Cтраница 1
Стабильность конденсаторов характеризуется степенью изменения таких параметров, как емкость, добротность, сопротивление изоляции под воздействием температуры, влажности, атмосферного давления, механических усилий. [1]
Стабильность конденсатора оценивается неизменностью величины его емкости при изменениях внешних факторов и, в первую очередь, температуры. [2]
Стабильность конденсатора характеризуется изменением его параметров под воздействием внешней среды. [3]
Стабильность конденсатора характеризуется изменением его основных параметров, главным образом емкости, под влиянием температуры, влажности, давления, механических воздействий и времени. [4]
На стабильность конденсаторов влияет также старение диэлектрика, которое приводит к уменьшению сопротивления изоляции конденсатора, увеличению потерь и изменению емкости. Эти явления наиболее сильно сказываются в бумажных конденсаторах, изменение емкости которых, вызываемое старением, может достигать 10 - 15 %; в керамических конденсаторах явление старения практически не наблюдается. [5]
Для проверки стабильности конденсаторов переменного тока партия конденсаторов емкостью 5 мкф на рабочие напряжения 127 в была подвергнута длительным испытаниям. [6]
Погрешности определяются стабильностью конденсаторов Сг и С2 и напряжения U источника питания. [7]
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. [8]
Анализ литературных данных по вопросу о стабильности по-листирольных конденсаторов во времени позволяет прийти к выводу, что для правильно запеченных и хорошо герметизированных полистирольных конденсаторов при их хранении или работе в комнатных условиях средние изменения емкости не должны превышать 0 05 - 0 10 %, причем стабилизация емкости должна наступать за 0 5 - 1 год. [10]
Правильный выбор материала уплотняющих прокладок и специальная обработка внутренней поверхности серебряного корпуса повышают стабильность конденсаторов при длительной эксплуатации. [12]
Поскольку ТКЛР высокочастотных диэлектриков ( керамики, слюды) в 4 - 5 раз меньше ТКЛР металлической фольги, то стабильность конденсаторов с металлизированными обкладками примерно во столько же раз выше стабильности конденсаторов с фольговыми обкладками. [13]
Условия напыления ( температуры испарения и конденсации) могут менять и механические напряжения в пленке, которые во многом определяют стабильность конденсатора, поэтому технологический процесс проводится в условиях, при которых натяжения в пленках минимальны. [14]
Оси ротора испытывают ничтожные динамические нагрузки; тем не менее они делаются с большим запасом механической прочности, чтобы повысить стабильность конденсатора. Для из-гетовления осей ротора используется мягкая сталь, латунь и керамика. Применение керамических осей ослабляет паразитные связи, действующие через ось, в результате чего роторная система оказывается изолированной от корпуса. [15]