Космонавтика  Экранирование высокочастотных катушек 

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 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 [ 126 ] 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284

назначен дЛй работы соответственно в импульсных режимах и сильных полях. Цифры после букв характеризуют особые свойства ферритов.

Форма магнитных сердечников

В высокочастотных контурных катушках и дросселях наибольшее применение находят цилиндрические, броневые и кольцевые сердечники.

Цилиндрические сердечники (рис. 11.4) конструктивно просты и по сравнению с сердечниками прямоугольного сечения позволяют получить наивысшую добротность катушек. Недостатком цилиндрических сердечников является плохое использование магнитных свойств материала, которое в основном определяется соотношениями

Рис. 11.4. Цилиндрические сердечники из карбонильного железа

между размерами катушки и сердечника. Чем длиннее катушка и сердечник и чем ближе диаметр катушки к диаметру сердечника тем больше коэффициент k. Введение цилиндрического сердечника практически не влияет на величину собственной емкости катушек.

Обозначения сердечников из карбонильного железа (табл. 11.4) расшифровываются так: СЦР-сердечник цилиндрический с резьбой; СЦГ - сердечник цилиндрический гладкий; СЦТ - сердечник цилиндрический трубчатый. Из феррита изгоговляются цилиндрические (табл. 11.5), трубчатые, пластинчатые, чашечные, броневые высокочастотные сердечники.

ТАБЛИЦА 11.13

Размеры цилиндрических ферритовых сердечников, мм

Диаметр Df.

2,75

2,75

2,86

2,86

2,751

Длина If.

Трубчатый сердечник.



Броневые сердечники (рис. 11.5) позволяют более полно использовать магнитные свойства материалов. Имеют слабое внешнее поле, что позволяет приблизить экран с самому сердечнику. Стабильную индуктивность в броневом сердечнике можно обеспечивать либо хорошим магнитным контактом (замкнутая магнитная цепь, пришлифованные поверхности плотно прижаты друг к другу), либо надежным отсутствием контакта (2] (разомкнутая магнитная цепь, иногда калиброванные прокладки). В первом случае за счет более полного использования магнитных свойств материала можно получить катушку индуктивности меньших габаритов. Во втором - можно получить большую добротность, меньшую зависимость парамет-

Рис. 11.5. Броневой сердечник из карбонильного железа.


ров от частоты и напряженности магнитного поля. Сердечники е разомкнутой магнитной цепью могут работать на более высоких частотах, верхний предел частотного диапазона равен 4-5 МГц.

Катушки с броневыми сердечниками применяются в контурах приемников длинных и средних волн, усилителях промежуточной частоты, различных фильтрах.

Собственная емкость катушек с броневыми сердечниками больше, чем емкость катушек без сердечников. При полном заполнении полости броневого сердечника несекционированной обмоткой С = = 50-100 пФ; при секционированной обмотке Со = 1020 пФ, а при малом числе витков Со = 2-3 пФ.

Для подстройки броневые сердечники снабжаются цилиндрическими сердечниками, перемещение которых изменяет индуктивность примерно на 20% (сердечник с замкнутой магнитной цепью) и 30% (сердечник с разомкнутой магнитной цепью). Промышленностью выпускается несколько типов стандартных броневых сердечников из карбонильного железа (СБ) и феррита (Б и ОБ) (табл. 11.6).

Кольцевые сердечники позволяют наиболее полно использовать магнитные свойства материала (Цс ~ V-o)- И достоинствами являются большая добротность катушек (до 400-500) и поЧ1И полное отсутствие внешнего поля. Недостатками таких катушек являются сложность плавной подстройки и намотки, относительно низкая температурная стабильность индуктивности. Кольцевые сердечники применяют в случаях, когда необходимо получить максимальную индуктивность при минимальных габаритах. Для этих целей широко применяются ферритовые сердечвики. В табл. 11.7 указаны марки



ферритов и соответствующие им типоразмеры ков, выпускаемых промышленностью.

ТАБЛИЦА 1 Г..6

Размеры броиевых ifeppiiTOBbrx сердечников, м м

Подстроечннк

Б14 Б18 Б22 Б26 БЗО Б36 Б48

14 18 22 26 30 36 48

11,8 14

18,3 21,6 25,4 30,5 40

7,4 9,2

11,3

12,3

3,1 3,1 4,5 5,5 5.5 5,5 7,5

8.4 10,6 13,6 16,4 19 22 31,4

5,8 7,4 9,4 11,2 13,2 14,8 20,8

2,5 2,5 3,5 4,5

4,5

12 12 16 20 22 22 32

ТАБЛИЦА

Кольцевые сердечники (по ГОСТ 14208-69)

11.7

Типоразмер сердечника из материала MaiiKH

Типоразмер сердечника из материла марки

2000НМ;1500НМ, 1500НМ1; 110НМ

50БЧ2; 30БЧ2; 20ВЧ; 2000НН; ЮООНН; 600НН; 400НН

2000НМ; 1500НМ 1500НМГ, ИОН.М

50БЧ2; 30БЧ2; 20ВЧ; 2000НН; ЮООНН; 600НН. 400НН

К5ХЗХ1,5

К7Х4Х2

К7Х4х4

К9х6хЗ

K9X6X6

КЮхбХЗ

К10х6х4

К16х8х6

К16х 10x4,5

К4х2,5x1,2

К4х2,5х1,6

К5ХЗХ1

К6хЗх24

К7х4х2

КЮхбхЗ

К10х6х5 К12х6х4,5

К1бх6хб

К20х12х6 К28х16х9 К32х 16x9 K40X 25X7,5

К20Х10Х5

К20х12х6

К32Х16Х8

К32х20х6

К40х25х7,5

К55х32Х9

К100Хб0х15

K125X85X12

Примечание. В обозначении кольцевого сердечника первая цифра означает наружный диаметр D, вторая -внутренний диаметр d, третья-высоту сердечника h в миллиметрах.

11.4. КАТУШКИ С СЕРДЕЧНИКАМИ ИЗ НЕМАГНИТНЫХ МЕТАЛЛОВ

Сердечники из немагнитных металлов (медь, латунь алюминии и др.) применя10тся для подстройки стабильных катушек индуктивности (генераторы, гетеродины, широкополосные УПЧ) в диапазоне КБ и УКВ. Введение такого сердечника уменьшает индуктивность и добротность катушки, причем добротность падает пропорционально уменьшению индуктивности (рис. 11.6). Наименьшие потери



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 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 [ 126 ] 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284