Шахгильдян В.В. Проектирование радиопередатчиков (4-е издание, 2000) (1095865), страница 69
Текст из файла (страница 69)
Наметив по сведениям иэ этих таблиц целесообразные типы конденсаторов для проектируемого передатчика, следует по наиболее "свежим" справочникам (например, [1.46)) выбрать конкретные типы с учетом действующих напряжении, протекающих токов, реактивной мощности. Если в справочнике указаны только минимальное и максимальное значения емкости выбранного типоразмера конденсатора, промех(уточные значения определяются по стандартному ряду номинальных значений (табл. 3.27). При проектировании передатчика, предназначенного для крупносерийного или массового производства, следует использовать конденсаторы, предназначенные для автоматизированнои сборки, что специально указывается в новеиших справочниках. Дополнительное представление об областях применения различных конденсаторов по частоте дает табл.
3.28. Таким образом, при малых напряжениях и небольших мощностях в широком диапазоне частот применяются низковольтные керамические конденсаторы группы К10 и им подобные. При высоких напряжениях, средних и больших мощностях применяются высоковольтные керамические конденсаторы группы К15, а также вакуумные постоянные К61 и им подобные и вакуумные переменные КП. Находят применение и 314 315 Таблмца 3.22 Вил конденсатора (диэлектрика) тб6 ° 10 1 1,006 12...65 6...8 5...8 10...20 18...130 400 2000...8000 2...10 2...10 2...10 10...28 * У высокочастотных конденсатароа потери измеряются на частоте 1 МГц или более высокой, у низкочастотных (пленочньи, металлобумажных, бумажнык и т.п.) — на частоте 1 кГц, у злекгролитических, а также бумажных емкостью больше 1 мкФ вЂ” на частоте 50 Гц.
Таблица 3.23 ТКЕ 10-6 10 Тип конденсатора Вакуумный и воздушный высокого качества Воздушный среднего качества Керамический термостабильный Керамический для термокампенсации Слюдяной металлизированный Слюдяной фольговый Бумажный 20... 50 100...
200 50...60 ж(50...1500) 50 100...500 1000...3000 Таблица 3.24 Ья, нГн У ...Мгц Тип конденсатора 150...250 75...100 1... 1,5 Слюдяной малого размера К31 Слюдяной среднего размера К32 Слюдяной большого размера (анодно-разделительный): КВ, КР, П Керамический дисковый малаго размера КД-1 Керамический дисковый среднего размера КД-2 Керамический трубчатый малого размера КТ-4 Керамический трубчатый среднего размера КТ-3 Керамический высоковольтный К15У-1 Керамический высоковольтный К15У-2 Керамические литые, монолитные КЛГ, КЛС, КМ, К10 Стеклозмалеаые и стеклокерамические КС, К21, К22У, К23 Бумажные и пленочные цилиндрические малого размера КБГ-И, МБМ, ПМ, ПСО, К72 и т.л.
Бумажные среднего размера цилиндрические КБГ-М, КБ 4...6 15...25 50...100 Да 5...8 50... 100 подстроечные конденсаторы, рассчитанные, как правило, на невысокие напряжения — керамические группы КТ4 или КПК и с воздушным ди- электриком группы КТ2 или КПВ. Вакуумный Воздушный Керамический ВЧ Слюдяной Стеклянный Стеклсомалеаый Стеклокерамический ВЧ Стеклокерамический НЧ Сегнетокерамический Пленочный Мегаллобумажный Бумажный Электролитический 0,1... 1 1...2 10...20 5...10 20...30 15...100 8...15 100 250...400 2...10 150...200 100...150 500...2000 1... 2,5 2...4 3...10 20...30 3...10 20...50 3...5 4...
6 20...35 2000...3000 200...500 150...200 50...70 150...200 30...70 200...300 150,. „250 10...15 Таблица 3.26 Основные параметры блокироаочных конденсаторов Тип конден сатора Высшая рабочая температура, 'С Номинальное напряжение при геглпера- туре 85 'С, В Пределы номинальной емкости, пф* Допустимая реактивная мощность, зар Особенности конструкции Литой КГЛ 3...7,5 3... 7,5 3,75...8,75 0,5...2 0,5...2 0,5...
1,5 0,5...1,5 1...5 75 КЛС КМ Монолитный КМ-б ДискйЪве Дисковый з опорный Опорный КД КДО 50; 75 2;4 1...30 30...70 2,5...3,5 30; 40; 50 1,5; 2; 2,5 КО Трубчатый Грубчатый проходной Трубчатый проходной малогабаритный Дисковый Пластинчатый КТ КТП КТПМ К10У-5 К10-7В К1а17 3300... 2 200 000 680... 10 000 1500...68 000 470... 680 000 4700...1 500000 680... 33 000 220 000... 1 000 000 1500... 68 000 22...4700 3...
50 50 50 25; 50 25; 40 16 50 50 4,8 85 155 155 125 35 85 85 85 155 1...5 1...5 0,05...1,5 0,05...1,5 1 0,5; 1 0,5; 1; 1,5 (10...30) 10 Прямоуголь- ный К10-23 К10-28 К10-36 К15У-3 К15У-1 К15-9 К15-10 Плоский Горшковые (З...зоо).то' 155 2...25 22...10000 Дисковые Сыеялокерам 680...5100 680... 15 000 470...120 ООО вчесяяе 125; 250 12...100 25 СКМ К22У-1 К22-5 Многослойный Плоский 1; 1,5 0,8; 1; 1,5 5...15 бл.
3,26, ряд Е 125 85 85 6). л' Праме ния в соответствии с рядами (см. та жуточные значе Конструктивный расчет спирали иконтурнойл катушки индуктивности. Предшествующий электрическии расчет каскадов передатчика дает основание для проектирования катушек индуктивности этого передатчика: контурных, для полосовых фильтров, дросселеи. В подавляющем большинстве случаев проектирования типовые (стандартные) катушки не существуют.
Для проектирования катушки должно быть известно: 1. Назначение катушки и ее индуктивность. 2. Протекающий по катушке ток и допустимый нагрев в заданных условиях окружающей среды, особенно важный для каскадов мощно- Кераллич 1ООО.. ЛО ООО 4700...22 000 680...100 000 680...68 000 15 000...150 000 10 000...150 ООО 22 000...220000 330.::6800 ! " 3,3...100 1500; 2200 6,8...330 1000...4700 680...10 000 5,6...470 1500... 15 000. 5,6...390 680...3000 еское 160; 250 70; 160 35; 50; 80...200 100; 160; 250 50 25, 50 25; 35 160; 300 400 400 500 500 30; 160; ЗОО 400; 500; 750 400; 500; 750 . 200 100; 160 100 85 85 125 85 155 85 85 85 85 85 35 85 85 85 85 85 317 Таблица 3.27 Таблица 3.20 С, пф Способ намотки н мате иал ка каса ТКИ.10 в 80...150 100...400 10... 20 0,5...
2 10...20 0,5...2,5 10...30 40...100 50... 150 100... 200 100...400 100...400 100...400 80...150 0,5...2 0,5...2 0,5... 2 3...5 Более5...10 б0...100 150..250 Намотка с шагом методом осаждения на ке- рамическом каркасе Приваренная стеклоэмапью к керамике на- мотка с шагом Горячая намотка с шагом на керамике Холодная тугая намотка с шагом на керамике Катушка с бескаркасной намоткой Однослойная сплошная намотка на каркас нз органического диэлектрика Печатная на плате Таблица 3.28 Ориентировочный диапазон частот для равных групп конденсаторов 0 108 108 108 1 кГц 1МГц 1 ГГц стью выше средней (более сотен ватт).
3. Действующие в каскаде напряжения и электрическая прочность конструкции, т.е. отсутствие пробоев между витками катушки, между катушкой и корпусом или другими деталями как по поверхности каркаса катушки, так и по воздуху. 4. Механическая прочность катушки, способ изменения индуктивности (если это требуется), удобство компоновки каскада.
В современных передатчиках чаще применяются цилиндрические катушки. Если требуется катушка с переменной индуктивностью, то чаще используется вариант катушки со скользящим контактом и реже— в форме вариометра. Расчет спирали катушки производится методом последовательных приближении, и приходится предварительно задаваться некоторыми размерами проектируемой катушки.
Поэтому перед началом расчета полезно ознакомиться с существующими катушками, близкими к проектируемой по назначению, индуктивности, току, напряжениям. Ознакомление может быть реализовано на объекте учебной практики, в учебной лаборатории, по учебной литературе (например, [2.25]) и по заводским описаниям. 318 ОСщоо представление об основных параметрах катушки: температуГн-м ксэфсрициенте индуктивности (ТКИ), добротности и паразитной межвитковой емкости дает табл. 3.29 Последовательность расчета спкрали. 1. По предшествующему расчету уточняются исходные данные, и прежде всего необходимая индуктивность спирали Ь.
По табл. 3.28 и по прототипу выбирается конструкция катушки. 2. Определяется расчетное значение индуктивности с учетом влияния экрана катушки и дросселя питания, если они имеются. Экран в соответствии с законом Ленца уменьшает индуктивность катушки. Дроссель, шунтирующии катушку, также уменьшает эквивалентную индуктивность контура. Если диаметр экрана по крайней мере вдвое больше ожидаемого диаметра катушки, а индуктивность дросселя не менее чем на порядок Больше индуктивности катушки, то их влияние невелико и следует принять расчетное значение индуктивности спирали "контурнои" катушки Ар„я - (1,1... 1,2)1.