корпус конденсатора. К этому стержню присоединена одна из обкладок конденсатора. Третьим выводом является металлический корпус, с которым соединена вторая обкладка. Корпус проходного конденсатора закрепляют непосредственно на шасси или экране, а токоподводящий провод цепь питания припаивают к его среднему выводу. Благодаря такой конструкции токи высокой частоты замыкаются на шасси или экран устройства, в то время как постоянные токи проходят беспрепятственно. На высоких частотах применяют керамические проходные конденсаторы , в которых роль одной из обкладок играет сам центральный проводник, а другой — слой металлизации, нанесенный на керамическую трубку. Эти особенности конструкции отражает и условное графическое обозначение проходного конденсатора рис. Внешний вид и изображение на схемах проходных и опорных конденсаторов. Наружную обкладку обозначают либо в виде короткой дуги а , либо в виде одного б или двух в отрезков прямых линий с выводами от середины. Последнее обозначение используют при изображении проходного конденсатора в стенке экрана. С той же целью, что и проходные, применяют опорные конденсаторы , представляющие собой своего рода монтажные стойки, устанавливаемые на металлическом шасси. Для работы в диапазоне звуковых частот, а также для фильтрации выпрямленных напряжений питания необходимы конденсаторы, емкость которых измеряется десятками, сотнями и даже тысячами микрофарад. Такую емкость при достаточно малых размерах имеют оксидные конденсаторы старое название — электролитические. В них роль одной обкладки анода играет алюминиевый или танталовый электрод, роль диэлектрика — тонкий оксидный слой, нанесенный на него, а роль другой сбкладки катода — специальный электролит, выводом которого часто служит металлический корпус конденсатора. В отличие от других большинство типов оксидных конденсаторов полярны , т. Это значит, что включать их можно только в цепи постоянного или пульсирующего напряжения и только в той полярности катод — к минусу, анод — к плюсу , которая указана на корпусе. Невыполнение этого условия приводит к выходу конденсатора из строя, что иногда сопровождается взрывом! Это Общее обозначение поляризованного конденсатора. Наряду с ним специально для оксидных конденсаторов ГОСТ 2. Оксидные конденсаторы и их обозначение на принципиальных схемах. В схемах радиоэлектронных приборов иногда можно встретить обозначение оксидного конденсатора в виде двух узких прямоугольников рис. Это символ неполярного оксидного конденсатора, который может работать в цепях переменного тока т. Оксидные конденсаторы очень чувствительны к перенапряжениям, поэтому на схемах часто указывают не только их номинальную емкость, но и номинальное напряжение. С целью уменьшения размеров в один корпус иногда заключают два конденсатора, но выводов делают только три один — общий. Условное обозначение сдвоенного конденсатора наглядно передает эту идею рис. Конденсатор переменной емкости состоит из двух групп металлических пластин, одна из которых может плавно перемещаться по отношению к другой. При этом движении пластины подвижной части ротора обычно вводятся в зазоры между пластинами неподвижной части статора , в результате чего площадь перекрытия одних пластин другими, а следовательно, и емкость изменяются. Диэлектриком в КПЕ чаще всего служит воздух. В малогабаритной аппаратуре, например в транзисторных карманных приемниках, широкое применение нашли КПЕ с твердым диэлектриком, в качестве которого используют пленки из износостойких высокочастотных диэлектриков фторопласта, полиэтилена и т. Параметры КПЕ с твердым диэлектриком несколько хуже, но зато они значительно дешевле в производстве и размеры их намного меньше, чем КПБ с воздушным диэлектриком. С условным обозначением КПЕ мы уже встречались — это символ конденсатора постоянной емкости, перечеркнутый знаком регулирования. Однако из этого обозначения не видно, какая из обкладок символизирует ротор, а какая — статор. Чтобы показать это на схеме, ротор изображают в виде дуги рис. Основными параметрами КПЕ, позволяющими оценить его возможности при работе в колебательном контуре, являются минимальная и максимальная емкость, которые, как правило, указывают на схеме рядом с символом КПЕ. В большинстве радиоприемников и радиопередатчиков для одновременной настройки нескольких колебательных контуров применяют блоки КПЕ, состоящие из двух, трех и более секций. Роторы в таких блоках закреплены на одном общем валу, вращая который можно одновременно изменять емкость всех секцйй. Крайние пластины роторов часто делают разрезными по радиусу. Это позволяет еще на заводе отрегулировать блок так, чтобы емкости всех секций были одинаковыми в любом положении ротора. Конденсаторы, входящие в блок КПЕ, на схемах изображают каждый в отдельности. Чтобы показать, что они объединены в блок, т. При изображении КПЕ блока в разных, далеко отстоящих одна от другой частях схемы механическую связь не показывают, ограничиваясь тЬлько соответствующей нумерацией секций в позиционном обозначении рис. В измерительной аппаратуре, например в плечах емкостных мостов, находят применение так называемые дифференциальные конденсаторы от лат. У них две группы статорных и одна — роторных пластин, расположенные так, что когда роторные пластины выходят из зазоров между пластинами одной группы статора, они в то же время входят между пластинами другой. При этом емкость между пластинами первого статора и пластинами ротора уменьшается, а между пластинами ротора и второго статора увеличивается. Суммарная же емкость между ротором и обоими статорами остается неизменной. Такие "конденсаторы изображают на схемах, как показано на рис 7. Для установки начальной емкости колебательного контура, определяющей максимальную частоту его настройки, применяют подстроечные конденсаторы, емкость которых можно изменять от единиц пикофарад до нескольких десятков пикофарад иногда и более. Основное требование к ним — плавность изменения емкости и надежность фиксации ротора в установленном при настройке положении. Оси подстроечных конденсаторов обычно короткие имеют шлиц, поэтому регулирование их емкости возможно только с применением инструмента отвертки. В радиовещательной аппаратуре наиболее широко применяют конденсаторы с твердым диэлектриком. Конструкция керамического подстроечного конденсатора КПК одного из наиболее распространенных типов показана на рис. Он состоит из керамического основания статора и подвижно закрепленного на нем керамического диска ротора. Обкладки конденсатора—тонкие слои серебра — нанесены методом вжигания на статор и наружную сторону ротора. Емкость изменяют вращением ротора. В простейшей аппаратуре применяют иногда проволочные подстроечные конденсаторы. Такой элемент состоит из отрезка медной проволоки диаметром Емкость изменяют отматыванием провода, а чтобы обмотка не сползла, ее пропитывают каким-либо изоляционным составом лаком, кЛеем и т. Подстроечные конденсаторы обозначают на схемах основным символом, перечеркнутым знаком подстроечного регулирования рис. Используя в качестве диэлектрика специальную керамику, диэлектрическая проницаемость которой сильно зависит от напряженности электрического поля, можно получить конденсатор, емкость которого зависит от напряжения на его обкладках. Такие конденсаторы получили название варикондов от английских слов vari able — переменный и cond enser —конденсатор. При изменении напряжения от нескольких вольт до номинального емкость вариконда изменяется в 3—6 раз. Вариконды можно использовать в различных устройствах автоматики, в генераторах качающейся частоты, модуляторах, для электрической настройки колебательных контуров и т. Условное обозначение вариконда — символ конденсатора со знаком нелинейного саморегулирования и латинской буквой U рис. Аналогично построено обозначение термоконденсаторов, применяемых в электронных наручных часах. Вместе с тем что такое конденсатор часто ищут что такое резистор? Радиоэлектроника, схемы, статьи и программы для радиолюбителей. Конденсаторы постоянной емкости Условное графическое обозначение конденсатора постоянной емкости —две параллельные липни — символизирует его основные части: Конденсаторы постоянной емкости и их обозначение. Обозначение емкости на конденсаторах Номинальную емкость и допускаемое отклонение от нее, а в некоторых случаях и номинальное напряжение указывают на корпусах конденсаторов. Особенности и требования к конденсаторам В зависимости от того, в какой цепи используют конденсаторы, к ним предъявляют и разные требования. Проходные и опорные конденсаторы Для защиты от помех, которые могут проникнуть в прибор через цепи питания и наоборот, а также для различных блокировок используют так называемые проходные конденсаторы. Оксидные конденсаторы Для работы в диапазоне звуковых частот, а также для фильтрации выпрямленных напряжений питания необходимы конденсаторы, емкость которых измеряется десятками, сотнями и даже тысячами микрофарад. Конденсаторы переменной емкости КПЕ Конденсатор переменной емкости состоит из двух групп металлических пластин, одна из которых может плавно перемещаться по отношению к другой. Обозначение конденсаторов переменной емкости. Обозначение сдвоенных конденсаторов переменной емкости. Дифференциальные конденсаторы и их обозначение на схемах. Подстроечные конденсаторы и их обозначение. Саморегулируемые конденсаторы Используя в качестве диэлектрика специальную керамику, диэлектрическая проницаемость которой сильно зависит от напряженности электрического поля, можно получить конденсатор, емкость которого зависит от напряжения на его обкладках. Вариконд и его обозначение на схемах. Фролов, Язык радиосхем, Москва, Вы нашли у нас нужные вам схемы? Да, и не одну Нашел ла нужную схему Да, схема уже работает! Да, схему собрал ла но не работает Еще ищу К сожалению не нашел ла Голосовать Результаты. Информация на сайте предоставлена в ознакомительных и научных целях. При использовании материалов с данного сайта, ссылка на наш сайт и первоисточник обязательна!


Майонез в домашних условиях ютуб
Просыпаюсь в 6
Ядерные реакторы и материалы
Обозначение электрических элементов на схемах
Вылечить воспаленный сустав
Причина шума в коробке передач
Новости вологды и области
Электрический конденсатор
Двигатель 4 литра прадо проблемы
Характеристика незаконного оборота оружия
Что такое конденсатор, типы конденсаторов и их обозначение на схемах
Тормозит видео в яндексе что делать
30 лунный день рождения характеристика
Рисуночные тесты венгер скачать
3. Конденсаторы
Сколько градусов холодная
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment