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

пуса 10,2 мм с выводами диаметром 1 мм, длиной 4,5- 25 мм, обратный прцвод имеет такую же форму, что и резистор (т. е. диаметр 3,8 мм на участке, параллельном корпусу резистора, и диаметр 1 мм на участках, парал-

Таблица 7.1

Расстояние от

L. нГ

Xl. Ом

L, нГ

Xl, Ом

обратного про-

вода, мм

резистор без выводов

выводы отдельно

0,017

0.13

25.5

0,050

0,22 .

10,7

0,067

0,27

лельных выводам резистора), и расположен строго напротив него.

Емкбсть между концами корпуса резистора мощностью 0,5 Вт лежит в пределах 0.1-0,5 пФ. Индуктивность и емкость спиральных резисторов могут иметь до-во.пьно широкий диапазон значений.

Под воздействием сильных электромагнитных полей резисторы могут разогреваться, что приводит к изменению их сопротивления. Следует иметь в виду, что если композиционные, резисторы лишь разогреваются в таких полях, то проволочные и спиральные резисторы могут вести себя как индуктивные катушки.

Причины возникновения шума в переменных резисторах следующие:

- инородные частицы, попадающие с ползуна на резистивный слой;

- пылевые частицы или химические примеси;

- окисная пленка на контактирующих поверхностях;

- неточности изготовления;

- статическое электричество, возникающее при трении ползуна по резистивному слою;

- термоэлектрические явления, обусловл£Нные тепловыми воздействиями (внешними и возникающими при трении).

Шум может возникать также из-за высокой плотности тока в контактной паре ползун-резистивный элемент, например, при использовании композиционных или ме-таллокерамических резисторов.



Изменение контактного сопротивления при разйгревё может привести к искрению и возникновению белого шума. Искрение может возникать также впроволочных резисторах при переходе ползуна от одного витка к дру,-

Таблица 7.2

Э. д. с

шума [В] при токе

резистора

Сопротивление

резистора, кОм

1 мА

0.1 мА

0,01 мА

0,01-Т),03

0,002

0.0002

0,15-0,25

0.02

0,002

1.0-4,0

0,035

Таблица 7.3

Помехообразующий фактор

Тип резистора или способ его использования

Вызываемый эффект

Емкость между выводами

В аттенюаторе

Прохождение ВЧ сигнала к точке, не заземленной по переменному току

Общая емкость (включая емкость между землей и выводами)

Нагрузочное анодное сопротивление усилителя в цепи обратной связи

Частотно-зависимые фазовые сдвиги составляющих сигнала

Индуктивность

Шунтирующий резистор в аттенюаторе

Любое использование

Изменение полного сопротивления с частотой. Особенно заметно у иизкоомных резисторов на частотах ниже 10D МГц

Сдвнг фаз, изменение полного сопротивления

Воздействие высокочастотных полей

Композиционные и металлопленочные резисторы

Проволочные резисторы

Изменение сопротивления и перегрев

Возникновение э. д.. с. самоиндукции, пропорциональной числу витков и напряженности поля (действует на другие цепи)

гому. в прецизионных переменных резисторах уровень шума обычно меньше 100 мВ.

В табл. 7.2 приведены типичные значения э. д. с. шума переменных резисторов при токах 0,01-1 мА.

В табл. 7.3 приведены некоторые помехообразуюнхие факторы и их воздействие на различные устройства, в которых нспсзльзуются резисторы.



Конденсаторы. В широком диапазоне частот эквивалентная схема большинства, (неэлектролитических) конденсаторов соответствует показанной на рис. 7.5, а электролитических - на рис. 7.6. Наличие собственной индук-

Выводы конденсатора С

\Kopnyc конденсатора He--*

Рис. 7.5. Эквивалентная схема большинства конденсаторов (неэлектролитических) для широкого диапазона частот:

Ri - последовательное сопротивление выводов и контактов; L - индуктивность выводов; Яр - сопротивление, обусловленное диэлектрическими потерями; С - емкость идеального конденсатора.

тивности, емкости и активного сопротивления выводов конденсатора ограничивает скорость заряда (разряда) конденсатора при скачке приложенного напряжения. Эти.

~7i г

о - 1

З-ЗдкГр > ЗПкГц электролитических конденсаторов

< ЪкГц

Рис. 7.6. Эквивалентные схемы на различных частотах:

R - эквивалентное последовательное сопротивление; Т танталовый конденсатор; А - алюминиевый конденсатор.

факты следует,учитывать при конструировании высокочастотных или в ремяз а дающих цепей.

Шунтирующая проводимость образуется за счет токов утечки, возникающих в диэлектрике конденсатора под воздействием напряжения на его обкладках. Токи утечки



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