Космонавтика  Классификация кабелей и жгутов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 [ 55 ] 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

Помехообразующий фактор

Причина

Способ устранения .

Скачки тока через конденсатор

Совместное воздействие тепла и напряжеиия

Включение последовательно иескольких конденсаторов для уменьшения приложенного напряжения. Применение самовосстанавливающихся конденсаторов (типа танталовых, с анодом из фольги)

Случайный щум в ВЧ конденсаторах (серебряно-керамических и слюдяных с серебряными обкладками)

Плохая адгезия серебра с диэлектриком, обусловливающая случайные и внезапные изменения емкости

Замена конденсатора качественным

Мерцание электролитического конденсатора

Превышение допустимого напряжения или перегрев конденсатора

Непревышение допустимых значений напряжеиия и температуры

Шумовые выбросы при заряде и разряде конденсатора на очень низких частотах

Разряд в диэлектрике (особенно характерно для полистирола и кварца, используемых в качестве диэлектрика)

Отказ от применения конденсаторов с этими диэлектриками на очень низких частотах. Предпочтительность электролитических конденсаторов

Импульсы шума в полиэтиленовых конденсаторах

Полимеризация полиэтилена, продолжающаяся при эксплуатации

Использование конденсаторов с другим диэлектриком

Случайный шум в полиэтиленовых, кварцевых или слюдяных конденсаторах (особенно при малых емкостях)

Ионизация диэлектрика, обусловленная воздействием света, радиоактивных частиц, рентгеновского излучения

3 ~~ -Экранирование или другие средства защиты

Повышенное или пониженное затухание на некоторых частотах

Резонансные явления

Правильный выбор конструкции и монтажа конденсаторов, экранирование

Конденсатор ведет себя как цепь, имеющая индуктивный характер

Индуктивность выводов слишком велика даже при их незначительной длине

Использование параллельно включенных конденсаторов, соединенных кратчайшими проводииками с обратным проводом; коаксиального или полоскового провода, расположенного как можно ближе к обратному проводу*)

*) Если позволяет конструкция, можно воспользоваться безвыводными конденсаторами таблеточного типа. (Прим. пер.)



Индуктивность выводов может -быть вычислена по формуле для собственной индуктивности прямого круглого медного провода. Например, индуктивность выводов диаметром 0,6 мм равна: 3,7 нГ при длине выводов 6,4 мм, 22 нГ при длине выводов 25,4 мм.

В табл. 7.4 приведены различные виды и способы устранения помех, возникающих в конденсаторах.

Индуктивные катушки. Индуктивность образуется одним или несколькими витками провода. Индуктивность

прямого провода круглого сечения зависит от его диаметра и длины (рис. 7.9);

Эквивалентная схема индуктивной катушки наряду с индуктивностью включает сопротивление, межвитковую емкость, емкость между обмотками и землей, экраном и други-, ми цепями (рис. 7.10). Наличие межвитковой емкости катушки приводит к параллельному резонансу на определенной частоте. Характеристиками катушек являются: рассеяние магнитного потока, восприимчивость к внешним магнитным полям, уровень создаваемых ими помех и стабильность параметров, степень насыщения сердечника (для катушек.с сердечником).

ВыВоЗ

о-П~- Ц-Н-1-<-*~-\-{-[-/ Уч-о


25,4 50,8 Щб 254 508 Ш Длина провоОа, мм

Рис. 7.9. Зависимость собственной индуктивности прямого провода круглого сечения от. его длины.


Земля, экран или врузсся ц,еп1>

Рис. 7.10. Эквивалентная схема индуктивной катушки.

В высокоточных Цепях стабильность параметров имеет существенное значение. Под воздействием тепла или влаги увеличиваются диэлектрические потери катушки, что может привести к ухудшению параметров цепи.



Взаимная индуктивность, характеризующая электромагнитную связь катушек (рис. 7.11), уменьшается с расстоянием и имеет наименьшее.начение, когда оси катушек взаимно перпендикулярны.

Для уменьшения влияния внешних электрических и магнитных полей и влияния поля самой катушки на прочие элементы используются электростатические и магнитные экраны.

- - т------О--,

Магнитный пото/с, \

Воздействующий на РП j

- - 4.


Вид слеВа

Рис. 7.1-1. Внешнее магнитное поле катушек с немагнитными сердечником и с сердечником из материала с высокой магнитной проницаемостью:

а - тороидальная катушка с сердечником, обладающим высокой магнитной проницаемостью, внешнее магнитное поле отсутствует, магнитный поток сосредоточен только в сердечнике; б - катушка с немагнитным сердечником.

В табл. 7.5 Приведены некоторые причины и способы-устранения помех в катушках.

7.2. ИЗОЛЯТОРЫ . .

Сопротивление изолятора йе является бесконечным, так как в нем имеются токи утечки.

Искровой разряд, при котором небольшие токи текут по поверхности изолятора, является сильным источником помех. Он возникает из-за загрязненности, наличия влаги, твердых электропроводных частиц на поверхности изолятора, изменения физико-химических.свойств изолятора или при повышении напряжения сверх допустимого. Разряд через цепь с низким сопротивлением может привести к выделению значительной энергии и мгновенному



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 [ 55 ] 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88