Cтраница 3
В более мощных каскадах ( до 1 кВт) реактивный ток контура и действующие на зажимах катушки напряжения уже не позволяют использовать многослойную намотку как по соображениям отвода выделяющегося в спирали тепла, так и с точки зрения электрической прочности. Для этих случаев используются катушки, изготовленные из проводника с увеличенной поверхностью: из медных проводов диаметром до 10 мм или широкой ленты. Спираль имеет достаточную механическую жесткость, что позволяет отказаться от применения сплошного каркаса, увеличивающего потери в диэлектрике и затрудняющего отвод тепла. Спирали бывают объемными ( рис. 92а, б) или плоскими ( рис. 92е); для крепления их внутри ограждения передатчика используются палочные, трубчатые или гребеночные изоляторы. [31]
В более мощных каскадах ( до 1 кВт) реактивный ток контура и действующие на зажимах катушки напряжения уже не позволяют использовать многослойную намотку как по соображениям отвода выделяющегося в спирали тепла, так и с точки зрения электрической прочности. Для этих случаев используются катушки, изготовленные из проводника с увеличенной поверхностью: из медных проводов диаметром до 10 мм или широкой ленты. Спираль имеет достаточную механическую жесткость, что позволяет отказаться от применения сплошного каркаса, увеличивающего потери в диэлектрике и затрудняющего отвод тепла. Спирали бывают объемными ( рис. 92а, б) или плоскими ( рис. 92а); для крепления их внутри ограждения передатчика используются палочные, трубчатые или гребеночные изоляторы. [32]
В каскадах мощностью до нескольких десятков ватт, где токи, напряжения и тепловые нагрузки невелики, применяются катушки с одно - и многослойной намоткой провода ПЭЛ или ПЭШО ( ПШО) на каркасе ( диаметром до 50 мм) из радиофарфора, текстолита, микалекса и других изоляционных материалов. Для перестройки контура используется в основном конденсатор переменной емкости, так что конструкция катушки получается достаточно простой. [33]
В каскадах мощностью до нескольких десятков ватт, где токи, напряжения и тепловые нагрузки невелики, применяются катушки с одно - и многослойной намоткой провода ПЭЛ или ПЭШО ( ПШО) на каркасе ( диаметром до 50 мм) из радиофарфора, текстолита, микалекса и других изоляционных материалов. Для перестройки контура используется в основном конденсатор переманной емкости, так что конструкция катушки получается достаточно простой. [34]
![]() |
Конструкция дросселей высокочастотной коррекции. а однослойного. б многослойного секционированного. [35] |
При индуктивности выше 100 - 200 мкгн диаметр провода при однослойной намотке получается много меньше указанного предела; ПОЭТОМУ ДЛЯ ТЗКИХ дросселей обычно применяют многослойную намотку. [36]
Согласно табл. 11.1 при диаметре каркаса D 6 мм ( считаем 7 мм 6 мм) и L 10 мкгн катушку необходимо делать с многослойной намоткой. [37]
![]() |
Конструкция дросселей высокочастотной коррекции. [38] |
При индуктивности выше 100 - 200 мкгн диаметр провода при однослоД - ной намотке получается много меньше указанного предела; поэтому для таких дросселей обычно применяют многослойную намотку. [39]
Нестабильность величины добротности обычно находится в пределах от 1 до 5 % у высокостабильных герметизированных конструкций с керамическими каркасами и доходит до 20 % у катушек с многослойной намоткой или замкнутыми магнитопроводами. [40]
Радиолюбителю-конструктору чаще всего приходится выполнять рядовую послойную намотку трансформаторов ( сетевых, переходных и выходных), катушек контуров ( входных и промежуточной частоты), магнитных антенн, многослойную намотку катушек с тороидальными магнитопроводамв. [41]
![]() |
Принципиальная схема системы канатного управления. [42] |
Канаты стальные ( ГОСТы 7668 - 69, 2688 - 68 и 3070 - 66) для систем управления перечисленных машин предпочтительнее компаундной свивки с металлическим сердечником для исключения сплющивания при многослойной намотке на барабан лебедки. [43]
Эквивалентная ( но весьма условная) схема катушки индуктивности имеет вид, представленный на рис. 13.1, где Ь0 - начальная индуктивность; Свн - внутренняя распределенная емкость, особенно резко проявляющаяся в катушках с большим числом витков и многослойной намоткой; г - сопротивление провода; R-сопротивление изоляции. [44]
Катушки ВЧ имеют однослойную или многослойную намотку. Многослойную намотку разделяют на простую и универсальную. Универсальная намотка сложна в изготовлении, но катушки с такой намоткой обладают минимальной собственной емкостью и повышенной механической прочностью обмоток. Однослойные высокочастотные катушки наматывают изолированным эмалированным проводом ПЭ или ПЭЛ, многослойные - изолированным эмалированным проводо м в шелковой изоляции ПЭЛШО или ПЭШД. [45]