Cтраница 3
![]() |
Емкость конденсатора зависит от расстояния между пластинами. [31] |
Зависимость емкости конденсатора от его геометрических характеристик легко проиллюстрировать простыми опытами. Чтобы заряды пластин были одинаковы и все поле было сосредоточено только между ними, следует заземлить вторую пластину и корпус электрометра. Отклонение стрелки электрометра пропорционально напряжению между обкладками. [32]
Если исследуемым газом является ВгРз, емкость конденсатора измеряется для нескольких значений давления газа при данной температуре. График зависимости емкости конденсатора от давления дает изменение емкости в интервале от вакуума до одной атмосферы. Для исключения ошибок, возникающих вследствие отклонений от законов идеальных газов и из-за адсорбции газа на стенках измерительного конденсатора, рассматривается только линейная часть графика. [33]
Внутренняя полость датчика герметически закрыта. Для линеаризации зависимости емкости конденсатора от усилия на полированном штоке и для уменьшения вредной емкости на обкладку конденсатора наложен лист слюды толщиной 0 02 мм. На рис. 64 графически показано влияние слюды на характеристику конденсатора. [34]
![]() |
Емкостный датчик.| Емкостный толщиномер. [35] |
В них используется зависимость емкости конденсатора от взаимного расположения обкладок и расстояния между ними, от размеров и свойств диэлектрика между обкладками. [36]
При другой форме зависимости емкости конденсатора от приложенного к нему напряжения в кривой тока: могут появиться любые гармонические составляющие. [37]
![]() |
Емкостные датчики.| Центробежные датчики угловой скорости. [38] |
Этот метод обладает высокой чувствительностью, но сравнительно сложен и требует вторичного преобразования сигнала, тока высокой частоты и усиления. Подобные датчики основаны на зависимости емкости конденсатора от расстояния между его пластинами и площади взаимодействия пластин ( рис. 1 10) или же связаны с изменением диэлектрических свойств материала, протягиваемого между пластинами. [39]
Зависимость емкости конденсатора от площади пластин объясняется тем, что при большей поверхности пластин на них помещается больший по величине электрический заряд при данном напряжении. Зависимость емкости конденсатора от диэлектрической проницаемости диэлектрика объясняется явлением поляризации диэлектрика: чем больше диэлектрическая проницаемость, тем больше связанных зарядов в диэлектрике и на обкладках конденсатора и, следовательно, меньше электрический потенциал пластин конденсатора и напряжение между ними. Зависимость емкости конденсатора от расстояния между пластинами объясняется взаимным влиянием между зарядами в результате электростатической индукции: чем меньше расстояние между пластинами, тем сильнее их взаимное влияние, больше связанных зарядов, меньше электрический потенциал пластин и напряжение между ними, больше емкость конденсатора. [40]
![]() |
Конденсатор связи типа СМР 166 / 1 / 3 - 0 014. [41] |
При необходимости получить конденсатор связи на напряжение линии выше НО кв два или более конденсаторов включают последовательно, ставя их один на другой в виде колонны. Хотя эти конденсаторы рассчитаны на основную нагрузку высоким напряжением при частоте 50 гц, следует иметь в виду, что они должны пропускать также ток высокой частоты, используемый в каналах связи. С этой точки зрения, зависимость емкости конденсатора от температуры, особенно в области низких температур, следует определять в области частот до 200 - 300 кгц. [42]
Многие элементы автоматики основаны на изменении активного, индуктивного или емкостного сопротивлений. Так, для автоматического измерения температуры используется эффект увеличения активного сопротивления металлического проводника с ростом температуры и уменьшения активного сопротивления полупроводниковых материалов. В индуктивных датчиках, магнитных усилителях и некоторых других элементах используется зависимость индуктивности от насыщения магнитопровода или от взаимного перемещения элементов магнитопровода, в емкостных дат-читках - зависимость емкости конденсатора от расстояния между его пластинами или площади пластин. [43]
Конденсаторы, используемые в интегральных схемах, могут быть трех типов. Первые два типа конденсаторов применяются в полупроводниковых интегральных схемах, третий тип-в гибридных тонкопленочных интегральных схемах. Все типы интегральных конденсаторов характеризуются теми же параметрами, что и дискретные конденсаторы, однако для конденсаторов первого типа существен специфический параметр - коэффициент напряжения, характеризующий зависимость емкости конденсатора от приложенного напряжения. [44]
![]() |
Схема диэлькометра, работающего по принципу резонанса колебательных контуров. [45] |