Меню
Главная
Прикосновение космоса
Человек в космосе
Познаем вселенную
Космонавт
Из авиации в ракеты
Луноход
Первые полеты в космос
Баллистические ракеты
Тепло в космосе
Аэродром
Полёт человека
Ракеты
Кандидаты наса
Космическое будущее
Разработка двигателей
Сатурн-аполлон
Год вне земли
Старт
Подготовки космонавтов
Первые полеты в космос
Психология
Оборудование
Модель ракеты
|
Космонавтика Экранирование высокочастотных катушек ТАБЛИЦА lb.3 Параметры броневых сдечшков из каэбонил*ногв железа (но ГОСТ t0983-64)
Примечание. 1. Размеры сердечников СБ-9а, еБ-12а по 4 классу точности; СБ23-11а, СБ23-14а, СБ-28а, СБ-34а по 5 классу тючвости, степень К ОСТ ЫКТП 1256. 2. Допуски на резьбу по 3 классу точности ТАБЛИЦА 11.4 Параметры цилиндрических сердечников из карбонильного железа II а, -10. 1/°С Чвстота, МГц 0.2-2 I 2-25 I 0,2-2 2-25 СЦР-1 СЦР-2 СЦР-3 СЦР-4 СЦР-5 СЦР-6 СЦР-7 СЦР-8 СЦГ-1 СЦГ-2 СЦТ-1 СЦТ-2 10 19 10 19 10 19 10 19 10 19 10 19 1,5 1,6 1,6 1.7 1.6 1,8 1.5 1.6 2,1 2,4 2,0 2.3 1,7 1,9 1,7 1.9 1,7 1,9 1.7 1.9 2,1 2.3 1,9 2,2 13,6 14,5 14,5 15,5 14,5 16,4 13,6 14,5 18,2 15,5 17.3 15,5 17.3 15,5 17.3 15,5 17,3 17,3 20 Прим ечян и я: 1. Допуск иа резьбу сердечников СЦР по 3 классу точности, степень К ОСТ НКТП 1256, допуск на диаметр СЦГ, СЦТ- (-0,1 мм). 2. Для сердечников СЦР-1-СЦР-2 величина [i указана прн D.D- = 1,26-1,3; для сердечников остальных типов-при Dpp/Dp= 1,1 -1,15. Добротность катушки с магнитным сердечником зависит от потерь в материале, величины и очень сильно от частоты. Приближенно можно считать, что на относительно невысоких частотах добротность катушки с сердечником в Yvc Раз больше добротности катушки с той же индуктивностью, но без сердечника. С увеличением частоты добротность падает, так как потери в сердечнике растут, а Не уменьшается. Частоту, на которой введение сердечника не увеличивает добротность катушки, можно считать верхней границей рабочего диапазона. На частотах выше граничной сердечники применяют только для подстройки индуктивности Высокочастотные материалы Магнитные сердечники для высокочастотных контурных и дроссельных катушек индуктивности изготовляют нз магнитодиэлектри-ков и ферритов. Магнитодиэлектрикн представляют собой конгломерат из размельченного вещества, содержащего железо, отдельные частицы которого механически связаны между собой ди.электриком. В настоящее время наиболее часто используется магнитодиэлектрик карбонильное железо , получаемый прессованием порошкообразного карбонильного железа с бакелитом, стиролом или амииопластом (ГОСТ 13610-68). Сердечники из . карбонильного железа применяются до частот 30-50 МГц в катушках и дросселях средней стабильности (в высокостабильных катушках сердечники вообще не применяют). Магнитодиэлектрик карбонильное железо мало подвержен влиянию температуры, старению, обладает незначительными потерями. Ферриты представляют собой твердый раствор сложных окислов железа с добавлением в кристаллическую решетку атомов 2-валентных металлов. Простые ферриты имеют химическую формулу МО-М О-рСа-Оз, в которой М обозначает цвухвалентный металл (Ni; Мп; Li; Си; РЬ), а М - Zn; Cd). Ферриты огличаются высокой магнитной проницаемостью и большим удельным сопротивлением (до 10*0 Ом-см). По механическим свойствам ферриты близки к керамике. Нэ радиочастотах наиболее употребительны [2] никель-цинковые (НЦ), марганцево-цинковые (МЦ), литий-цинковые (ЛЦ) и другие смешанные ферриты. Особенностью МЦ-ферритов является высокая магнитная про-ницаемосчь (р. <4000) и большие потери на частотах более 0,5 МГц. В основном их используют на частотах до 100 кГц. На высоких частотах применяют ЛЦ-ферриты, обладающие невысоким значением jio (ДО 100-200). Чаще других применяют НЦ-ферриты, которые имеют удовлетворительные характеристики в широком диапазоне частот. В диапазонах ДВ, СВ используют ферриты с магнитной проницаемостью 600-2000, KB - 50-200 и УКВ - 5-20. Сердечники из феррита применяют для изготовления миниатюрных катушек с высокой добротностью, ферровариометров с большим перекрытием, миниатюрных дросселей. При конструировании этих узлов следует учитывать, что магнитные свойства ферритов сильно зависят от частоты и напряженности магнитного поля. Ферриты подвержены старен.ию. Изменение величины !1 за год может сост .лять от ±1 до ±5% (у некоторых образцов до ±10%). Механические воздействия (вибрация, удары) также могут явиться причиной необратимого изменения магнитных свойств сердечника. Диэлектрическая проницаемость ферритов велика и может достигать нескольких сотен единиц. С повышением частоты она резко падает. Так, в диапазоне радиочастот 8. составляет 20-40, на СВЧ - 10. Коэффициент температурной нестабильности а, катушек с фер-ритовыми сердечниками в 2-10 раз выше, чем аналогичных катушек с сердениками из карбонильного железа. Величина определяется температурным коэффициентом магнитной проницаемости материала, формой сердечника, качеством сборки (броневые сердечники) и многими другими факторами. Следует отметить, что температурный коэффициент магнитной проницаемости может быть как положительным, так и отрицательным, причем его значение может изменяться при переходе от одного температурного интервала к дру. гому. При температурах выше 80-200 С магнитные свойства ферритов пропадают. Обозначение марки феррита. Цифры обозначают величину начальной магнитной проницаемости (например 1500НМ, 50ВЧ2). Первая буква или первые две буквы указывают обычно рабочий диапазон частот феррита (Н - низкочастотный, т. е. до 2 МГц, ВЧ - высокочастотный). Вторая буква указывает состав феррита; Н - НЦ-феррит, М - МЦ-феррит; буквы И и С говорят, что феррит пред- |