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 Определение размеров сердечника Объем сечение ! средняя длина магнитней линии ic = fecSc(c/Sc). где fee-коэффициент заполнения (табл. 12.22). Значения s/lo обычно 0.15-0,35, 6/0=1 -j-2 (рис. 12.1). Электрический расчет Число витков обмоток: ti<h-10- ffi)i =-. feeSeAB U2 . дли1ельность берется в микросекундах. Сопротивления обмоток где п - находят по данным табл. 12.1, коэффициент увеличения сопротивления fer вследствие поверхностного эффекта и наведения вихревых токов прямоугольным импульсом напряжения составляет; для обмоток высокого напряжения 2,5-4, для обмоток низкого напряжения 3-4,5 (коэффициент fer растет по мере увеличения числа слоев и уменьшения длительности импульса <и). Плотности тока j можно увеличить против обычных для данных размеров Т в Yqplkj. раз, где Qp - коэффициент продолжительности работы (табл. 12.2). Максимальный ток -намагничивания (к концу импульса) fee Sc Wi Потери: в сердечнике Ре = Рвт + Рр,. W потери на вихревые токи Ac4et/i-10- 12i2feSePc на намагничивание К- п. д. и перегрев определяются, как показано в § 12.2, с учетом коэффициентов Qp и к. Коэффициент искажения \i = где / - приведенный ток нагрузки. Если К более заданной величины, увеличивают размер сердечника. Допустимые паразитные параметры. L, = 2- Л , Сн - приведенные к первичной обмотке сопротивление (Ом) и емкость нагрузки (Ф); 8 Л О г * Б зл. Рис. 12.24. К расчету паразитных параметров ИТ. жвивалентное сопротивление потерь в сердечнике (Ом) 103} :араметр находят из графика рис. 12.24 в функции и величины Vi = -7-, где Ra - сопротивление источника э. д. с. Значения параметра А-п даны на рис. 12.24 в зависимости от величин У/ и <ф/Св?нс- Проверка величин Ц и Сэ пройзрощ! идходя из кон-.14 Зак. 479 . 417 структивных данных с помощью табл. 12.1. Характер переходного процесса определяется параметром 2 ]/l+Vfi Если он больше единицы, имеет место апериодический процесс, если меньше - колебательный. 12.5. НЕУПРАВЛЯЕМЫЕ ДРОССЕЛИ Неуправляемые дроссели - катушки индуктивности. Унифицированы только очень маломощные дроссели (УД), в остальных случаях их заново конструируют. УД в микроэлементном и микромодульном исполнении; размеры основания 9,85 X 9,85 мм, высота до 20 мм, ток / >= 1 -5 мА, единиц до несколь-другие параметры даны в табл. 12.16. ТАБЛИЦА 12.16 напряжение U - до 100 В, добротность Од - отеди них десятков, индуктивность L - от 1 до 2500 мкГ;, Некоторые параметры УД
Подстраиваемые в пределах ±10%. При Записи в документации указывается гип УД, величина индуктивности, номера пазов микроплаты, номер ТУ. Конструирование неуправляемого дросселя Величины, задаваемые для расчета: /, /, L, минимальная добротность Сд, допустимый перегрев Тщ, допустимый коэффициент гармоник вкрибой тока fer, температура среды Типовые условия т, = = 50° С, & =1 70° С, fer = 15%, форма напряжения синусоидальная. Более сложные случаи рассмотрены в литературе [5,6]. Выбор типа сердечника Д производится так же, как в случае силовых Т по габаритной мощности (§ 12.2). Габаритная мощность Д где 418 Pr = f , V = 2nfU, (2.12) |