Condensateur réglable PDA. Condensateurs accordés (semi-variables). Schéma de couleurs et sa signification

Ils sont polaires et non polaires. Leurs différences résident dans le fait que certains sont utilisés dans les circuits à tension continue, tandis que d'autres sont utilisés dans les circuits à courant alternatif. Il est possible d'utiliser des condensateurs permanents dans des circuits à tension alternative lorsqu'ils sont connectés en série avec des pôles similaires, mais ils ne présentent pas les meilleurs paramètres.

Condensateurs apolaires

Les résistances non polaires, tout comme les résistances, peuvent être fixes, variables ou réglables.

Tondeuses les condensateurs sont utilisés pour régler les circuits résonants dans les équipements de transmission et de réception.

Riz. 1. Condensateurs PDA

Type de PDA. Ils sont constitués de plaques argentées et d'un isolant en céramique. Ils ont une capacité de plusieurs dizaines de picofarads. On le trouve dans tous les récepteurs, radios et modulateurs de télévision. Les condensateurs ajustables sont également désignés par les lettres KT. Suit ensuite un numéro indiquant le type de diélectrique :

1 - vide; 2 - aérien; 3 - rempli de gaz ; 4 - diélectrique solide ; 5 - diélectrique liquide. Par exemple, la désignation KP2 signifie un condensateur variable avec un diélectrique à air et la désignation KT4 signifie un condensateur d'accord avec un diélectrique solide.




Riz. 2 condensateurs à puce de réglage modernes

Pour régler les récepteurs radio sur la fréquence souhaitée, utilisez condensateurs variables(KPE)


Riz. 3 Condensateurs KPE

On ne les trouve que dans les équipements de transmission et de réception

1- Le KPE à diélectrique air, on le retrouve dans n'importe quel récepteur radio des années 60-80.
2 - condensateur variable pour unités VHF avec vernier
3 - le condensateur variable, utilisé dans la technologie de réception des années 90 à ce jour, peut être trouvé dans n'importe quel centre musical, magnétophone, lecteur de cassettes avec récepteur. Fabriqué principalement en Chine.

Il existe de très nombreux types de condensateurs permanents ; dans le cadre de cet article il est impossible de décrire toute leur diversité ; je ne décrirai que ceux que l'on retrouve le plus souvent dans les équipements électroménagers.


Riz. Condensateur 4KSO

Condensateurs KSO - Condensateur en mica pressé. Diélectrique - mica, plaques - revêtement aluminium. Rempli dans un boîtier composé marron. On les retrouve dans les équipements des années 30 aux années 70, la capacité n'excède pas plusieurs dizaines de nanofarads, et est indiquée sur le boîtier en picofarads, nanofarads et microfarads. Grâce à l'utilisation du mica comme diélectrique, ces condensateurs sont capables de fonctionner à des fréquences élevées, car ils présentent de faibles pertes et une résistance de fuite élevée d'environ 10^10 Ohms.


Riz. 5 Condensateurs KTK

Condensateurs KTK - Condensateur tubulaire en céramique. Un tube en céramique et un placage d'argent sont utilisés comme diélectrique. Largement utilisé dans les circuits oscillants des équipements de lampes des années 40 au début des années 80. La couleur du condensateur indique TKE (coefficient de température de changement de capacité). En règle générale, à côté du conteneur, est écrit le groupe TKE, qui a une désignation alphabétique ou numérique (tableau 1.) Comme le montre le tableau, les plus stables à la chaleur sont le bleu et le gris. En général, ce type convient très bien aux équipements HF.

Tableau 1. Marquage TKE des condensateurs céramiques

Lors de la configuration des récepteurs, vous devez souvent sélectionner des condensateurs pour les circuits dyne et d'entrée locaux. Si le récepteur utilise des condensateurs KTK, la sélection de la capacité des condensateurs dans ces circuits peut être simplifiée. Pour ce faire, plusieurs tours de fil PEL 0,3 sont enroulés étroitement sur le corps du condensateur à côté de la borne et l'une des extrémités de cette spirale est soudée à la borne des condensateurs. En écartant et en décalant les tours de la spirale, vous pouvez ajuster la capacité du condensateur dans de petites limites. Il peut arriver qu'en connectant l'extrémité de la spirale à l'une des bornes du condensateur, il ne soit pas possible d'obtenir une modification de capacité. Dans ce cas, la spirale doit être soudée à une autre borne.


Riz. 6 condensateurs céramiques. Les soviétiques en haut, les importés en bas.

Les condensateurs céramiques sont généralement appelés condensateurs « drapeau rouge », parfois appelés condensateurs « argile ». Ces condensateurs sont largement utilisés dans les circuits haute fréquence. Généralement, ces condensateurs ne sont pas cités et sont rarement utilisés par les amateurs, car des condensateurs du même type peuvent être constitués de céramiques différentes et avoir des caractéristiques différentes. Les condensateurs céramiques gagnent en taille mais perdent en stabilité thermique et en linéarité. La capacité et le TKE sont indiqués sur le corps (tableau 2.)

Tableau 2

Il suffit de regarder le changement de capacité admissible pour les condensateurs avec TKE N90, la capacité peut changer presque deux fois ! Dans de nombreux cas, cela n'est pas acceptable, mais vous ne devez néanmoins pas rejeter ce type : avec une petite différence de température et des exigences peu strictes, ils peuvent être utilisés. En utilisant une connexion parallèle de condensateurs de signes TKE différents, il est possible d'obtenir une stabilité assez élevée de la capacité résultante. Vous pouvez les trouver dans n'importe quel équipement, les Chinois les aiment particulièrement dans leur artisanat.

Ils ont une désignation de capacité sur le corps en picofarads ou nanofarads ; ceux importés sont marqués d'un code numérique. Les deux premiers chiffres indiquent la valeur de la capacité en picofarads (pF), les deux derniers chiffres indiquent le nombre de zéros. Lorsque le condensateur a une capacité inférieure à 10 pF, le dernier chiffre peut être « 9 ». Pour les capacités inférieures à 1,0 pF, le premier chiffre est « 0 ». La lettre R est utilisée comme point décimal. Par exemple, le code 010 correspond à 1,0 pF, le code 0R5 correspond à 0,5 pF. Plusieurs exemples sont rassemblés dans le tableau :

Marquage alphanumérique :
22p-22 picofarads
2n2- 2,2 nanofarads
n10 - 100 picofarads

Je voudrais surtout souligner les condensateurs céramiques de type KM, ils sont utilisés dans les équipements industriels et les appareils militaires, ils ont une grande stabilité, ils sont très difficiles à trouver car ils contiennent des métaux des terres rares, et si vous trouvez une carte où ce type de condensateur est utilisé, alors dans 70% des cas ils ont été coupés avant vous).

Au cours de la dernière décennie, les composants radio pour montage en surface ont très souvent commencé à être utilisés ; voici les principales tailles standards de boîtiers pour condensateurs à puce en céramique

Les condensateurs MBM sont un condensateur métal-papier (Fig. 6), généralement utilisé dans les équipements d'amplification sonore à tube. Désormais très prisé par certains audiophiles. Ce type comprend également des condensateurs K42U-2 de qualité militaire, mais on les retrouve parfois dans les équipements ménagers.


Riz. 7 condensateurs MBM et K42U-2

Il convient de noter séparément que des types de condensateurs tels que MBGO et MBGCh (Fig. 8) sont souvent utilisés par les amateurs comme condensateurs de démarrage pour démarrer des moteurs électriques. A titre d'exemple, ma réserve moteur est de 7 kW (Fig. 9.). Conçus pour la haute tension de 160 à 1000V, ce qui leur confère de nombreuses applications différentes dans la vie quotidienne et dans l'industrie. Il ne faut pas oublier que pour une utilisation dans un réseau domestique, vous devez prendre des condensateurs avec une tension de fonctionnement d'au moins 350 V. Vous pouvez trouver de tels condensateurs dans les anciennes machines à laver domestiques, dans divers appareils équipés de moteurs électriques et dans les installations industrielles. Ils sont souvent utilisés comme filtres pour les systèmes acoustiques et disposent de bons paramètres pour cela.


Riz. 8. MBGO, MBGCH


Riz. 9

En plus de la désignation indiquant les caractéristiques de conception (KSO - condensateur au mica comprimé, KTK - condensateur tubulaire en céramique, etc.), il existe un système de désignation pour les condensateurs à capacité constante, composé d'un certain nombre d'éléments : en premier lieu se trouve la lettre K, en deuxième lieu, est un nombre à deux chiffres, dont le premier chiffre caractérise le type de diélectrique, et le second - les caractéristiques du diélectrique ou du fonctionnement, puis le numéro de série du développement est mis par un trait d'union.

Par exemple, la désignation K73-17 désigne un condensateur à film de polyéthylène-téréphtalate avec un numéro de série de développement de 17.


Riz. 10. Différents types de condensateurs



Riz. 11. Condensateur type K73-15

Principaux types de condensateurs, analogues importés entre parenthèses.

K10 - Céramique, basse tension (Upa6<1600B)
K50 - Électrolytique, feuille, aluminium
K15 - Céramique, haute tension (Upa6>1600V)
K51 - Électrolytique, feuille, tantale, niobium, etc.
K20 -Quartz
K52 - Electrolytique, poreux volumétrique
K21 -Verre
K53 - Semi-conducteur oxyde
K22 - Vitrocéramique
K54 - Oxyde métallique
K23 - Verre émaillé
K60- Avec diélectrique à air
K31-Mica faible consommation (Mica)
K61 - Vide
K32 - Mica haute puissance
K71 - Film polystyrène (KS ou FKS)
K40 - Papier basse tension (Irabe<2 kB) с фольговыми обкладками
K72 -Film fluoroplastique (TFT)
K73 - Film polyéthylène téréphtalate (KT, TFM, TFF ou FKT)
K41 - Papier haute tension (irab>2 kB) recouvert d'un film
K75 -Film combiné
K76 – Film laque (MKL)
K42 - Papier à couvertures métallisées (MP)
K77 - Film, Polycarbonate (KC, MKC ou FKC)
K78 – Film polypropylène (KP, MKP ou FKP)

Les condensateurs à film diélectrique sont communément appelés mica ; les différents diélectriques utilisés donnent de bons indicateurs TKE. Comme plaques dans les condensateurs à film, on utilise soit une feuille d'aluminium, soit de fines couches d'aluminium ou de zinc déposées sur un film diélectrique. Ils ont des paramètres assez stables et sont utilisés à toutes fins (pas pour tous les types). On les retrouve partout dans l'équipement de la maison. Le boîtier de ces condensateurs peut être en métal ou en plastique et avoir une forme cylindrique ou rectangulaire (Fig. 10.) Condensateurs au mica importés (Fig. 12)


Riz. 12. Condensateurs au mica importés

Sur les condensateurs, l'écart nominal par rapport à la capacité est indiqué, qui peut être affiché en pourcentage ou avoir un code alphabétique. Fondamentalement, dans les équipements ménagers, on utilise largement des condensateurs avec des tolérances H, M, J, K. La lettre indiquant la tolérance est indiquée après la valeur de la capacité nominale du condensateur, comme 22nK, 220nM, 470nJ.

Tableau pour déchiffrer le code de lettre conditionnelle de l'écart admissible de la capacité du condensateur. Tolérance en %

Désignation de la lettre

La valeur de la tension de fonctionnement admissible du condensateur est importante, elle est indiquée après la capacité nominale et la tolérance. Il est désigné en volts par la lettre B (ancien marquage) et V (nouveau marquage). Par exemple, comme ceci : 250V, 400V, 1600V, 200V. Dans certains cas, le V est omis.

Parfois, un codage de lettres latines est utilisé. Pour déchiffrer, vous devez utiliser le tableau de codage des lettres pour la tension de fonctionnement des condensateurs.

Tension nominale, V

Lettre de désignation

Les fans de Nikola Tesla ont un besoin fréquent de condensateurs haute tension, en voici quelques-uns que l'on retrouve, principalement dans les téléviseurs à balayage horizontal.


Riz. 13. Condensateurs haute tension

Condensateurs polaires

Les condensateurs polaires comprennent tous les condensateurs électrolytiques, qui sont :

Les condensateurs électrolytiques en aluminium ont une capacité élevée, un faible coût et une disponibilité. De tels condensateurs sont largement utilisés dans la fabrication d'instruments radio, mais présentent un inconvénient important. Au fil du temps, l’électrolyte à l’intérieur du condensateur sèche et perd de sa capacité. Parallèlement à la capacité, la résistance série équivalente augmente et ces condensateurs ne remplissent plus les tâches assignées. Cela provoque généralement des dysfonctionnements sur de nombreux appareils électroménagers. Il n’est pas conseillé d’utiliser des condensateurs usagés, mais si vous souhaitez les utiliser, vous devez mesurer soigneusement la capacité et l’esr, afin de ne pas avoir à chercher la raison de l’inopérabilité de l’appareil. Je ne vois aucun intérêt à énumérer les types de condensateurs en aluminium, car il n'y a pas de différences particulières entre eux, à l'exception des paramètres géométriques. Les condensateurs peuvent être radiaux (avec des fils d'une extrémité du cylindre) et axiaux (avec des fils d'extrémités opposées), il existe des condensateurs avec un fil, le second est un boîtier avec une pointe filetée (c'est aussi une fixation), tel des condensateurs peuvent être trouvés dans les anciens équipements de radio-télévision à tubes. Il convient également de noter que sur les cartes mères d'ordinateurs et dans les alimentations à découpage, il y a souvent des condensateurs avec une faible résistance équivalente, ce qu'on appelle LOW ESR, ils ont donc des paramètres améliorés et sont remplacés uniquement par des similaires, sinon il y aura une explosion lorsque allumé pour la première fois.


Riz. 14. Condensateurs électrolytiques. En bas - pour montage en surface.

Les condensateurs au tantale sont meilleurs que les condensateurs en aluminium en raison de l'utilisation d'une technologie plus coûteuse. Ils utilisent un électrolyte sec, ils ne sont donc pas sujets au « dessèchement » des condensateurs en aluminium. De plus, les condensateurs au tantale ont une résistance active plus faible aux hautes fréquences (100 kHz), ce qui est important lorsqu'ils sont utilisés dans des alimentations à découpage. L'inconvénient des condensateurs au tantale est la diminution relativement importante de la capacité avec l'augmentation de la fréquence et la sensibilité accrue aux inversions de polarité et aux surcharges. Malheureusement, ce type de condensateur se caractérise par de faibles valeurs de capacité (généralement pas plus de 100 µF). Une sensibilité élevée à la tension oblige les développeurs à augmenter la marge de tension de deux fois ou plus.


Riz. 14. Condensateurs au tantale. Les trois premiers sont nationaux, l'avant-dernier est importé, le dernier est importé pour le montage en surface.

Principales dimensions des condensateurs à puce au tantale :

L'un des types de condensateurs (en fait, ce sont des semi-conducteurs et ont peu de points communs avec les condensateurs ordinaires, mais il est toujours logique de les mentionner) comprennent les varicaps. Il s'agit d'un type spécial de condensateur à diode qui modifie sa capacité en fonction de la tension appliquée. Ils sont utilisés comme éléments à capacité contrôlée électriquement dans des circuits pour régler la fréquence d'un circuit oscillatoire, diviser et multiplier les fréquences, moduler la fréquence, déphaseurs contrôlés, etc.


Riz. 15 Varicaps kv106b, kv102

Les « supercondensateurs » ou ionistors sont également très intéressants. Bien que de petite taille, ils ont une capacité énorme et sont souvent utilisés pour alimenter des puces mémoire et remplacent parfois des batteries électrochimiques. Les ionistors peuvent également fonctionner en tampon avec les batteries afin de les protéger des surtensions soudaines du courant de charge : à faible courant de charge, la batterie recharge le supercondensateur, et si le courant augmente fortement, l'ionistor libérera l'énergie stockée, réduisant ainsi le charge sur la batterie. Dans ce cas d'utilisation, il est placé soit directement à côté de la batterie, soit à l'intérieur de son boîtier. On les trouve dans les ordinateurs portables comme batterie pour CMOS.

Les inconvénients comprennent :
La densité énergétique est inférieure à celle des batteries (5-12 Wh/kg contre 200 Wh/kg pour les batteries lithium-ion).
La tension dépend de l'état de charge.
Possibilité de griller les contacts internes lors d'un court-circuit.
Résistance interne élevée par rapport aux condensateurs traditionnels (10...100 Ohm pour un ionistor 1 F × 5,5 V).
Autodécharge significativement plus importante par rapport aux batteries : environ 1 µA pour un ionistor 2 F × 2,5 V.


Riz. 16. Ionistors

Les condensateurs accordés (semi-variables) permettent à la capacité de varier dans de petites limites. Ils sont utilisés pour un réglage fixe précis de la capacité des circuits oscillants dans les circuits haute fréquence afin de modifier l'ampleur du couplage entre les circuits, ainsi que pour régler la capacité lors de la réparation et du réglage des récepteurs radio. Généralement, ces condensateurs sont connectés en parallèle avec les condensateurs principaux de plus grande capacité.

Les condensateurs garnis (Fig. 20) sont constitués de deux éléments en céramique : une base fixe - le stator et un disque mobile - le rotor ou plongeur (dans KPK-T). Les plaques d'argent les plus fines sous forme de secteurs sont appliquées sur le rotor et le stator par gravure. Le diélectrique entre les plaques du stator et du rotor peut être de l'air, de la céramique ou du mica. Les bornes des plaques sont réalisées sous forme de pétales de contact, destinés à souder le câblage du circuit.

Le rotor est monté rigidement sur un axe qui peut être tourné à l'aide d'un tournevis. Lorsque le rotor tourne, la position relative (chevauchement) des plaques du stator et du rotor change et, par conséquent, la capacité du condensateur. Lorsqu'un secteur ou une goutte de soudure sur le rotor est situé en face de la borne sur le stator, la capacité sera maximale, et lorsque le rotor tourne de 180° par rapport à la position indiquée, elle sera minimale. La conception des condensateurs tubulaires est quelque peu différente de celle décrite ci-dessus. Dans ceux-ci, un changement de capacité est obtenu en déplaçant un piston dans un tube en céramique.

Pour le montage sur châssis, les condensateurs à garniture en céramique comportent des trous dans la base en céramique pour les vis ou autres fixations.

L'industrie produit plusieurs types de condensateurs d'accord. Les condensateurs KPK (condensateurs d'accord en céramique) sont fabriqués pour une tension continue nominale de 500 V. Selon la conception, les condensateurs KPK sont produits en plusieurs types : KPK-1 - avec un rotor d'un diamètre d'environ 18 mm, KPK-2, KPK-3 et KPK-5 - avec un rotor d'un diamètre d'environ 33 mm. De plus, le KPK-5 dispose d'une vis de réglage directement reliée au revêtement du rotor.

Le TKE négatif d'un condensateur de type KPK permet une compensation de température dans les circuits oscillants, car les inductances des circuits ont un coefficient d'inductance de température positif.

Le marquage des condensateurs PDA indique le type et le type de condensateur ainsi que la valeur de la capacité minimale et maximale (pF). Par exemple : KPK-3-125/250.

Les condensateurs KPK-T (tube ceramic tuning) sont conçus pour fonctionner dans des circuits avec une tension continue nominale de 500 V. Le diélectrique céramique leur permet d'être utilisés dans les radios et autres appareils radio.

Les condensateurs KPK-M (condensateurs d'accord en céramique de petite taille) sont conçus pour fonctionner dans la plage de températures de -20 à +80°C à une tension continue nominale de 350 V. Ils sont disponibles en deux versions : N - pour montage mural installation; P - pour l'installation de circuits imprimés.

Les condensateurs semi-variables des types KPK-MP d'une capacité de 4...15 pF, KT-4-2 d'une capacité de 5...20 pF sont principalement utilisés comme condensateurs d'accord dans les circuits haute fréquence et oscillateurs locaux. dans les récepteurs à transistors.

Les condensateurs KPV (condensateurs d'accord avec diélectrique à air) sont produits en cinq versions avec une plage de capacité minimale de 4...50 pF et une plage maximale de 8...140 pF, pour une tension continue nominale de 300 V. des condensateurs dimensionnés (type KPVM) sont produits pour une tension nominale de 350... 650 V. De par leur conception, les condensateurs de type K.PVM sont à capacité directe avec un angle de rotation de 180° et ont 14 modifications de capacité avec une valeur minimale de 1,8...6,5 pF et une valeur maximale de 3,8...24 pF. Les condensateurs de type 2KPVM ont un angle de rotation de 90° et sont conçus pour régler les circuits haute fréquence dans les gammes VHF et DCV. En termes de capacité, ces condensateurs ont 12 modifications avec une capacité minimale de 1...1,3 pF et un maximum de 1,5...2,8 pF. Les condensateurs de type ZKPVM sont différentiels et sont disponibles en 14 modifications avec une capacité minimale de 2,5...6,5 pF et un maximum de 3...24 nF. Les condensateurs semi-variables en céramique miniatures K.T4-2 et KT4-1T sont conçus pour les appareils radio à circuits imprimés,

Pour affiner les circuits lors de la production et du fonctionnement d'appareils électroniques, des condensateurs de réglage sont utilisés, à l'aide desquels la dispersion des paramètres du circuit est compensée. Contrairement aux condensateurs variables, les condensateurs d’accord ont une variation de capacité relativement faible. Après réglage du REA, la partie mobile du condensateur est fixée avec de simples dispositifs de verrouillage ou de la cire.

Les condensateurs trimmer sont caractérisés par les mêmes paramètres que les variables. Cependant, ils sont soumis à un certain nombre d'exigences spécifiques : stabilité du conteneur en position fixe, grande fiabilité d'une telle fixation, facilité d'installation du conteneur.

Les condensateurs ajustables sont disponibles avec de l'air et un diélectrique solide. La conception des condensateurs de réglage de l'air avec un rotor rotatif est similaire à celle des condensateurs variables, mais le rotor est raccourci et une fente (fente) est pratiquée à son extrémité pour la rotation du rotor (voir Fig. 2.5).

Les plus largement utilisés sont les condensateurs d'accord en céramique à disque avec un rotor rotatif en forme de disque (Fig. 2.6). De tels condensateurs sont constitués d'un stator en céramique solide et d'un rotor en forme de disque. Un film métallique argenté en forme de demi-cercle est appliqué sur la surface du stator et du rotor. Le diélectrique est en céramique de titane avec une constante diélectrique élevée et un entrefer entre le rotor et le stator. L'inconvénient de tels condensateurs est le changement de capacité avec la pression sur le rotor et la large répartition du TKE. Cependant, ces condensateurs d'accord sont de petite taille et peu coûteux.

Le système de désignation des condensateurs trimmers correspond à celui adopté pour les condensateurs permanents, décrit au paragraphe 2.2.2, et se compose de deux lettres. CT(condensateur de réglage), un numéro indiquant le type de diélectrique selon le tableau 2.4 et un numéro indiquant le numéro de série du développement du condensateur.

Par exemple: KT4-21 2.0/10– condensateur d'ajustement avec diélectrique céramique, numéro de série de développement 21, capacité minimale 2 pF, capacité maximale 10 pF.

Avant le système de désignation actuel, les condensateurs d'accord étaient désignés par un ensemble de deux à quatre lettres, qui reflétaient le type de diélectrique et ses caractéristiques de conception.

Par exemple: KPK-MT– condensateur d'accord en céramique résistant à la chaleur de petite taille.

    1. Varicondes

Les vacondes sont des condensateurs dont la capacité change considérablement en fonction de la tension appliquée. Cet effet est obtenu en utilisant des céramiques ferroélectriques à base de titanates de baryum et de strontium comme diélectrique. Étant donné que dans les ferroélectriques, la dépendance du vecteur de déplacement électrique sur l'intensité du champ appliqué est non linéaire, la constante diélectrique dépend du champ électrique appliqué (Fig. 2.7).

Les principaux paramètres des varicondes sont les suivants :

    Capacité nominale - il s'agit d'une capacité mesurée à une tension alternative de 5 V avec une fréquence de 50 Hz ou à une tension alternative de 1,5 ... 2 V avec une fréquence de 1000 Hz. Les conditions de mesure de la capacité nominale dépendent du type de variconde. La capacité nominale est indiquée sur le corps de la variconde. Les valeurs intermédiaires de la capacité nominale des varistances correspondent aux lignes E6 et E12.

    Coefficient de non-linéarité pour la tension alternative – il montre combien de fois la capacité de la variconde augmente lorsque la tension alternative avec une fréquence de 50 Hz passe de 5 V à la valeur de tension à laquelle la valeur de capacité maximale est atteinte.

    Coefficient de contrôle de tension constante – Il s'agit d'un coefficient qui montre combien de fois la capacité des varicondes diminue lorsque la tension continue passe de 0 à 200 V.

À La conception des varicondes correspond à la conception de condensateurs permanents avec un diélectrique volumétrique - disque ou tige (Fig. 2.8).

Les varicondes sont largement utilisées pour l'ajustement rapide des circuits résonants à l'aide d'une commande électrique.

Le système de désignation des varicondes correspond à celui adopté pour les condensateurs permanents, décrit à la section 2.2.2, et se compose de deux lettres KN(condensateur non linéaire), un numéro indiquant le type de diélectrique selon le tableau 2.4 et un numéro indiquant le numéro de série du développement des varicondes.

Par exemple: KN1-5 4,7pF– condensateur vaconde non linéaire, numéro de série de développement 5, capacité nominale 4,7 pF.

Avant le système de notation actuel, les varicondas étaient désignées par un ensemble de lettres Capital-risque et des chiffres qui reflétaient les caractéristiques de conception de la variconde.

Par exemple: VK2-B– version vaconde type 2, non isolée.

§ 3. Condensateurs accordés

Les condensateurs accordés en céramique sont largement utilisés dans les circuits oscillatoires pour un réglage précis lors du processus de configuration des équipements radio.

TableauII.;"

Données de base des condensateurs ppd en céramique

Limites de changement de capacité, pf

TKE. %/degré

Tmngens d'angle de perte diélectrique

Bâtiment Rlmsry.1. mm

Poids. g(pas plus)

2-7 * : 4-15; 6-25: 8-30; 6-60; 25-150; 75-200

1^5-250; 200-325;

275 - 375; 350- 450;

4_|5: 5-20; 6-25; 8-30

2-7; 4-15; 6-25; 8-30

1_Yu; 2-15 : 2-20 ; 2-25


* TKE n'est pas standardisé.



Quatre types de condensateurs d'accord en céramique sont disponibles : 1) Efficacité - condensateurs d'accord à disque en céramique ; ?) KPK - condensateurs d'ajustement en céramique ;

3) KPKMT - condensateurs d'accord en céramique de petite taille, résistants aux tropiques ;

4) KPKT - condensateurs de réglage tubulaires en céramique. L’apparence des condensateurs d’accord est montrée sur la Fig. 11.8, et les principales données sont données dans le tableau. 11.19.

Les condensateurs d'accord à plaques sont des condensateurs d'accord miniatures comme les condensateurs osseux de capacité variable avec un diélectrique à air (Fig. A.8). Ils se caractérisent par des indicateurs de haute qualité, mais sont de conception complexe et coûteux.

§ 4. Condensateursvariableconteneurs

Les paramètres de base des condensateurs variables sont les mêmes que ceux des condensateurs constants (voir § 1). L'une des principales caractéristiques des condensateurs variables est la loi de changement de vitesse en fonction de l'angle de rotation des plaques mobiles (rstor), qui détermine la loi de changement de fréquence lors du réglage du circuit. Ils produisent des condensateurs variables à fréquence directe, logarithmiques, capacitifs primaires et à onde directe. Ils sont fabriqués avec de l'air et du diélectrique solide. Les condensateurs à diélectrique air se caractérisent par des performances plus élevées, en particulier une plus grande précision du réglage de la capacité et une plus grande stabilité. Les condensateurs à diélectrique solide sont de petite taille et sont donc utilisés dans des équipements de petite taille.

Dans le tableau 11.20 montre les données de base des condensateurs variables typiques de petite taille avec un diélectrique solide. Ces condensateurs sont destinés aux récepteurs radio fonctionnant sur transistors.

Tableau 11.20

Données de base des condensateurs typiques de petite taillecapacité variable

Où installé

Loi du changement de capacité

Limites de changement de capacité. pf

Tangente de perte diélectrique

Dimensions du boîtier, mm

La longueur de la partie saillante avec l'axe, mm

Poids, g (pas plus)

Capacité directe

Vague droite

Note. Les condensateurs sont réalisés sous forme de blocs de deux sections.

Les condensateurs d'accord en céramique TKPA KPK peuvent être utilisés comme condensateurs d'accord pour les récepteurs radio de petite taille. Pour augmenter leur durée de vie, un film de chrome ou de nickel d'une épaisseur de 1,0 à 1,5 est galvanisé sur le revêtement d'argent du stator. mk. Vous pouvez également souder une plaque de feuille de laiton ou de cuivre d'une épaisseur de 0,05 à 0,1 mm. La méthode suivante est recommandée : découpe de la pièce à la forme du revêtement argenté du stator

Dans la vie de tous les jours, c'est le nom donné aux produits fabriqués par cuisson d'une masse, principalement d'argile. En technologie, la céramique désigne des matériaux ayant une structure similaire, bien qu'ils ne contiennent pas du tout d'argile ou qu'elle soit présente en petites quantités. Il s'agit notamment des céramiques de condensateurs, utilisées comme diélectrique des condensateurs.

Condensateurs en céramique

Ces produits se caractérisent par des performances électriques élevées, une petite taille et un faible coût. Les condensateurs céramiques sont largement utilisés dans les circuits radio. Ils sont dotés d’une capacité et d’un réglage constants.

à capacité constante

Des condensateurs céramiques thermiquement stables sont utilisés dans les circuits générateurs et oscillateurs locaux à haute stabilité. Pour rétablir la température, des éléments de compensation thermique sont utilisés. Un groupe spécial est constitué de condensateurs céramiques ferroélectriques, dans lesquels la céramique ferroélectrique est utilisée comme diélectrique - un matériau avec des températures très élevées (jusqu'à plusieurs milliers) dans une certaine plage de températures. Les produits mentionnés diffèrent des céramiques haute fréquence par leur capacité plus grande et les mêmes dimensions.

Un condensateur tubulaire en céramique (KT-1, KT-2) est un tube à paroi mince dont les surfaces extérieure et intérieure sont recouvertes d'une couche d'argent.

Les modèles de condensateur à disque en céramique (KD1, KD2) et de disque ferro-céramique (KDS1, KDS2, KDS3) sont une plaque ronde en céramique avec un revêtement en forme de fines couches d'argent.

L'élément de baril en céramique moulé avec du plastique (KOB1, KOB2, KOB3) est un cylindre en céramique sur la base duquel des revêtements sont également appliqués.

Schéma de couleurs et sa signification

Les différentes couleurs dans lesquelles les produits KT, KDS, KD, etc. sont peints indiquent la stabilité de leur capacité lors des changements de température. et la peinture grise est utilisée si elle réagit légèrement aux changements de température. De tels éléments sont appelés thermostables. Les couleurs rouge et verte signifient qu'à mesure que la température augmente, la capacité des produits diminuera sensiblement - ce sont des condensateurs compensateurs de température. indique que si la température change dans une large plage, la capacité du produit changera de manière assez significative (toutefois, la capacité reste stable).

Types de condensateurs trimmer en céramique

Ces produits sont conçus pour ajuster (ajuster) les paramètres des circuits oscillatoires, ils sont également appelés semi-variables. Examinons brièvement chacun d'eux.

Un condensateur ajustable en céramique (CTC) se compose d'une base en céramique (stator) et d'un disque mobile en céramique (rotor). Le disque sur l'axe est fixé au stator et peut être tourné à l'aide d'un tournevis. Des plaques d'argent, en forme de secteurs, sont appliquées sur les plans des deux composants. Le matériau du rotor est diélectrique. Lors de la rotation, la position relative des plaques change et, par conséquent, la capacité entre elles.

Condensateur d'accord tubulaire en céramique (CPCT) - le nom lui-même suggère que le produit en question a la forme d'un tube. Une fine doublure fixe en argent est également appliquée sur sa surface intérieure - une tige métallique avec un filetage. Lors de la rotation (obtenue à l'aide d'un tournevis), la capacité change en raison de l'insertion ou du retrait de la tige du tube.

Capacité des condensateurs céramiques

Il y a seulement 10 à 20 ans, en raison de difficultés liées à la production des condensateurs mentionnés, les produits étaient classés comme appareils de faible capacité. Plus récemment, un condensateur céramique de 1 µF n'aurait surpris personne, mais un élément de 10 µF était perçu comme exotique.

Mais aujourd'hui, le développement de la technologie a permis à certains fabricants de composants radio de déclarer que la limite de capacité dans ces condensateurs a atteint 100 μF, mais, comme ils l'assurent, ce n'est pas la limite.