/
Similar
Text
РАДИОДЕТАЛИ
1. КОНДЕНСАТОРЫ
РАДИОДЕТАЛИ
I. КОНДЕНСАТОРЫ
Е. И. МОРОЗОВ, заведующий лабораторией техники связи
Центральной станции юных техников
Электрическим конденсатором называется система, состоящая из металлических
проводящих пластин (электродов) — обкладок и какого-либо изолирующего мате-
риала (диэлектрика)) между ними. При включении конденсатора под напряжение он
заряжается и на его электродах сосредоточиваются равные и противоположные по
знаку заряды. Будучи отключен от источника тока, конденсатор сохраняет запас
электрической энергии, которую можно вновь получить от него, замкнув электроды
каким-либо сопротивлением. Емкостью С конденсатора называется величина, изме-
ряемая отношением заряда <2 на один из проводников к разности потенциалов меж-
ду ними:
О
с— и1 — и.а»где
Емкость конденсатора зависит от величины и формы пластин (обкладок), рас-
стояния между ними и электрической проницаемости разделяющей их среды. Для
измерения электрической емкости служит единица, называемая фарадой (по имени
ученого-физика М. Фарадея). Сокращенно ее обозначают буквой ф. Емкость в 1 ф —
это емкость такого проводника, которому нужно сообщить заряд в 1 кулон, чтобы
повысить его напряжение на 1 вольт. Так как емкость в 1 ф очень велика и на прак-
тике с ней никогда не приходится встречаться (земной шар, например, обладает
емкостью меньше одной фарады), то обычно применяются более мелкие единицы:
микрофарада (мкф), равная одной миллионной доле фарады, и микромикрофарада
(мкмкф) или пикофарада (пф), равная одной миллионной доле микрофарады. Сле-
довательно 1 мкф = 1 000 000 пф (или мкмкф).
Независимо от вида конденсатор характеризуется двумя основными электриче-
скими величинами: емкостью и рабочим напряжением. Рабочим напряжением кон-
денсатора называется напряжение, под которым его обкладки могут длительно нахо-
диться без пробоя разделяющего их диэлектрика. Рабочее напряжение выражается
в вольтах. Чаще всего указывается рабочее напряжение для постоянного тока, иногда,
в специальных случаях, — для переменного тока.
ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЕ КОНДЕНСАТОРЫ
(К рисунку на обложке)
1 — выводы; 2 — проходные изоляторы; 3 — гайка для крепления; 4 — ушки для
крепления; 5 — фланец с отверстиями для крепления.
ПОДСТРОЕЧНЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ
(К рисункам на 4-й странице обложки)
1. Конденсаторы типа КПК-1 и КПК-3
а — подвижная деталь (ротор); б — неподвижная деталь (статор); в — вывод обкладки ротора; г—вы-
вод обкладки статора; д — отверстия для крепления конденсатора.
2. Изменение емкости конденсатора типа КПК при повороте ротора.
3. Устройство подстроечного конденсатора и его схематическое изображение.
УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ
В. Г. Борисов. Юный радиолюбитель. Госэнергоиздат, 1955 (Массовая
радиобиблиотека).
А. А. Брандт. Техника монтажа и налаживания радиосхем.
Изд-во Московск. гос. университета им. Ломоносова, 1956.
3. Б. Гинзбург. Сопротивления и конденсаторы в радиосхе-
мах. Госэнергоиздат, 1953 (Массовая радиобиблиотека).
3. Б. Гинзбург, Ф. И. Тарасов. Книга начинающего радиолюби-
теля. Госэнергоиздат, 1949 (Массовая радиобиблиотека).
3. Гинзбург и Ф. Тарасов. Самодельные детали для сельского
радиоприемника. Изд-во «Московский рабочий», 1950.
Г. Г. Гинкин. Справочник по радиотехнике. Госэнергоиздат, 1948.
В. В. Енютин. Электрические детали любительских радио-
приемников. Справочная книга. Госэнергоиздат, 1950 (Массовая радиобиблиотека).
Л. В. Кубаркин. Азбука радиотехники. Госэнергоиздат, 1956 (Массовая
радиобиблиотека).
В. К. Лабутин. Книга радиомастера, Госэнергоиздат, 1955 (Массовая
радиобиблиотека).
В. Н. Логинов. Справочник по радиодеталям. Госэнергоиздат, 1949
(Массовая радиобиблиотека).
Р. Михайлов. Керамические конденсаторы постоянной емко-
сти. Журнал «Радио», 1952, № 12.
Р. Михайлов. Металлобумажные конденсаторы. Журнал «Радио»,
1956, № 10.
Р. Михайлов. Выбор конденсаторов для радиоприемника. Жур-
нал «Радио», 1957, № 1.
ОТ РЕДАКЦИИ
$ Центральная, республиканские и областные станции юных техников, редак-
< ция журнала «Юный техник» (равно как и редакции других журналов и газет)
? и типографии заказы на литературу и радиодетали не принимают.
5 Заказы на радиолитературу следует направлять исключительно в отделы
( «Книга — почтой», имеющиеся во всех областных, краевых и республиканских
? центрах при книготоргах или книжных магазинах.
5 Книги, выпущенные издательством ДОСААФ и Воениздатом, можно выпи-
( сывать по адресу: Москва. Г-2, Арбат, 21, «Военная книга — почтой».
? Радиодетали высылает Центральная торговая база Посылторга (Москва,
> Е-126, Авиамоторная ул.5 50/8). Прейскуранты Посылторга имеются для озна-
; комления во всех почтовых отделениях. Все остальные магазины и торговые
> организации иногородные заказы на радиодетали и другие товары ие при-
) нимают. /
Редактор А. Стахурский
Л 46 491 Зак. 0540
Тираж 125 000
13-я типография Главполиграфпрома, Москва, Гарднеровский пер., 1а
КОНДЕНСАТОРЫ
В РАДИОАППАРАТУРЕ
Конденсаторы относятся к массовым деталям
радиоаппаратуры. Применяются они во всевоз-
можных схемах для разделения переменной и
постоянной составляющих тока; с помощью кон-
денсаторов сглаживается пульсация напряжений
выпрямителей; в сочетании с другими элемента-
ми схем конденсаторы образуют резонансные
контуры, широко используемые в радиоаппара-
туре, и т. д.
Каждый конденсатор обладает следующим
важным свойством: он не пропускает постоянный
ток, так как продолжительному движению элек-
тронов в одном направлении препятствует изоля-
тор (диэлектрик) между пластинами. Зато пере-
менный ток в цепи с конденсатором может про-
ходить, так как электроны при переменном токе
будут накапливаться то на одной, то на другой
пластине конденсатора. Таким образом, конден-
сатор как бы пропускает переменный ток и яв-
ляется для него лишь некоторым сопротивле-
нием. Чем больше емкость конденсатора и чем
выше частота тока, тем меньше сопротивление
конденсатора. Благодаря этому свойству конден-
саторы применяются в радиосхемах для разде-
ления постоянного и переменного токов, а также
токов высокой и низкой частоты Например, если
* какую-либо цепь включить ко-нденсатор не-
большой емкости, то он не пропустит постоянный
ток и почти не пропустит ток низкой частоты,
так как для него сопротивление конденсатора
будет велико. Но ток высокой частоты пройдет
через него свободно: для этого тока сопротивле-
ние конденсатора будет незначительно.
По основному назначению в радиоустройствах
конденсаторы разделяются на три группы:
а) конденсаторы колебательных контуров;
б) фильтровые (на высокие и низкие напря-
жения);
в) блокировочные или разделительные (для
разделения цепей постоянного и переменного
тока).
В зависимости от применяемого диэлектрика
конденсаторы делятся на керамические, слюдя-
ные, бумажные, электролитические, стеклоэмале-
вые, воздушные и др.
Каждая из перечисленных групп, в зависимо-
сти от конструкции и назначения, делится на
различные подгруппы.
Конденсаторы постоянной емкости классифи-
цируются по следующим основным признакам:
а) по роду применяемого в них диэлектрика;
б) по величине рабочего напряжения, то есть
постоянного напряжения, под которым конден-
сатор может устойчиво работать длительное
время;
в) по значению номинальной емкости;
г) по классам точности, то есть по наибольше-
му возможному отклонению их емкости от номи-
нальной; величину этого отклонения называют
также допуском.
В зависимости от принятых допусков конден-
саторы разбиваются на следующие классы:
класс 00 — наибольший допуск + 1%; класс 0 —
наибольший допуск ±2%; класс I—допуск
+5%; класс II — допуск + 10%; класс III —
допуск +20%; класс IV—допуск от +30% до
—20%; класс V — допуск от +40% до —20%.
Допустимое отклонение емкости от номиналь-
ного значения в процентах обычно указывается
на корпусе конденсатора после обозначения его
номинальной емкости. Например, если на кон-
денсаторе указано «1000 пф + 10%» или просто
«1000 пф 10%», то это значит, что емкость его
не может быть меньше 900 пф и больше ПООпф.
Конденсаторы —бумажные, слюдяные, керами-
ческие, стирофлексные, — на корпусах которых
класс точности не указан, имеют допуск +20%.
На электролитических конденсаторах допуск
также не указывается.
На корпусах конденсаторов ряда типов обо-
значается и рабочее напряжение (^раб.) в воль-
тах. Следует иметь в виду, что предельно допу-
стимое для конденсатора переменное напряжение
бывает меньше его рабочего напряжения Если
на конденсатор подать переменное напряжение,
равное по величине постоянному рабочему на-
пряжению, то диэлектрик его может пробиться.
Однако на короткое время к конденсатору мож-
но приложить, без вреда для него, «испытатель-
ное» постоянное напряжение, превышающее зна-
чение рабочего напряжения Испытательное на-
пряжение всегда меньше пробивного; в зависимо-
сти от типа конденсатора оно может быть в пол-
тора—три раза больше рабочего Отметим, что
на электролитические конденсаторы совершенно
нельзя подавать переменное напряжение (неза-
висимо от его величины), а также постоянное
напряжение, превышающее рабочее.
НГК
1ш|||11|||11|1|||||||||||11||||1ЙШ11
Рис. 1. Керамические конденсаторы
КОНДЕНСАТОРЫ
ДЛЯ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ ЦЕПЕЙ
В колебательных контурах и других высоко-
частотных цепях современных радиоприемников
применяются преимущественно конденсаторы с
диэлектриком из специальной высокочастотной
керамики, а также с диэлектриком из слюды.
Первые называются сокращенно керамическими,
а вторые — слюдяными конденсаторами. Лучши-
ми являются керамические конденсаторы, так как
при небольших их размерах потери энергии вы-
сокой частоты в них малы и они почти не «ста-
реют», то есть величина емкости их с течением
времени почти не изменяется.
Керамические конденсаторы (рис. 1), применяе-
мые в радиоприемниках, разделяются по кон-
струкции на трубчатые и дисковые. Более рас-
пространенными являются трубчатые конденса-
торы типа КТК (Конденсатор Трубчатый Кера-
мический). Конденсатор типа КТК представляет
собой тонкостенную керамическую трубочку. На
внешнюю и внутреннюю поверхность трубочки
нанесены обкладки из тонких слоев серебра.
Выводы от обкладок выполнены в виде кусков
медной посеребренной проволоки. Если одну из
обкладок конденсатора типа КТК необходимо
заземлить, то к «земле» присоединяется внешняя
обкладка конденсатора. Около ее вывода на кор-
пусе конденсатора имеется черта.
Конденсаторы типа КТМ (Конденсаторы Труб-
чатые Малогабаритные), выпущенные специально
для применения в малогабаритной аппаратуре,
собранной на полупроводниковых приборах,
имеют аналогичную с конденсаторами типа КТК
конструкцию, но размеры их меньше.
Очень удобны при монтаже так называемые
«опорные» керамические конденсаторы типа КО.
В этих конденсаторах внешняя обкладка соеди-
нена с болтом, который служит одновременно
для укрепления конденсатора на металлическом
шасси (панели) и для надежного заземления
этой обкладки. Внутренняя обкладка имеет вы-
вод в виде лепестка.
В радиоприемниках, предназначенных для ра-
боты на открытом воздухе (например, в радио-
передвижках), рекомендуется применять трубча-
тые конденсаторы типа КГК (Конденсаторы
Герметизированные Керамические), имеющие
влагонепроницаемую керамическую оболочку.
Основой дискового керамического конденсатора
является керамическая пластина, выполненная
в виде диска. Обкладками его являются тонкие
слои серебра, нанесенные на каждую из поверх-
ностей этой пластины. Конденсаторы типа КДК
(Конденсаторы Дисковые Керамические) в зави-
симости от диаметра диска разделяются на три
типа: КДК-1, КДК-2, КДК-3.
Конденсаторы типа КДМ (Конденсаторы Ди-
сковые Малогабаритные), предназначаемые для
применения в малогабаритной аппаратуре, со-
бранной на полупроводниковых приборах, имеют
диаметр 4 мм. Выводы конденсаторов типа КДК
и КДМ — проволочки, припаянные к обкладкам.
Конденсаторы типа КДУ (Конденсаторы Ди-
сковые для Ультракоротковолновых цепей) имеют
такой же диаметр, что и КДК. но выводы их
сделаны в виде коротких и широких лепестков.
Одна из обкладок конденсаторов типа КДО
(Конденсатор Дисковый Опорный) припаяна к
головке болта, который служит для крепления
конденсатора на шасси и для надежного соеди-
нения этой обкладки с последним. Вторая об-
кладка конденсатора типа КДО имеет вывод
в виде лепестка.
Одной из особенностей керамических конден-
саторов является их различный температурный
коэффициент емкости. Температурным коэффи-
циентом емкости (сокращенно «ТКЕ») называет-
ся величина, указывающая, какое относительное
изменение емкости конденсатора происходит при
изменении его температуры на 1° (изменение ем-
кости конденсатора обусловлено изменением его
размера вследствие теплового расширения).
В зависимости от материала керамического
диэлектрика и наличия в нем тех или иных
примесей, ТКЕ конденсатора может быть поло-
жительным, отрицательным, или близким к ну-
лю. Поэтому керамические конденсаторы приме-
няют в различных случаях для температурной
компенсации, то есть для устранения (или
уменьшения) влияния изменения температуры на
частоту контура.
По величине ТКЕ конденсаторы делятся на
следующие группы:
Таблица 1
Условное обозначение группы ТКЕ на 1°С Цвет окраски
д .... — (730 ±100)-КП6 Красный
Ж . . . . —(600 ± 70)-10-6 Оранжевый
М -( 50± 20)-10—6 Голубой
Р +( зо± 20). 10~6 Серый
С + (110± 30) ю-6 Синий
ц .... + (2Э0± 50)-10~6 Зеленый
Цвет окраски керамических конденсаторов ука-
зывает на характер изменения их емкости при
изменениях температуры. Конденсаторы, окра-
шенные в серый цвет, называются термостабиль-
ными, так как при повышении температуры ем-
кость их не изменяется или увеличивается очень
незначительно (конденсаторы с нулевым или
малым положительным ТКЕ). Емкость конден-
саторов, окрашенных в синий цвет, при таких же
повышениях температуры увеличивается боль-
ше — это конденсаторы с большим положитель-
ным ТКЕ.
Емкость конденсаторов, окрашенных в голубой,
оранжевый, красный или зеленый цвет, при по-
вышении температуры, наоборот, уменьшается —
это конденсаторы с отрицательным ТКЕ. При
этом меньше всего изменение температуры влияет
на величину емкости конденсаторов, окрашен-
ных в голубой цвет (малый отрицательный ТКЕ),
и больше всего на величину емкости конденса-
торов, окрашенных в зеленый цвет (самый боль-
шой отрицательный ТКЕ). Конденсаторы с отри-
цательным ТКЕ называются термокомпенсирую-
щими. Конденсаторы, окрашенные в красный
цвет с синей точкой или чертой, изготовляются
из сегнетокерамики и их в высокочастотных кон-
турах применять не следует.
Слюдяные конденсаторы — наиболее надежны
и стабильны, емкость их, в пределах точностей,
сохраняется в течение многих лет при неизменно
высоком сопротивлении изоляции. Снижение со-
противления изоляции наблюдается очень редко.
Благодаря высокой стабильности в условиях экс-
плуатации слюдяные конденсаторы относятся к
числу не стареющих. Они применяются в раз-
личных цепях: в качестве контурных, раздели-
тельных, блокировочных и т. д. Диэлектриком
в слюдяных конденсаторах служит слюда. Об-
кладки слюдяных конденсаторов или изготовля-
ются из алюминиевой фольги, или наносятся не-
посредственно на слюду в виде тонкого^ слоя
серебра; последние обладают более высокой тем-
пературной устойчивостью (стабильностью)1 ем-
кости. Набор слюдяных пластин и обкладок со-
бирается в пакет, снабжается с противополож-
ных концов ленточными или проволочными вы-
водами и опрессовывается пластмассой (рис. 2)\
Такая конструкция конденсатора обеспечивает
достаточную механическую прочность,
Рис. 2. Слюдяной конденсатор типа КСО
(в разрезе)
а — слюдяные пластины с обкладками; б — выводные
обжимки обкладок; в — проволочные или ленточные
выводы; г — опрессовка пластмассой
1пн1|ш111||||||||||||||п||П|1ш|1 СМ
Рис. 3. Слюдяные конденсаторы типов:
а\ КСО-1; б\ КСО-5; в), КСО-6
Конденсаторы типа КСО (Конденсаторы Слю-
дяные Опрессованные) разделяются на трина-
дцать видов, различных по форме и размерам:
КСО-1; КСО-2 и т. д., причем с повышением
номера индекса увеличиваются размеры конден-
саторов, величины рабочего напряжения от 500
до 7000 в и реактивная мощность.
.' Конденсаторы от КСО-7 до КСО-13 имеют раз-
личное рабочее напряжение зависящее от номи-
нальной емкости. Это объясняется тем, что по
условиям производства каждый тип должен
иметь одни и те же габаритные размеры, и для
увеличения емкости приходится брать более тон-
кую слюду, что понижает рабочее напряжение
конденсатора.
Конденсаторы типа КСО могут работать в тем-
пературном интервале от —60 до +70° С, при
относительной влажности воздуха до 80% (крат-
ковременно'— до 98%) и при атмосферном дав-
лении не ниже 5 мм ртутного столба (для кон-
денсаторов на рабочее напряжение до 500 в).
При монтаже конденсаторов КСО в контурах
различных видов аппаратуры следует помнить,
что они имеют разный ТКЕ.
Маркировка конденсаторов типа КСО нано-
сится или цифрами (рис. 3) или условным шиф-
ром, состоящим из полосок и точек различных
цветов, — так называемым «цветным кодом».
Цветной код обычно применяется на конденсато-
рах типов КСО-1 и КСО-2; с его помощью обо-
значаются емкость в мкмкф (пф), допуск по
емкости в процентах, температурный коэффи-
циент емкости и рабочее напряжение.
При чтении «цветного кода» конденсатор нуж-
но расположить так, чтобы знаки номинальной
емкости оказались в верхнем ряду и читать все
знаки подряд, слева направо.
ЦВЕТНОЙ КОД
Цвета знаков маркировки Условные значения цветов Рабочее напряже- ние, в
Номинальная емкость, пф Допускаемое отклонение емкости от номинальной, % Температурный коэффициент емкости
Цифра Множи- тель Буквен- ное обо- значение Величина на 1°С
Черный 0 1 — — — —
Коричневый 1 10 — — — 250
Красный 2 102 ± 1 д —(730 ±100). Ю-6 500
Оранжевый 3 Юз —— ж —(600 870) -Ю-6 1000
Желтый 4 104 — — —— 1500
Зеленый 5 105 — ц -±(200 ± 50)-Ю-6 2000
Синий 6 106 —— с 4-(1Ю± 30)-ю-6 2500
Г олубой — — —— м — (50± 20)1 О-6 —
Фиолетовый 7 107 — — — 3000
Серый 8 108 — р + (30± 20)-10-6 5000
Белый 9 109 ± 2 г ± 50-Ю-6 7000
Золотой — 0,1 ± 5 в ±100.10-6 —
Серебряный — 0,01 ±10 Б ±200-10-6 —
Натуральный .... — — ±20 А Не оговаривается —
СОЕДИНЕНИЯ КОНДЕНСАТОРОВ
последовдтельное! пАрдлдельное с м е ш а н н ы е
I 2 3
т
Рис. 4. Цветная маркировка конденсатора
типа КСО
Рис. 5. Конденсаторы слюдяные герметизи-
рованные: а) КСГ-1; б) КСГ-2
1 — хомутик с элементами крепления
Приведем пример расшифровки цветной мар-
кировки конденсатора КСО, изображенного на
рисунке 4. Цветные точки 1, 2 и 3 — знаки, опре-
деляющие величину номинальной емкости, при-
чем точка 3 означает количество нулей; точ-
ка 4 — знак допуска; точка 5 — знак группы
ТКЕ; точка 6 — знак рабочего напряжения.
Предположим, что точки окрашены в следующие
цвета: 1 — желтый («четыре»), 2—фиолетовый
(«семь»)’, 3 — коричневый («один» нуль), 4 —
серебряный, 5 — белый, 6 — коричневый Поль-
зуясь цветным кодом, нетрудно расшифровать,
что емкость конденсатора равна 470 пф, допуск
+ 10%, группа ТКЕ — Г, рабочее напряжение
250 в.
Конденсаторы с обкладками из серебра, нане-
сенного на слюду, имеют на корпусах обозначе-
ния в виде букв Б, В и Г.
Большинство слюдяных конденсаторов обла-
дает положительными ТКЕ. Наименее подверже-
ны изменениям емкости при колебаниях темпе-
ратуры конденсаторы группы Г.
Емкость конденсаторов типа КСО с фольго-
выми обкладками (они не имеют на корпусах
буквенного обозначения) наименее стабильна
как при изменениях температуры, так и во вре-
мени. Поэтому их можно применять только в
контурах простых приемников. Не рекомендуется
использовать слюдяные конденсаторы в коротко-
волновых контурах и совсем не следует приме-
нять в контурах УКВ.
В радиолюбительской практике наиболее рас-
пространены конденсаторы типов КСО-1 КСО-2
и КСО-5.
Помимо конденсаторов КСО, промышленность
выпускает слюдяные герметизированные конден-
саторы в металлических и керамических кор-
пусах.
Конденсаторы типа КСГ (Конденсаторы Слю-
дяные Герметизированные) в металлических кор-
пусах бывают двух видов —КСГ-1 и КСГ-2
(рис. 5). Оба вида не имеют элементов креп-
ления.
Конденсаторы типа СГМ . (Слюдяные Гермети-
зированные Малогабаритные) во влагонепрони-
цаемых керамических корпусах, спаянных по кон-
цам, имеют серебряные, нанесенные на слюду об-
кладки. Они делятся на четыре вида по габа-
ритным размерам: СГМ-1, СГМ-2, СГМ-3 и
СГМ-4 Вес конденсаторов СГМ — от 3 до 10 г,
номинальные значения их емкостей — от 100 до
10 000 пф, с допусками по 0, I, II и III классам
точности. Рассчитаны они на рабочее напряжение
от 250 до 1500 в. Во влажной атмосфере эти
конденсаторы работают более устойчиво, чем
конденсаторы типа КСО.
Конденсаторы постоянной емкости, входящие
в колебательные контуры радиоприемников
(в том числе конденсаторы антенных фильтров
супергетеродинов и конденсаторы для растяги-
вания коротковолновых диапазонов), должны
иметь указанную на схеме емкость с допуском
+5 или +10%. Сопрягающие, последовательно
включенные конденсаторы контуров гетеродина
средневолнового и длинноволнового диапазонов
супергетеродинного приемника должны иметь ем-
кость с допуском +5%. Сопрягающий конден-
сатор контура гетеродина коротковолнового диа-
пазона может иметь емкость с допуском +10%.
В колебательных контурах по возможности
следует применять керамические конденсаторы
с отрицательными ТКЕ. Если в контуре имеется
конденсатор с отрицательным ТКЕ, то уменьше-
ние емкости его вследствие нагрева при работе
аппаратуры способствует увеличению частоты
настройки контура, тогда как нагрев других де-
талей приводит к уменьшению частоты контура.
Следовательно, влияние изменения емкости этого
конденсатора на частоту будет обратным влия-
нию изменений индуктивности катушки и емкости
воздушного конденсатора. В результате частота
настройки контура, содержащего конденсатор с
отрицательным ТКЕ, при повышении температу-
ры будет изменяться меньше. Во всех длинно-
волновых и средневолновых контурах, а также
в коротковолновых и УКВ контурах гетеродина
и в контурах промежуточной частоты супергете-
родинного приемника наилучшая термокомпен-
сация получается при использовании керамиче-
ских конденсаторов, окрашенных в красный или
оранжевый цвет. Во входных коротковолновых
и УКВ контурах можно применять любые кера-
мические конденсаторы, так как изменения ем-
кости керамических конденсаторов при изменении
температуры в таких контурах сказываются
мало.
Слюдяные конденсаторы использовать в коле-
бательных контурах не рекомендуется. Однако,
если из-за отсутствия соответствующих керами-
ческих конденсаторов их все же приходится при-
менять, то следует отдавать предпочтение кон-
денсаторам, имеющим на корпусе обозначение
в виде буквы Г.
ПОЛУПЕРЕМЕННЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ
Полупеременные конденсаторы (триммеры))
применяются для подстройки высокочастотных
колебательных контуров в процессе их регули-
ровки. Для хорошей работы приемника часто
необходимо, чтобы два—три колебательных кон-
тура настраивались точно на одну и ту же ча-
стоту. Для этого параллельно каждому конден-
сатору включается подстроечный конденсатор
с максимальной емкостью 15—25 пф. Уменьшая
или увеличивая их емкости, можно устранить
расхождение в настройке контуров.
Полупеременные подстроечные конденсаторы
изготовляются с воздушным или керамическим
диэлектриком (см. рисунки на четвертой стра-
нице обложки). Для повышения стабильности
емкости в них применяются керамические осно-
вания.
Керамические подстроечные конденсаторы типа
КПК рассчитаны на рабочее напряжение 250 в.
Конденсаторы типа КПК-1 имеют минималь-
ные величины емкости — 2, 4, 6 и 8 пф и макси-
мальные соответственно 7, 15, 25 и 30 пф, при
весе 8 г. Они применяются в основном для под-
стройки контуров высокой частоты в приемниках.
Конденсаторы типа КПК-2 и КЛК-3 имеют
минимальные емкости 6. 10 и 25 пф и макси-
мальные 60, 100 и 150 пф. Эти конденсаторы
применяются в длинноволновой аппаратуре для
подстройки колебательных контуров, в которых
емкость относительно велика.
Из подстроечных конденсаторов предпочтение
следует отдавать конденсаторам типа КПК-1 с
пределами изменения емкости от 6 до 25 или
от 8 до 30 пф (они имеют маркировку «1-6/25»
или «1-8/30») Эти конденсаторы обладают отри-
цательным ТКЕ, то есть повышают стабильность
частоты контура.
Рис. 7. Формы пластин роторов переменных
конденсаторов: а — прямоемкостного; б —
прямоволнового; в — прямсчастотного; г —
среднелинейного (логарифмического)
Рис. 6. Конденсатор переменной емкости
и его схематическое изображение
Внизу: блок пеоеменных конденсаторов и его
изображение на схемах
КОНДЕНСАТОРЫ ПЕРЕМЕННОЙ
ЕМКОСТИ
Настройка колебательного контура радиопри-
емника производится конденсатором переменной
емкости. Основными частями такого конденсато-
ра являются латунные, медные или алюминие-
вые пластины, собранные в две группы Пласти-
ны одной группы укрепляются неподвижно,
а пластины другой группы, имеющие форму,
близкую к полукруглой, крепятся на металличе-
ской оси (рис. 6). При вращении оси подвижные
пластины входят в промежутки между непо-
движными пластинами, не соприкасаясь с ними,
так, что между подвижными и неподвижными
пластинами остается небольшой воздушный про-
межуток. Пластины одной группы не имеют
металлического соединения с пластинами другой
группы, что достигаете}! применением изоляцион-
ных материалов. Для включения конденсатора
переменной емкости в контур, он имеет контакты
для припайки проводов: один из контактов со-
единяется с группой подвижных пластин (рото-
ром), а другой — с группой неподвижных пла-
стин (статором). Иногда для соединения с груп-
пой неподвижных пластин имеется несколько
контактов. Когда ось конденсатора повернута
так, что подвижные пластины полностью нахо-
дятся между неподвижными, конденсатор имеет
максимальную емкость, когда же ось конденса-
тора повернута на пол-оборота (на 180°) от это-
го положения, конденсатор имеет минимальную
емкость. Последняя называется также начальной
емкостью. При промежуточных положениях по-
движных пластин емкость конденсатора имеет
промежуточную величину, причем она тем боль-
ше, чем большая часть подвижных пластин на-
ходится между неподвижными пластинами. На-
стройка колебательного контура производится
путем вращения оси переменного конденсатора.
Когда подвижные пластины полностью выдвину-
ты из промежутков между неподвижными пла-
стинами, контур настроен на самую высокую
частоту (самую короткую волну) из тех, на ко-
торые его можно настроить при данной катушке
индуктивности. По мере того как подвижные пла-
стины входят в промежутки между неподвиж-
ными, настройка контура плавно изменяется: он
настраивается на все меньшие и меньшие часто-
ты (длина волны увеличивается). Когда подвиж-
ные пластины полностью находятся между непо-
движными, контур настроен на самую малую
частоту (самую длинную волну), которую можно
получить при данной катушке. Конденсаторы пе-
ременной емкости, применяемые в радиовеща-
тельных приемниках, в большинстве случаев об-
ладают максимальной емкостью 450—500 пф и
начальной емкостью порядка 15—25 пф.
В многоламповых приемниках имеется по
два—три колебательных контура, которые долж-
ны настраиваться одновременно. Для упрощения
процесса настройки этих приемников подвижные
(роторные) пластины переменных конденсаторов
укрепляются на общей оси. Такие узлы, собран-
ные из нескольких конденсаторов, называются
блоками переменных конденсаторов.
Для подгонки конденсатора по емкости при-
меняются разрезные роторные пластины, секторы
которых изгибаются в процессе подгонки.
По характеру зависимости изменения емкости
от угла поворота и формы (рис. 7) подвижных
пластин различают конденсаторы: п р я м о е м-
костные, емкость которых изменяется пропор-
ционально углу поворота подвижных пластин
(углу, на который подвижные пластины введены
в зазоры неподвижных); прямоволновые,
с которыми длина волны контура изменяется про-
порционально этому углу; прямочастотные,
с которыми частота контура изменяется пропор-
ционально углу: среднелинейные (лога-
рифмические), относительное (процентное) при-
ращение емкости у которых на Г шкалы остает-
ся постоянным в любом ее месте.
КОНДЕНСАТОРЫ ПЕРЕМЕННОЙ ЕМКОСТИ,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ В РАДИОВЕЩАТЕЛЬНЫХ ПРИЕМНИКАХ
Тип приемника Количество секций конденсатора Пределы изменения емкости, пф
АРЗ-49, АРЗ-51 „Искра*, „Москвич В* (третий вари- ант), „Рекорд*, „Рекорд-47*, „Салют* „Балтика", „Балтика-52* „Восток-49*, „Электросигнал-2* „Латвия*, „Мир* 2 17 — 500
2 12 — 540
2 11—490
3 12 — 540
„Минск*, „Минск-Р7*, „Пионер* „Минск-С4* 2 12 — 450
2 15 — 460
„Москвич*, „Москвич-В* „Москвич-В* (второй вариант), „Урал-47*, „Урал-49* „Рига Т-755*, „Таллин-Б-2*, УУ-662, УУ-663 .... 2 10 — 450
2 15 — 520
2 10 — 500
„Рига-6* 2 15 — 500
„Рига Б-912* ••••••• 1 12 — 500
КОНДЕНСАТОРЫ
ДЛЯ НИЗКОЧАСТОТНЫХ ЦЕПЕЙ
В низкочастотных цепях радиоаппаратуры при-
меняются слюдяные конденсаторы, конденсаторы
с диэлектриком из бумаги, пропитанной вазели-
ном или церезином и конденсаторы с диэлектри-
ком из стирофлекса (полистирольной пленки).
Конденсаторы последних двух типов имеют
фольговые обкладки и называются соответствен-
но бумажными и полистирольными (стирофлекс-
ными). В усилителях низкой частоты, собранных
на полупроводниковых приборах, в качестве пе-
реходных конденсаторов применяются электро-
литические конденсаторы. В качестве диэлектри-
ка в последних используется тонкая оксидная
пленка на поверхности алюминиевой фольги.
В настоящее время в промышленном производ-
стве радиоаппаратуры применяются главным
образом конденсаторы типа КБГ (Конденсаторы
Бумажные Герметизированные). Обкладки таких
конденсаторов и бумажные ленты свертываются
в трубку, пропитываются изолирующим веществом
и помещаются в герметизированный корпус из
Металла, керамики или стекла, надежно защи-
щающий их от влаги и механических поврежде-
ний. Конденсаторы типа КБГ имеют ряд разно-
видностей.
КБГ-И — конденсатор в цилиндрическом кор-
пусе из керамики или стекла;
КБГ-М1 и КБГ-М2 — в металлическом корпу-
се, с одним или двумя изолированными от кор-
пуса выводами;
КБГ МП — в металлическом прямоугольном
корпусе, плоский (рис. 8);
КБГ-МН — в металлическом прямоугольном
корпусе, нормальный (рис. 8).
Емкость конденсаторов типа КБГ-И — ог
470 пф до 0,1 мкф, рабочее напряжение 200, 4С-Э
или 600 в. Они монтируются в аппаратуре без
дополнительного крепления.
Емкость конденсаторов типа КБГ-М1 и
КБГ-М2 — от 0,01 до 0,25 мкф, рабочее напря-
жение 200, 400 или 600 в. Крепление их в аппа-
ратуре производится при помощи скоб различней
конструкции. Крепить такие конденсаторы за
контактные выводы не разрешается, так как это
неизбежно приводит к их порче.
Для малогабаритной аппаратуры на полупро-
водниковых приборах выпускаются специальные
конденсаторы типа БМ (Бумажные Малогаба-
ритные). Они заключены в металлические труб-
чатые корпуса, залитые по концам эпоксидной
смолой, и снабжены проволочными выводами.
Размеры конденсаторов БМ зависят от емкости:
диаметр их равен 5 или 7,5 мм, длина 11 или
14,5 мм.
Выбор конденсаторов для низкочастотных це-
пей. Переходные конденсаторы между каскадами
усилителя низкой частоты, не охваченными от-
рицательной обратной связью, могут иметь ем-
кость с допуском по любому классу точности;
возможно применение конденсаторов большей
емкости, чем указано на схеме. В усилителях
с отрицательной обратной связью, для получения
нужной частотной характеристики, переходные
конденсаторы и конденсаторы в цепи обратной
связи могут иметь допуск не более ±5% или
^ЕЮ0/®. Когда обратная связь охватывает больше
одного каскада, в ее цепи должны применяться
конденсаторы с допуском емкости ±5%.
Корректирующие конденсаторы должны иметь
емкость с допуском +5°/о или + 10%.
Конденсаторы типа КБГ-М2 не следует приме-
нять в качестве переходных, так как у них одна
из обкладок соединена с корпусом.
Рабочее напряжение переходных конденсато-
ров в ламповых приемниках должно быть не
ниже напряжения анодного питания. На конден-
саторе, подключенном параллельно первичной
обмотке выходного трансформатора, помимо по
стоянного напряжения, действует значительное
напряжение звуковой частоты. Поэтому номи-
нальное рабочее напряжение этого конденсатора
должно быть в три—четыре раза выше напря-
жения питания оконечного каскада. В тех слу-
чаях, когда к конденсаторам обратной связи
приложено постоянное анодное напряжение, но-
минальное рабочее напряжение этих конденса-
торов должно быть по крайней мере в два раза
больше напряжения анодного питания. Если же
отрицательная обратная связь подается со вто-
ричной обмотки выходного трансформатора в
цепь управляющей сетки лампы одного из пред-
варительных каскадов, возможно применение
конденсаторов обратной связи на рабочие напря-
жения 100—250 в.
Рабочие напряжения переходного электролити-
ческого конденсатора, соединяющего коллектор
кристаллического триода с эмиттером или осно-
ванием кристаллического триода следующею кас-
Рис. 8. Конструкция конденсаторов типа
КБГ-МП и КБГ-МН
а — корпус из жести; б — выводные изоляторы с ле-
пестками
када, а также конденсатора, соединяющего кол-
лектор с корпусом в каскаде с заземленным по
низкой частоте коллектором, должны быть не
ниже напряжения источника питания усилителя.
КОНДЕНСАТОРЫ ДЛЯ ЦЕПЕЙ
ПИТАНИЯ
В цепях питания можно применять конденса-
торы любого класса точности и с номинальными
емкостями, большими чем указано на схемах.
В сглаживающих фильтрах выпрямителей пере-
менного тока, а также для шунтирования сопро-
тивлений автоматического смещения в низкоча-
стотных каскадах в большинстве случаев приме-
няются электролитические конденсаторы.
Электролитические конденсаторы различных
типов изображены на обложке брощюры. Пла-
стинами такого конденсатора служат длинные
полосы алюминиевой фольги, между которыми
проложена фильтровальная бумага, пропитанная
электролитом. Положительные пластины покры-
ваются тонким слоем окиси алюминия (оксиди-
руются), а отрицательные пластины не оксиди-
руются и служат лишь для контакта с электро-
литом. Последний фактически выполняет роль
второй рабочей обкладки конденсатора. Диэлек-
триком служит очень тонкая оксидная пленка,
отделяющая анодную пластину от электролита.
Ленты свертываются в плотный рулой, помещен-
ный в наружный корпус — алюминиевый или
картонный.
Оксидная пленка обладает односторонней про-
водимостью и поэтому электролитические кон-
денсаторы обладают емкостью только при со-
блюдении определенной полярности (такой, при
которой оксидная пленка не пропускает тока).
Поэтому при монтаже электролитических конден-
саторов необходимо строго следить за правиль-
ным их включением.
Малая толщина оксидной пленки, к тому же
обладающей большой электрической прочностью,
позволяет изготовлять электролитические кон-
денсаторы значительной емкости при небольших
(по сравнению с конденсаторами других типов)
размерах.
Электролитические конденсаторы разделяются
на высоковольтные — с цабочич напряже-
нием 250—450 в (емкость несколько десятков
микрофарад), применяемые главным образом
в сглаживающих фильтрах выпрямителей и в
развязывающих фильтрах в анодных цепях и це-
пях экранных сеток и низковольтные —
с рабочим напряжением 6—60 в (емкость до не-
скольких сот микрофарад), применяемые глав-
ным образом в сеточных цепях — в развязываю-
щих фильтрах.
Недостатками электролитических конденсато-
ров являются изменение емкости от времени и
колебаний температуры и довольно значитель-
ный ток утечки вследствие низкого сопротивле-
ния изоляции оксидного слоя.
Наиболее распространены конденсаторы типа
КЭ (Конденсаторы Электролитические), изготов-
ляемые на номинальные емкости от 5 до2000лкф
и рабочее напряжение от 8 до 500 в По кон-
струкции они делятся на три вида: КЭ-1, КЭ-2
и КЭ-3. По интервалу рабочих температур кон-
денсаторы типа КЭ делятся на четыре группы:
ОМ — особо морозостойкие (с температурным
интервалом от —60° до +60°С);
ПМ — с повышенной морозостойкостью (от
—50° до 4-60°);
М — морозостойкие (от —40° до +60°);
Н — неморозостойкие (от —10° до +60с).
Конденсаторы типа КЭГ (Конденсаторы Элек-
тролитические Герметизированные) выпускаются
на емкости от 5 до 500 мкф и рабочие напряже-
ния от 8 до 500 в По конструкции они делятся
на два вида — КЭГ-1 и КЭГ-2, — сходные с кон-
струкцией бумажных конденсаторов типа КБГ-МП
и КБГ-МН.
Наиболее совершенными являются металлобу-
мажные конденсаторы, выпускаемые в металли-
ческих герметизированных корпусах прямоуголь-
ной или цилиндрической формы. Они имеют мар-
кировку МБГП (Металло-Бумажные Герметизи-
рованные, в корпусе Прямоугольной формы),
МБГЦ (Металло-Бумажные Герметизированные,
в корпусе Цилиндрической формы), МБ ГО (Ме-
талло-Бумажные Герметизированные, Один слой
диэлектрика), МБГЧ (Металло-Бумажные Гер-
метизированные Частотные), МБГТ (Металло-Бу-
мажные Герметизированные Термостойкие). В за-
висимости от назначения такие конденсаторы
изготовляются емкостью от 0,025 до 30 мкф на
рабочие напряжения от 160 до 1500 в Конден-
саторы типа МБМ (Металло-Бумажные Малога-
баритные) на рабочее напряжение 160 в пред-
назначены для применения главным образом в
аппаратуре, работающей на полупроводниковых
приборах.
Подробная характеристика металлобумажных
конденсаторов всех типов приведена в № 11 жур-
нала «Радио» за 1956 год, а описание их дано
в статье Р. Михайлова «Металлобумажные кон
денсаторы», опубликованной в № 10 журнала
«Радио» за тот же год.
Основным преимуществом металлобумажных
конденсаторов, помимо их малых размеоов (при
большой емкости), большого срока службы и хо-
рошей морозостойкости, является их способность
самовосстановления после пробоя. Металлобу
мажный конденсатор может выдержать без ущер
ба для его качеств несколько пробоев.
Рабочее напряжение электролитических кон-
денсаторов в фильтре выпрямителя должно быть
на 20—25% выше напряжения, даваемого выпря-
мителем. Рабочее напряжение конденсатора, шун-
тирующего сопротивление автоматического сме-
щения не должно быть ниже напряжения смеще-
ния. Практически электролитический конденсатор,
шунтирующий сопротивление автоматического
смещения оконечного каскада, собранного на
лампах 6П6С или 6П1П, должен иметь рабочее
напряжение не менее 20 в, а в случае исполь-
зования лампы 6ПЗС рекомендуется применять
конденсатор на рабочее напряжение 30 в.
Сопротивления автоматического смещения кас-
кадов предварительного усиления низкой частоты
можно шунтировать конденсаторами типа КЭ
или КЭГ на рабочее напряжение 8 в или типа
ЭМ * на рабочее напряжение 4—6 в.
В развязывающих фильтрах анодных цепей,
а также для блокировки цепей экранных сеток
пентодов обычно применяют бумажные и метал-
лобумажные конденсаторы; их рабочее напря-
жение должно быть не ниже полного напряже-
ния источника анодного питания. Бумажные кон-
денсаторы на рабочее напряжение 100—200 в
применяются также в фильтрах автоматической
регулировки усиления.
В цепях экранных сеток и автоматического
смещения высокочастотных каскадов коротковол-
новых и УКВ приемников следует применять ке
рамические, слюдяные или полистирольные кон-
денсаторы.
В качестве конденсаторов, шунтирующих пер-
вичную обмотку силового трансформатора, могут
применяться бумажные конденсаторы на рабо-
чее напряжение не менее 400 е (при напряже-
нии питающей сети 127 в) или 600 в (при напря-
жении питающей сети 220 в). Класс точности —
любой.
* Электролитический Малогабаритный.
ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ВЕЛИЧИН,
УКАЗАННЫХ НА СХЕМАХ
При сборке приемника или усилителя не всегда
имеется возможность применить конденсаторы,
которые точно соответствовали бы указанным на
схеме.
Практически можно допустить следующие от-
клонения от указанных на схеме величин: кон-
денсаторы переходные в усилителях низкой ча-
стоты, а также блокировочные в анодных цепях
и цепях экранных сеток могут быть взяты ем-
костью на 20% меньше указанной.
Увеличение емкости в большинстве случаев не
ограничивается. Конденсаторы, блокирующие со-
противления в цепях катодов ламп усилителей
высокой и промежуточной частоты, преобразова-
телей и смесителей, могут иметь емкость меньше
указанной на схеме до 10% и сколь угодно
большую.
Отклонения величины емкости у конденсато-
ров. используемых в цепях коррекции частотной
характеристики усилителей низкой частоты, не
должны превышать 5—10% от указанных на
схеме.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ КОНДЕНСАТОРОВ
Тип Рабочее напряжение, в Номинальные емкости, пф Классы точности
КТК-1 . 500 2—39 0, I, II, III
КТК-2 500 10—360 0, I, II, III
КТК-З 500 34—560 0, I, 11, III
КТК-4 500 43—750 0, I, II, III
КТК-5 500 62—1000 0, I, II, III
КТМ 60 1—300 II, III
КО-1 500 20—180 III
КО-2 500 43—360 III
КГК-1 500 5—39 0, I, И, III
КГК-2 500 10—360 0, I, 11, III
КГК-3 500 24—560 0, I, II, III
КГК-4 . 500 43—750 0, I, И, III
КГК-5 500 62—1000 0, I, II, III
КДК-1 500 1—30 I, 11, III
КДК-2 500 3—130 0, 1, II, III
КДК-3 500 1—75 0, 1, II, Ш
КДМ 60 1—100 II, III
КДУ-1 500 1—2 III
КДУ-2 500 1—5 II
КДУ-3 500 3—7 11
КДУ-4 509 8—51 II
КДУ-5 500 7—27 II
КДО-1 500 3-68 III
КДО-2 500 5—91 III
КСО-1 250 51—750 0, I, И, III
КСО-2 500 Ю0—2400 0, I, II, Ш
КСО-5 250 7500—10000 0, I. П, III
КСО-5 500 470—10000 0, I, 11, Ш
СГМ-1 250 51—560 0, I, 11, Ш
СГМ-2 250 620-1200 0, I, 11, 1П
СГМ-3 500 51—4300 0, I, 11, Ш
СГМ-4 250 6800—10000 0, I, П, III
СГМ-4 500 1 4700— 6200 0, I, И, Ш 1
НИЗКОЧАСТОТНЫХ КОНДЕНСАТОРОВ
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип Рабочее напряжение, в Номинальные емкости Классы точности
БМ 100 510 пф — 0,05 мкф II, III
КБ 200 0,01 — 0,5 мкф II, III
КБ 400 4700 пф — 0,3 мкф II, III
КБ 600 4700 пф — 0,2 мкф II, III
КБГ-И 200 4700 — 6800 пф I, II, III
КБГ-И 490 470 — 1500 „ I, II, III
КБГ-И 600 470 — 6800 „ I, II, III
КБГ-М 200 0,04 — 0,25 мкф I, II, III
КБГ-М 400 0,07 — 0,25 . I, II, III
КБГ-М 600 0,01 — 0,15 „ I, II, III
ПМ 60 100 — 1000 пф II, III
по 300 51 пф — 0,03 мкф I, 11, III
эм 4 5 — 25 **
эм 6 5-20 **
эм 10 3—15 **
эм 15 2-10 **
эм 20 3— 5 **
эм 30 1— 5 **
эм 60 0,5- 3 **
КЭ-1; КЭ-2 8 50 — 2000 „ V
КЭ-1; КЭ-2 12; 20 10 — 2000 „ V
КЭ-1; КЭ-2 30 10 — 500 „ V
КЭ-1; КЭ-2, 50 10 — 100 „ V
КЭ-1; КЭ-2 150 10— 30 „ V
КЭ-1; КЭ-2 300 5—150 , V
КЭГ-1; КЭГ-2 450. 5— 80 „ V
КЕГ-1 8 50 — 500 „ V
КЭГ-1; КЭГ-2 12; 20 50 — 5000 „ V
КЭГ-1; КЭГ-2 30 30 — 1000 , V
КЭГ-1; КЭГ-2 50 20 — 200 , V
КЭГ-1; КЭГ-2 150; 300 5— 50 „ V
КЭГ-1; КЭГ-2 450 2— 20 „ V
** Фактическая емкость может быть в два раза больше номинальной, но не ниже ее.
КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ЗА СОВЕТАМИ И УКАЗАНИЯМИ
Радиолюбители — школьники должны обращаться за советами и указаниями
к своим учителям физики, в ближайшие радиоузлы, на городские станции юных
техников и в отделы техники дворцов и домов пионеров. Письменную консуль-
тацию школьникам дают все областные станции юных техников.
Взрослые радиолюбители могут получать консультацию от областных
радиоклубов ДОСААФ. Станции юных техников взрослых (за исключением
учителей и работников внешкольных учреждений) не обслуживают совершенно.
Цена 85 коп.