Cтраница 2
Образцовые конденсаторы имеют добротность примерно 104, поэтому приближенно можно принять Q QL. Самая существенная составляющая погрешности измерения QL возникает из-за неточности измерения напряжений. [16]
Слюдяные образцовые конденсаторы являются дополнением к серии воздушных образцовых конденсаторов. Секции их собирают из серебреной слюды. Поверх слоя серебра прокладывают фольговые обкладки, края которых перекрывают края серебреного слоя и исключают влияние неровностей краев. Собранные секции конденсатора сжаты в специальных обжимках, что дополнительно повышает стабильность емкости. Секции пропитывают церезином и помещают в прямоугольные корпуса с вакуумплотной герметизацией. Корпуса монтируют внутри цилиндрических наружных чехлов. [17]
Образцовые конденсаторы достоянной емкости изготовляют с воздушным или слюдяным диэлектриком. Образцовые конденсаторы переменной емкости выполняют только с воздушным диэлектриком. ТГангенс угла потерь не больше 10 - 4; сопротивление изоля-йии между зажимами достигает 1011 Ом. Индуктивность обкладок пренебрежимо мала. Образцовые конденсаторы, Предназначенные для работы при высоких напряжениях, Исключаются в герметические кожухи, наполняемые угле-даслым газом или азотом при давлении до 1 МПа. Первичный эталон единицы емкости фарада представляет собо расчетный конденсатор, в котором изменение емкости определяется по геометрическим размерам электродов, скорости света и магнитной постоянной. Размеры электродов измеряются при помощи интерферометра. [18]
![]() |
Структурная схема цифрового измерителя емкостей и индуктивностей. [19] |
Применив образцовые конденсаторы вместо образцовых резисторов, можно аналогичным образом измерять сопротивления резисторов. [20]
![]() |
Упрощенные схемы резонансных измерителей. [21] |
Если образцовый конденсатор С0 постоянной емкости, то резонанс достигается изменением настройки генератора, шкала контурного конденсатора которого может градуироваться в значениях Lx, расширение диапазона измерений производится переключением конденсаторов С0 различных номиналов. [22]
Заменив образцовый конденсатор С0 образцовой активной проводимостью go, можно измерить действительную составляющую gx исследуемой комплексной проводимости. [23]
![]() |
Образцовый конденсатор со слюдяной изоляцией. [24] |
Конструкция образцовых конденсаторов определяется рабочим напряжением: при низких напряжениях пластины плоскопараллельные, при высоких - цилиндрические. [25]
В образцовых конденсаторах с большим значением емкости в качестве диэлектрика используется слюда. Слюдяные конденсаторы имеют худшие электрические параметры, чем воздушные, в частности больший тангенс угла диэлектрических потерь, но позволяют получить значительные емкости ( до 1 мкФ) при небольших габаритах. Они состоят из тонких металлических пластин со слюдяными прослойками. [26]
В образцовых конденсаторах емкостью от 0 001 до 1 мкф применяют твердые диэлектрики. [27]
В образцовых конденсаторах постоянной емкости диэлектриком является воздух или слюда. Такие воздушные и слюдяные конденсаторы имеют большое сопротивление изоляции и малые потери в диэлектрике; их емкость не зависит от частоты и формы приложенного напряжения, а зависимость от температуры - минимальна. Особо высокая точность воспроизведения емкости обеспечивается конденсаторами с воздушным диэлектриком, однако, из-за больших габаритов они выпускаются до емкости 0 01 мкф. [28]
![]() |
Эквивалентная схема конденсатора с потерями.| Векторная диаграмма конденсатора с. потерями. [29] |
В образцовых конденсаторах постоянной емкости в качестве диэлектрика используется обычно высокосортная слюда, обладающая малыми потерями, высоким сопротивлением изоляции и хорошими механическими качествами. Образцовые конденсаторы переменной емкости выполняются с воздушным диэлектриком. Такие конденсаторы обычно экранируются для того, чтобы их емкость не изменялась в зависимости от окружающих предметов. Зажим конденсато - я ра, соединенный с ротором, присоединяется к экрану и заземляется. Второй зажим тщательно изолируется от корпуса. [30]