Номинальное значение - емкость - конденсатор - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Когда мало времени, тут уже не до дружбы, - только любовь. Законы Мерфи (еще...)

Номинальное значение - емкость - конденсатор

Cтраница 1


Номинальное значение емкости конденсатора регламентируется шкалой ГОСТа.  [1]

Номинальные значения емкостей конденсаторов с допускаемыми отклонениями 5; 10; 20 % соответствуют числам, приведенным в табл. 1 - 1 ( ряды Е24, Е12, Е6), и числам, полученным умножением этих чисел на 10, где п - целое положительное или отрицательное число.  [2]

Основными параметрами конденсаторов являются номинальное значение емкости конденсатора и допустимое отклонение действительной емкости от номинального значения. Класс точности определяется допустимым отклонением емкости от номинального значения.  [3]

Указанные значения ТКЕ относятся обычно к номинальным значениям емкостей конденсаторов, поскольку для каждого значения емкости, в принципе, получается иное значение ТКЕ, так как общий температурный коэффициент конденсатора определяется ТКЕ постоянной начальной емкости и ТКЕ переменной емкости конденсатора.  [4]

В зависимости от материалов, толщины диэлектрика, его свойств и площади номинальные значения емкостей конденсаторов находятся в пределах 100 - 100 000 пф с отклонением от номинала d 10 - 20 %; рабочее напряжение 15 - 30 в; удельная емкость пленки на единицу площади порядка ( 10 - 15) - 103 пф / смг. ТКЕ не превышает ( 3 - 4) X X 10 - град 1 в диапазоне температур 20 - 85 С. Точность изготовления тонкопленочных конденсаторов зависит от точности изготовления маски, скорости и времени, а также условий напыления.  [5]

При этом необходимо иметь в виду, что завышение требований по обеспечению номинального значения емкости конденсатора ( выбирая минимальные предельные отклонения) приводит к повышению точности выходных параметров линии, но увеличивает ее стоимость.  [6]

7 Конструкции микросборок УПЧ. [7]

Поскольку схемотехника ИС определена типовыми схемами их включения согласно руководящим техническим материалам, то возможности совершенствования схемотехнических решений МСБ ограничены и сводятся к пересчету номинальных значений емкостей конденсаторов на конкретную рабочую частоту и использованию гальванических связей между каскадами вместо связей через разделительные конденсаторы. При этом функциональные показатели как отдельных ИС, так и МСБ в целом практически не изменяются. Уменьшение емкости конденсаторов представляет более широкие возможности выбора предпочтительного видоразмера конденсатора с учетом группы стабильности по ТКЕ. В результате любую МСБ можно представить состоящей из трех конструктивных фрагментов: подложки с активными компонентами, подложки с конденсаторами и подложки с резисторами При создании МСБ на основе фрагментарного метода компоновки применяется гибридная технология, однако не исключается использование для изготовления пассивной части МСБ приемов и оборудования полупроводниковой технологии. В этом состоит одно из преимуществ фрагментарного метода компоновки МСБ.  [8]

Определяют эффективную ширину полосы пропускания фильтра А / 7 с учетом потерь в резонаторах: А / 7 т А / ч Если выполняется условие AF A / 7, то приступают к расчету номинальных значений емкостей конденсаторов фильтра и размеров резонатора.  [9]

Получить хорошие результаты как по режимной стабильности частоты, так и по стабильности частоты генератора при механических воздействиях можно, применив неперестраиваемую катушку индуктивности и варикап и осуществив дискретную установку номинальной частоты генератора при настройке изменением номинального значения емкости конденсатора, включенного в схему генератора последовательно или параллельно с катушкой индуктивности. Варикап в этом случае используется для плавной ( точной) установки номинальной частоты генератора и для коррекции изменения частоты генератора в процессе старения. При этом несколько ухудшается режимная нестабильность, поскольку надо увеличивать крутизну характеристики управления для перестройки частоты в больших пределах при определенном изменении напряжения смещения на варикапе по сравнению с вариантом, предусматривающим наличие перестраиваемой катушки индуктивности.  [10]

Значения резонансных частот при различных значениях номинальной емкости и значения частот, соответствующих появлению частотной погрешности 0 01 и 0 1 % ( рис. 62), по данным М. А. Гуляева, приведены в табл. И. Номинальное значение емкости конденсаторов этого типа указывается при частоте 1000 гц.  [11]

Конденсаторы с номинальными значениями емкостей до нескольких тысяч пикофарад, реализуемые на основе p - n - перехода, изготовляют с помощью специальных режимов диффузии, в результате чего получаются мощные короткозамкнутые транзисторные структуры, занимающие большую площадь подложки. Эта зависимость может привести к значительной модуляции емкости, уменьшить которую можно только путем такого обратного смещения перехода, которое намного превышало бы амплитуду напряхения сигнала, поступающего на конденсатор. Однако увеличение обратного напряжения уменьшает номинальное значение емкости конденсатора и, кроме того, ограничено напряжением пробоя р-и-перехода.  [12]

Следующим фактором, характеризующим стабильность конденсатора, является эффект мерцания емкости. Мерцание - скачкообразное, небольшое по величине, изменение емкости конденсаторов, находящихся под электрической нагрузкой. Это явление имеет место у конденсаторов с обкладками, нанесенными методом вжигания серебра или испарением в вакууме. Величина скачкообразных изменений емкости возрастает с повышением напряжения и частоты и может достигать 0 01 % номинального значения емкости конденсатора. Такое изменение емкости сказывается на стабильности частоты радиоэлектронной аппаратуры. Явление мерцания связано с тем, что края обкладок конденсатора, нанесенных методом вжигания серебра, получаются как бы размытые, состоящие из отдельных разобщенных островков серебра, постепенно переходящие в сплошную обкладку. Эти разобщенные островки серебра представляют собой как бы дополнительные микрообкладки конденсатора, которые при приложении напряжения высокой частоты посредством образовавшейся микродуги присоединяются к основной ( сплошной) обкладке и вызывают скачкообразное увеличение емкости конденсатора. При обрыве дуги емкость скачкообразно уменьшается. Явление мерцания не только сказывается на стабильности емкости, но и увеличивает потерн энергии в конденсаторе.  [13]



Страницы:      1