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 Наименование микроэлементов Условное обозначение Основные параметры Максимальная высота, мм Конденсаторы оксидно-полупроводниковые Конденсаторы металлопленочные Конденсаторы подстроечные Катушки индуктивности постоянные Катушки индуктивности постоянные Катушки индуктивности переменные Катушки индуктивности связанные Трансформаторы импульсные фер- ритовые Трансформаторы импульсные пер- маллоевые Трансформаторы запоминающие Трансформаторы согласующие Кварцевые резонаторы Диоды кремниевые Диоды германиевые Стабилитроны кремниевые Транзисторы р-п-р германиевые К53-5А (КОПМ) К74 П-4 (КМПМ) ММКТ-3/20 ИФМ МКИП мкис ммти- 2-7-13 ММТИ-20Н-166 ммтз- 3-24 ммтс- 1-7 КР 2ДМ101 2ДМ502 ДММ-3 2СМ 180 2СМ213 ТМ-2-3 С = 0,047-=-10 мкФ; t/p= =6--30 В; Уут<3 мкА, tg б<0,06 (50 Гц) С = 1000 пФ--0,01 мкФ; = 160 В; tg б < 0,01 С~г20 пФ; t/p = 80 В; tg < 0,03 L= 1-2500 мкГ; Q = 20- -f-80; ТКИ=(1-7,5)Х xlO- lyc L =l-f-2500 мкГ; Q=5090; ТКИ= ±310- IfC L = 1-2500 мкГ; Q=50-b90; ТКИ = ±3-10- lyc L = 1-2500 мкГ; Q=45-r80; ТКИ= ±3-10- If С Тимп = 0,4-г5 мкс; (Увх = = 10-г18 В; Рп=5-М0кГц Тимп = о, 1 -МО мкс; (Увх = = 1015 В; F =1(H- -2000 кГц /з = 100 мА; /сп = 100 мА; Ти = 2 мкс; Тпер = 0,3- -0,4 мкс /?вх =50-500 Ом; Rux = = 100-=-600 Ом; [7=0,35- -3,5 В f =.3-М00 МГц t/np < 1 В при 10, 50, 100 мА /обр < 5 мкА при 30 и 100 В и р < 1 В при 5 мА; 4бр < 100 мкА при 15 В tcT = 7-j-14 В при 5 мА кэ=10-;-15 В; / =50 мА; / = 3-=-20 МГц; Вст = = 10-250 3,0 (l-f-50 мкГ) 4,5 (400-f-630 мкГ) 3,8 (1000-г- 2500 мкГ
Микромодули общего назначения Микромодули общего назначения - это этажерочные микромодули, широко применяемые в радиоэлектронной аппаратуре. Микромодули общего назначения удовлетворяют общим техническим условиям на микромодули, имеют одинаковое напряжение питания (6,ЗВ±10%), высоту 10-25 мм, массу от 5 до 7 г и плотность упаковки от 5 до 20 дет/см. Микромодули нормально работают в условиях эксплуатации, указанных в данном параграфе; надежность работы характеризуется средней интенсивностью эксплуатационных отказов порядка 10-е 1/ч. Выпускаемые промышленностью микромодули общего назначения делятся на системы или ряды. Подробные электрические характеристики микромодулей общего применения приведены в книге Барканова Н. А., Быстрова 0. В., Завалишина П. И. и др Конструирование микромодульной аппаратуры . Изд-во Советское радио , 1968. 22* 675 Ряд эмиттериых повторителей. Эмиттерйые повторители позволяют передавать импульсные и синусоидалные сигналы, а также различные потенциалы Используются в качестве согласующих каскадов и усилителей тока. Эмиттерные повторители имеют входное сопрсутивление от 3 до 70 кОм, коэффициент передачи больше 0,8, выходное сопротивление от 150 до 450 Ом, мощность рассеяния от 5 до 50 мВт, позволяют передавать без искажения импульсы длительностью от 0,1 мкс. Система импульсно-потенциальных микромодулей (СИПЭ). СИПЭ представляет собой комплект взаимно согласованных логических элементов, позволяющих строить на них логические и арифметические узлы цифровых вычислительных машин, работающих с тактовой частотой до 1 МГц. Система состоит из инверторов, вентилей, импульсных усилителей, усилителей тока, генераторов и диодных сборок. Микромодули СИПЭ выполнены таким образом, чтобы при построении логических устройств не требовались дополнительные элементы или схемы связи Напряжения питания, смещения и еигна-лы в цепях связи микромодулей стандартизованы, поэтому построение логических схем сводится к простому взаимному соединению микромодулей. Система микромодулей для логических устойств на ферро-диодных схемах. Промышленностью выпускается большая номенклатура ферродиодных схем, с помощью которых можно строить различные функциональные узлы: регистры сдвига, узлы логического сложения, вычитания, умножения и деления. Отсутствие в ферродиодных микромодулях транзисторов позволяет получить повышенную надежность работы. Система микромодулей для импульсных устройств. Для построения импульсных устройств используются видеоусилители, ждущие блокинг-генераторы, ждущие мультивибраторы, триггеры, вентили-формирователи, схемы совпадения и др. Ждущие блокинг-генераторы позволяют генерировать прямоугольные импульсы длительностью от 0,6 мкС; ждущие мультивибраторы - от 4 мкс. Триггеры позволяют формировать импульсы на частотах до 200 кГц. Импульсные микромодули различных типов потребяют от источников питания мощность от 1 до 50 мВт. Система микромодулен для приемоусилительных устройств. В систему входят умножители частоты с диапазоном входных частот от 0,5 до 30 МГц, ограничители-усилители с диапазоном рабочих частот более 20 МГц, усилители низкой частоты с коэффициентом усиления по напряжению от 2 до 60 в диапазоне частот от 50 до 20 ООО Гц, амплитудные детекторы, элементы АРУ и др. Микромодули для приемоусилительных устройств имеют вынесенные подстраиваемые контуры, что позволяет использовать их в широком диапазоне частот. Ряд видеоусилителей для телевизионных устройств. Микромодули предназначены для применения в передающих телевизионных устройствах, рассчитанных на вещательный и близкие к нему стандарты разложения. Имеют коэффициент усиления по напряжению до 10 при полосе пропускания не менее 8 МГц при искажении плоской части прямоугольных импульсов не более 10%.. Микромодули для телевизионных устройств позволяют созда- |