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가변 커패시터 : 설명, 장치 및 다이어그램

요소는 무엇입니까콘덴서? 이것은 두 개 이상의 전극으로 형성된 집중된 전기 용량을 가진 작은 무선 소자입니다. 어떤 경우에는 이 요소를 라이닝이라고도 합니다. 이 작은 부분은 유전체(특수 종이, 얇은 운모, 세라믹 등)라고 하는 것으로 분리됩니다. 이 부품의 커패시턴스는 플레이트의 크기(면적), 이러한 요소 사이의 거리 및 유전체 자체의 특성과 같은 지표에 따라 달라집니다.

일반 정보

매우 중요한 사실입니다.커패시터에는 AC 회로에 나타나는 한 가지 속성이 있습니다. 이러한 회로의 경우 이 부분은 저항이 되며 그 값은 주파수에 따라 달라집니다. 주파수가 증가하면 저항이 감소하고 그 반대도 마찬가지입니다.

가변 커패시터

측정의 기본 단위가 있습니다특정 커패시터의 소속을 결정할 수 있습니다. 여기에는 Farad, microFarad 등이 포함됩니다. 이러한 단위의 요소에 대한 지정은 각각 F, μF입니다.

가변 용량 요소

가변 커패시터는금속 재료로 만들어진 판의 섹션과 같은 부품으로 구성됩니다. 이 섹션 중 하나는 두 번째 섹션과 관련하여 부드러운 움직임을 수행할 수 있습니다. 이 이동 중에 움직이는 부분의 판, 즉 로터가 고정 부분의 판 사이에 존재하는 간격인 고정자에 가장 자주 도입됩니다. 이 움직임을 통해 다음이 발생합니다. 일부 플레이트가 다른 플레이트에 겹치는 영역이 변경되어 결과적으로 가변 커패시터의 커패시턴스가 변경됩니다.

가변 커패시터 커패시턴스

이러한 요소의 유전체는 가장 자주공기가 나옵니다. 예를 들어 트랜지스터 포켓 수신기와 같이 크기가 작은 장비에 대해 이야기하면 솔리드 유전체가 있는 가변 커패시터를 사용하는 경우가 많다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 이 요소로 내마모성 및 고주파 원료가 사용됩니다. 대부분 불소수지 또는 폴리에틸렌입니다.

KPI 매개변수

이러한 부품의 주요 매개변수는진동 회로에서 장치를 작동할 가능성을 결정하는 데 도움이 되며 최소 및 최대 커패시턴스가 되었습니다. 이 표시기는 장치 다이어그램에서 가변 커패시터 자체 옆에 가장 자주 표시됩니다.

AC 커패시터 커패시턴스

다음과 같은 장치에 유의해야 합니다.무선 수신기 및 무선 송신기, 여러 진동 회로가 한 번에 사용됩니다. 한 번에 여러 부품의 작동을 설정하기 위해 커패시터 블록이 사용됩니다. 한 블록은 대부분 두 개, 세 개 또는 그 이상의 KPI 섹션으로 구성됩니다.

이러한 블록의 로터 부분은 일반적으로 부착됩니다.모든 가변 커패시터에 대한 하나의 공통 샤프트에. 이것은 하나의 회 전자 만 회전하면이 섹션에있는 모든 장치의 커패시턴스를 한 번에 변경할 수 있기 때문에 편의를 위해 수행됩니다.

KPI 체계

회로에서 각 커패시터,블록에 포함된 것은 별도로 표시됩니다. 이 블록과 나머지 요소의 가변 커패시터의 커패시턴스가 전체 블록을 제어하는 ​​하나의 노브로 변경할 수 있음을 나타내려면 조절을 나타내는 화살표를 기계적 연결의 한 점선으로 연결해야 합니다.

AC 회로의 커패시터 커패시턴스

일부 품종이 있다는 점에 유의해야 합니다.이러한 KPI. 유형 중 하나는 차동 커패시터로, 예를 들어 용량성 브리지의 암에 적용됩니다. 이 유형의 특징은 2열의 고정자 플레이트와 1열의 회전 플레이트가 있다는 것입니다. 플레이트 그룹의 배열은 다음과 같습니다. 한 그룹이 간격을 벗어나면 두 번째 그룹이 즉시 그 자리를 차지합니다. 이 시점에서 차동형 AC 커패시터의 커패시턴스는 첫 번째 고정자 그룹과 회전자 그룹의 플레이트 사이에서 감소합니다. 그러나 고정자 플레이트의 두 번째 그룹과 회전자 그룹 사이에서는 이 수치가 증가합니다. 따라서 총 값은 항상 변경되지 않은 상태로 유지됩니다.

트리머 KPI

KPI의 또 다른 유형은 트리머 커패시터입니다.그것들은 튜닝의 최대 주파수를 결정하는 발진 회로의 초기 커패시턴스를 설정하는 데 사용됩니다. 이러한 유형의 AC 회로에서 커패시터의 커패시턴스는 몇 피코패럿에서 수십 피코패럿으로 변경될 수 있습니다. 어떤 경우에는 더 높은 용량을 얻을 수 있습니다.

AC 회로 커패시터 저항 커패시턴스

이러한 유형의 KPI는 주요커패시턴스 표시기를 원활하게 변경할 수 있는 능력입니다. 또한 이 커패시터는 지정된 위치에서 회전자를 안정적으로 고정해야 합니다.

PDA 디자인

트리머의 가장 일반적인 유형커패시터는 세라믹입니다. 이 장치의 디자인은 다음과 같습니다. 부품의 바닥은 세라믹 고정자뿐만 아니라 디스크 형태로 고정 된 이동식 받침대 (회전자)입니다. 이 요소의 판은 은의 얇은 층입니다. 그들은 연소에 의해 적용됩니다. 연소는 고정자와 회 전자의 외벽에서 수행됩니다.

용량을 변경하거나 정의하려면이 유형의 가변 커패시터는 로터를 회전시킬 필요가 있습니다. 가장 간단한 장비에 대해 이야기하면 와이어 트리머 커패시터를 가장 자주 사용합니다. 이 부분은 직경 1-2mm의 구리선 조각으로 구성됩니다. 이 요소의 길이는 15-20mm입니다. 전선에 매우 단단히 코일 대 코일에 직경 0.2-0.3mm의 절연 전선이 감겨 있습니다. 이 장치의 커패시턴스를 변경하려면 와이어를 풀어야 합니다. 이때 권선이 미끄러지지 않도록 절연 화합물을 함침시켜야합니다.

AC 회로의 커패시터 저항 커패시턴스

여기서 주목해야 할 것은 회로의 전류는 다음과 같습니다.커패시터가 있고 적용된 전압이 변하는 경우에만 흐를 수 있습니다. 또한이 요소의 방전 및 충전 중에 회로에서 순환하는 전류의 강도가 클수록 커패시터 자체의 커패시턴스가 크며 변화하는 속도에 따라 달라집니다. 기전력(EMF)이 발생합니다.

가변 커패시터의 커패시턴스를 결정

속성이 하나 더 있습니다.교류가 있는 회로에 포함된 가변 커패시턴스를 가진 커패시터는 이 회로의 저항이 됩니다. 즉, 용량성 저항의 값이 작을수록 커패시턴스 자체의 값이 커지고 작동 전류의 주파수가 높아집니다. 그러나이 진술은 전류가 교류하는 회로에만 해당됩니다. 커패시터의 커패시턴스는 무한대입니다. 즉, 그러한 요소가 직류 전류가 흐르는 회로에 배치되면 저항이 무한대입니다.

KPI의 주요 매개변수

이러한 종류의 커패시터에는 몇 가지 기본 매개변수가 있습니다.

주요한 것 중 하나는 커패시턴스 변화의 법칙입니다.이 법칙은 커패시턴스 변화의 특성을 결정합니다. 이 매개변수의 변경은 회전 각도 또는 고정 부분과 관련된 축전기 판의 가동 부분의 선형 이동에 따라 발생합니다.

또 다른 속성은 온도입니다.안정. 이 표시기는 커패시터 자체의 설계에 직접적으로 의존합니다. 대부분이 표시기는 양수이며 유전체로 공기가있는 커패시터의 경우 표시기는 (200:300) 10-61 / deg를 초과하지 않습니다. 고체 유전체가있는 커패시터에 대해 이야기하면 그 값이이 표시기를 초과합니다.