|
1. 8 1,5
2. конденсатор переменной ёмкости
3. подстроичный конденсатор
5. электролитические оксиды
7. варикап Известно, что ёмкость конденсатора прямопропорциональна площади обкладок и диэлектрической непроницаемости материала, разделяющего обкладки, и обратнопропорциональна расстоянию между обкладками.
С – ёмкость конденсатора в пикофаратах;
S – площадь пластин (мм2 ); d – расстояние между пластинами; n – число пластин. Существуют материалы, диэлектрическая проницаемость которых зависит от приложенного напряжения. Конденсатор с диэлектриками на основе таких материалов – вариконд. Существуют конденсаторы, использующие свойства p-n перехода, изменяя свою ширину в зависимости от приложенного напряжения. P-n переход в конденсаторе используется в качестве диэлектрика – варикап. Основные параметры конденсатора (характеристика) 1. Величина номинальной ёмкости – определяет ёмкость конденсатора, которая зависит от геометрических размеров обкладок, типа диэлектрической проницаемости и расстояния между пластинами (чем оно больше, тем ёмкость меньше). На принципиальных схемах ёмкость конденсатора от 1 до 9999 пФ указывают целыми числами в соответствующей величине ёмкости, а от 10000 пФ и выше – в мкФ или в долях. Если ёмкость равна целому числу мкФ, то после последней цифры ставится ноль. 1Ф – ёмкость уединённого проводника потенциально возрастает на 1в при увеличении заряда на 1Кл. 2. Класс точности конденсатора – допуск; 3. Рабочее напряжение – напряжение, при котором конденсатор может работать длительное время без пробоя диэлектрика. Рабочее напряжение зависит от свойств и толщины диэлектрика; 4. температурный коэффициент ёмкости – характеризует относительное изменение ёмкости конденсатора при температуре равной 1°С. ТКЕ – отрицательное и положительное. 5. Сопротивление изоляции – характеризует качество диэлектрика и величину тока утечки через него, в значительной степени зависит от температуры и влажности окружающей среды. Установка и применение конденсатора1) хомутами; 2) винтами; 3) приклеиванием и пайкой; 4) гайками. Терминология Ниточный резистор – это резистор, линейный размер которого по оси значительно превышают его диаметр. Позистор – ПП-терморезистор с положительной ТКС. Полярный конденсатор – предназначен для применения в цепях постоянного и пульсирующего тока при определённой полярности напряжения на его выводах. Диэлектриком служит оксидная плёнка, образующаяся на поверхности алюминиевой или танталовой плёнки, обкладками служит плёнка или вязкий электролит. Варикап – ПП-диод с ёмкостью, зависящей от прикладываемого напряжения и предназначен для применения в качестве элемента с электрически управляемой ёмкостью. Вариконд – сегнетокерамический конденсатор с резко нелинейной зависимостью от приложенного электрического напряжения. Виды электромонтажа, печатный монтаж лектромонтаж – сборка изделий из деталей, узлов и их соединений. 1) При объёмном монтаже детали располагаются внутри каркаса с использованием всего пространства внутри каркаса; 2) При свободном монтаже крупные детали размещают на плоской части РЭА; 3) Блочный монтаж – монтаж, при котором радиоустройство состоит из определённых блоков и узлов, имеющих свои каркасы и соединённых между собой проводами их разъёмами. Печатный монтаж Основные марки проводов и изоляционных материалов. Техническое изготовление печатных плат. Современные РЭАиП применяют следующие виды монтажа: 1. Свободный (плоскостной); При свободном монтаже крупные детали размещают на плоском шасси радиоаппаратуры. 2. Объёмный; При объёмном монтаже детали располагаются внутри каркаса с использованием всего пространства внутри каркаса. 3. Блочный; Блочный монтаж – монтаж, при котором радиоустройство состоит из определённых блоков и узлов, имеющих свои каркасы и соединённых между собой проводами их разъёмами. 4. Печатный. Печатный монтаж – его преимущества: 1) уменьшившаяся масса и габариты аппаратуры; 2) ускоряется и упрощается процесс производства РЭА; 3) повышается её механическая прочность и стабильность. Конструктивно технологические требования к электромонтажу Электромонтаж РЭА производят в соответствии с требованиями, изложенными в сборочных чертежах, технической документации и в соответствии с требованиями установленного эталона (образцом). Монтаж должен обеспечивать нормальную работу аппаратуры в условиях тряски, вибрации, вакуума, повышенной влажности, воздействия положительных и отрицательных температур, обусловленных требованиями соответствующих технических условий на монтированную аппаратуру или прибор. Конструкция и электромонтаж РЭА должны обеспечивать доступ к отдельным элементам для их осмотра, проверки и замены. Маркировочные знаки, нанесённые на шасси прибора не должны по возможности закрываться монтажным проводами. Для монтажа РЭАиП применяются провода, марки которых, сечение и расцветка указываются в чертежах или схемах. Маркировка должна отличаться друг от друга. Способ маркировки указывается на чертежах. Пайка в стык и нахлёстку не допускается. Соединения длинной более 30мм выполняют изолированным проводом, а менее 30мм – голым проводом, заключённым в изоляционную трубку. Все элементы РЭА располагают так, чтобы исключить возможность перегрева одних элементов от других. Провода К материалам, применяемым при монтажных работах относятся различные кабельные изделия – голые и изолированные. Предназначенные для передачи электрического тока. Как изолированные, так и голые провода могут быть одножильными и многожильными. При монтаже высокочастотных узлов аппаратуры применяют медный голый провод, покрытый слоем серебра. Довольно часто используют медный луженный провод. Изоляционные материалы и их применения 1. Текстолит, гетинакс – применяют для изготовления плат, панелей, прокладок, каркасов для катушек, низкочастотных трансформаторов, монтажных стоек… 2. Органическое стекло – применяют для изготовления шкал, прозрачных экранов, декоративных элементов. 3. Полихлорвинил – применяют для изготовления изоляционных прокладок, изоляция проводов. 4. Полистирол – каркасы катушек индуктивности, панели, установочные детали, изоляция высокочастотных кабелей. 5. Фторопласт – каркасы катушек индуктивности, панели, установочные детали, изоляция высокочастотных кабелей. 6. Электро и радиофарфор – изоляторы, переключатели, проходы, изоляционные втулки… Изготовление и укладка жгутов Жгут (1.внутриблочный и 2.междублочный) – совокупность разделанных проводов кабелей, скреплённых друг с другом каким-либо способом и при необходимости оснащенных элементами электромонтажа. 1. Внутриблочный – для соединения отдельных узлов, блоков и деталей внутри прибора. 2. Междублочный – для элементарного соединения между блоками. Жгуты рекомендуется изготовлять на шаблонах. Концы проводов жгута маркируют соответственно сборочному чертежу и монтажной схеме. Длина выводов жгута должна быть достаточной для присоединения к узлам и элементам схемы без натяжения, кроме того, должен иметься запас в 10-12мм для повторной зачистки и присоединения каждого конца провода. Типовой технический процесс жгута состоит из: 1) Резки проводов и изоляционных трубок; 2) Укладка приборов на шаблоне и вязка их в жгут; 3) Заделка концов проводов жгута с одновременной их маркировкой; 4) Контроль жгута (прозвонка); 5) Защита жгута изоляционной лентой и его контроль. Вязку жгута начинают слева направо, Вяжут в одном направлении хлопчатобумажной ниткой размером 00 или льняной №9,5/5. узлы делают на расстоянии 20-25мм один от другого. Конец нитки закрепляют двойным узлом. Печатный монтаж Сущность печатного монтажа состоит в получении на изоляционном основании тонких слоёв определённой конфигурации, выполняющих роль монтажных проводов и контактных деталей, выполненных из токопроводящих материалов. Особенности: 1) плоскостное расположение проводников; 2) Наличие монтажных и контактных отверстий; 3) Координатная сетка – система расположения отверстий; 4) Проводники (дорожки) располагаются вертикально, горизонтально и под углом 45°; 5) Выводы радиоэлементов располагаются в узлах координатной сетки; 6) Шаг координатной сетки =1,25; 2,5; 0,5мм. 7) Размеры печатной платы – 220-380мм. Печатная плата является основным несущим элементом конструкции. Основные положения по печатному монтажу1. Печатная плата является основной конструктивной единицей РЭА. 2. Печатные платы изготавливают из слоистых пластинок, которые сформированы под высоки давлением и, к которым с одной или двух сторон приклеивают мерную фольгу. ПП – одностороння печатная плата; ДПП – двухсторонняя печатная плата. 3. Корпуса элементов размещают на ПП параллельно или перпендикулярно друг к другу. 4.
2 5. Расстояние от корпуса элемента и края печатной платы, а также между корпусами соседних элементов должно быть не менее1мм или должно быть выбрано в зависимости от условий теплопровода – допустимой разности потенциалов, но не менее 0,5мм. Жгутовой монтажЖгут – совокупность проводов или кабелей, скреплённых друг с другом определённым способом и, при необходимости, оснащённых элементами электромонтажа. Основные положения1) Раскладку проводов в жгуте начинают с коротких и заканчивают более длинными. 2) Экранированные провода, не заключённые по всей длине в полихлорвиниловую трубку, помещают в середине жгута. 3) Запасные провода имеют разноцветную изоляцию, провода с одинаковой расцветкой не должны располагаться рядом. 4) Под целостностью цепи подразумевается отсутствие в ней отрыва. 5) Правильность распайки цепи – данная цепь соединяет заданные зажимы (таблица соединений). 6) Целостность цепей и правильность их распайки проверяется прозвонкой. ТерминологияПровод – одна или несколько изолированных жил, имеющих одну оплётку из волокнистых материалов, поверх которых накладывается изоляционная оболочка. Кабель – одна или несколько жил, защищённых в металлическую оболочку, поверх которой может быть тот или иной защитный покров с бронёй или без неё.
0,5мм Плата – несущая конструкция, предназначенная для размещения и конструктивного объединения пассивных и активных элементов. Топология (трассировка, разводка) – процесс получения геометрических конфигураций электрических связей. Контактная площадка – металлизированный участок на плате или кристалл ИМС, служащий для присоединения выводов, компонентов, перемычек, а также для контроля элементарных параметров и режимов. Для правильного выполнения топологии печатных плат необходимо знать и понимать следующие определения: 7) Координатная сетка – пересечение вертикальных и горизонтальных линий с определённым шагом; 8) Шаг координатной сетки – наименьшее расстояние между двумя вертикальными и горизонтальными линиями, которое равно: 0,625мм; 1,25мм; 2,5мм; 5мм. При чём 1,25 – М 4:1; 5мм – М 2:1. 9) 10) Технологическое поле и технологические отверстия. 10 MIN Перечень элементов
Перечень элементов к схеме электрической принципиальной выполняется на отдельных листах формата А4 или на чертеже схемы над штампом, если позволяет место. Элементы записываются по латинскому алфавиту с указанием маркировки и их количества. Перечень элементов подписывается следующим образом: УГКР 230101.021.001ПЭ3. Регулятор тембра, Перечень элементов. Правило выполнения чертежей печатных плат. ГОСТ 2.417-91 Чертежи печатных плат должны быть выполнены в соответствии с требованиями ЕСКД (единая система конструкторской документации). На чертеже печатной платы размеры должны быть указаны одним из следующих способов: 1) Нанесением координатной сетки в прямоугольной системе координат.
25 20 5 3…5 0 5 10 15 20 25 30 2) При нанесении размеров с помощью координатной сетки шаг должен нумероваться, и может быть выражен в мм или в количестве линий сетки. Допускается выделять на чертеже отдельные линии координатной сетки, чередующиеся через определённый интервал. 3) Координатную сетку допускается наносить полностью на всё поле чертежа или указывать рисками по границе чертежа. За начало отсчета на главном виде чертежа печатной платы следует принимать: Левый или правый нижний угол печатной платы; Левую или правую нижние точку, образованную линиями построения. Размеры и форму контактных площадок указывают в технических требованиях. Проводники на чертеже обозначаются одной линией, являются осью симметрии проводника. Если проводник выполнен толщиной более 2мм, то его следует штриховать под углом 45° через 2-2,5мм. Маркировку печатной платы располагают на свободном месте платы. Технические требования, указываемые на чертеже печатной платы: 1) *Размеры для справок; 2) Шаг координатной сетки, линии координатной сетки нанесены через 4 (шаг=1,25); 3) Защитное покрытие выполнять металлическим сплавом олово-свинец по ОСТ 16.0.686-80; 4) Маркировку выполнять краской СКУН-16, плату изготовить комбинированным позитивным методом; 5) Проводники покрыть сплавом «Розе» ТУ6-09-4065-80. Намоточные изделияК этим достаточно широко известным элементам РЭАиП относятся катушки индуктивности, трансформаторы и дроссели. Катушка индуктивности – элемент РЭА, функционирование которого определяется взаимодействием электрического тока и магнитного поля или переходом энергии электрического тока в энергию магнитного поля и обратно. В зависимости от назначения, катушки можно разделить на контурные, то есть, образующие совместно с конденсаторами колебательный контур. По конструктивным признакам катушки индуктивности делятся на: Цилиндрические, Спиральные, однослойные, многослойные, «универсаль», с сердечником, без сердечника, экранированные, неэкранированные, с постоянной и переменной индуктивностью… УГО на Э31.
R2…4
2. Катушка с магнито-диэлектрическим сердечником, перестраиваемая 3. Катушка с магнито-диэлектрическим сердечником, не перестраиваемая 4. Катушка с ферромагнитным сердечником Для постоянного тока сопротивление любой катушки очень мало. Основные параметры катушек индуктивности1. Номинальная индуктивность зависит в основном от размера катушки, её формы и числа витков. Чем больше размеры катушки, и чем больше она содержит витков, тем выше её индуктивность. В системе СИ индуктивность измеряется в Гн. 1Гн – индуктивность катушки, в которой при изменении тока на 1 А/с индуктируется ЭДС самоиндукции в 1 вольт. 1мГн=10-3 Гн; 1мкГн=10-6 Гн; 1нГн=10-9 Гн. Катушки с малой индуктивностью изготавливаются без сердечника с небольшим числом витков. Для увеличения индуктивности катушку выполняют многослойной и вводят сердечник из ферромагнита. 2. Добротность – параметр, характеризующий потери энергии в катушке, качество работы катушки в цепи переменного тока. 3. Собственная ёмкость катушки (межвитковая) – ёмкость, образованная витками и слоями катушки. Собственная ёмкость снижает качественные показатели (добротность и стабильность) катушки. Наименьшую собственную ёмкость имеют однослойные катушки, катушки с намоткой «универсаль» и секционированные катушки. Для устранения влияния электромагнитного поля катушки на соседние детали и внешних полей на катушку её закрывают металлическим экраном. 4. Температурный коэффициент индуктивности (ТКИ) – относительное изменение индуктивности при нагреве катушки на 1°С, вследствие изменения её геометрических размеров. Наиболее стабильными являются катушки индуктивности, у которых обмотки выполнены в виде тонких серебряных плёнок, напыленых на поверхность каркаса, выполненного из керамики или кварца. Элементы катушек индуктивности1. Каракас – служит основанием для обмотки и обеспечивает механическую прочность и жёсткость обмотки, крепление выводов и сердечника, а также крепление катушки на плате или шасси прибора. Выбор материала каркаса определяется допускаемой величиной потерь в диэлектрике каркаса и допускаемым изменениям индуктивности под влиянием температуры, влажности… Различают следующие типы каркасов: трубчатые, плоские, гладкие, с канавками, с фланцем и бортиками, ограничивающим длину намотки, ребристые, второидальные… Каркасы изготавливают из высококачественных пресспорошков, полистиролов и различных видов радиофарфора. Для закрепления концов проводов на каркасе предусматривают отверстия, либо устанавливают монтажные планки. Иногда катушки индуктивности наматывают на основание из магнитодиэлектриков или ферритов, в этом случае магнитопровод катушки одновременно является её каркасом. 2. Обмотка – выполняется специальными обмоточными проводами. Наиболее часто встречаются следующие типы: ПЭЛ, ПЭЛШО, ПЭТ… 3. Экран – служит для устранения нежелательных электромагнитных связей между катушками индуктивности и уменьшения влияния внешних магнитных полей. Экран увеличивает потери в катушке и её собственную ёмкость. Для изготовления экранов используют материалы, обладающие малым диэлектрическим сопротивлением (латунь, алюминий, медь). Типы обмоток1. Однослойная – характеризуется малой собственной ёмкостью, малым разбросом параметров и простотой изготовления. Однослойные обмотки можно разделить на: 1) Рядовые 2)
3) Тороидальные Укладывается на кольцевой каркас и отличается тем, что шаг по внутреннему диаметру меньше шага по наружному. Разница эта зависит от толщины каркаса. Применяются такие обмотки для проволочных переменных резисторов и трансформаторов. 2. Многослойная применяют для получения достаточно большой индуктивности при относительно небольших размерах катушки. Их можно разделить по принципу намотки на несколько видов: 1) рядовые 2) секционированные 3) «универсаль» Обмотка типа «универсаль» применяется для уменьшения достаточно большой собственной ёмкости. С этой же целью многослойные обмотки выполняют секционированными. Обмотка типа «универсаль»характерна тем, что виток провода имеет два или несколько перегибов за 1 оборот вокруг каркаса. При такой намотке вики пересекают друг друга под определённым углом. Чем больше этот угол, тем меньше собственная ёмкость катушки. Число перегибов от 2 до 8. К достоинствам обмотки «универсаль» следует отнести большую собственную ёмкость, компактность, механическую прочность. I III
II IV Трансформаторы и дроссели Трансформатор – электротехническое устройство, служащее для преобразования переменного тока одного напряжения, переменный ток другого напряжения той же частоты. 1) Трансформаторы питания; 2) Трансформаторы согласования; 3) Трансформаторы импульсные; 4) Дроссели фильтров (ДФ) – служат для создания реактивного сопротивления током высокой частоты. УГО трансформаторов1. V1 V2 W1 W2 трансформатор с ферромагнитным сердечником Число витков во вторичной обмотке больше числа витков в первичной обмотке – повышающий. Если W1 >W2 – понижающий.
2. с магнитодиэлектрическим сердечником
3. дроссель с ферромагнитным сердечником Типы магнитопроводовМагнитопроводы, используемые в низкочастотных трансформаторах, делятся на 3 типа. 1. Броневые. Достоинства:
2. Стержневые. Достоинства:
3. Тороидальные. Достоинства:
4. Ленточные. Изготавливаются методом навивки с последующей разрезкой или методом гибки. Навивку магнитопроводов производят на специальных станках. Изготовленный магнитопровод изолируют и пропитывают специальными компаундами, лаками, клеями… Материалы магнитопроводов1. Электротехнические стали; 2. Ферриты; 3. Магнитодиэлектрики; 4. Железоникелевые сплавы. Коммутирующие изделияК этим изделиям относятся выключатели и переключатели, штепсельные разъёмы, ламповые панели, а также реле, электромагнитные, поляризованные, и герконы. Устройство и принцип действия электромагнитного реле.
1 2 3 4 6 8 1 – сердечник; 2 – обмотка; 3 – якорь; 4,8 – упор; 5 – неподвижные контакты; 6 – подвижные контакты; 7 – пружина. При подаче управляющего сигнала в обмотку реле якорь начинает притягиваться к сердечнику электромагнита. Реле сработает в том случае, если усилие пружины будет меньше усилия притяжения якоря.
Важное достоинство этого реле состоит в том, что малым управляющим током в цепи управления реле можно коммутировать ток в цепи исполнения.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U
![]()
2. ПП диоды – приборы с двумя выводами и одним p-n переходом, в котором используются свойства p-n перехода. Предназначен для выпрямления электрического тока.
| a |
4 |
5 |
| b |
5 |
6 |
a
b
60°
3. Стабилитроны – ППП, напряжение на которых слабо зависит от тока и, которые служат для стабилизации напряжения.
1,5
Напряжение стабилизации от1 до 1000В, ток стабилизации от 1 до 2000мА. Стабилитроны можно соединить последовательно, при этом их напряжение стабилизации складываются.
4.
Туннельный диод – прибор, имеющий на ВАХ участок с отрицательным электрическим сопротивлением. Благодаря этому используется для усиления напряжения генерации электрических сигналов.
5.
Варикапы – ППП, в которых используется зависимость ёмкости p-n перехода от приложенного обратного напряжения (растущее напряжение вызывает уменьшение величины ёмкости).
1. Первый элемент обозначает материал:
Германий – Г или 1;
Кремний – К или 2;
Арсенид галлия – А или 3.
2. Класс диода:
D
B
C
3. Группа по мощности;
4. Разновидность прибора данного типа.
Транзистор – электронный прибор, состоящий из трёх областей, пригодный для усиления мощности.
В настоящее время широко распространены транзисторы на основе трёхслойного кристалла ПП с двумя p-n переходами. Это биполярный транзистор (БТ). Один из крайних слоёв называется эмиттером. При работе транзистора его электроды выполняют следующие функции: эмиттер и коллектор образуют основную цепь электрического тока транзистора, а база служит для управления это величины.
Транзисторы классифицируются по частоте:
1. Низкочастотные – до 3МГц;
2. Среднечастотные – до 30МГц;
3. Высокочастотные – до 300МГц;
4. СВЧ – свыше 300МГц.
Классификация по мощности:
1. Малой мощности – до 0,3Вт;
2. Средней мощности – до 1,5Вт;
3.
Большой мощности – более 1,5Вт.
| A |
9 |
11 |
| D |
12 |
14 |
К
А Подложка D 60° p - n - p
Б n-p-n
Э
1. Материал: кремний, германий, арсенид галлия;
2. Класс прибора: Т – транзистор;
3. Число, указывающее на значение прибора;
4. Разновидность прибора данного прибора.
Основные требования при монтаже и эксплуатации ППП:
1. Крепление приборов необходимо производить за корпус;
2. Изгибы внешних выводов разрешается производить не ближе 5мм от проходного изолятора;
3. Расстояние от места пайки до корпуса прибора должно быть не менее 10мм;
4. Нагрев прибора не должен превышать 150°С;
5. Продолжительность пайки не более 2-3 секунд;
6. Обязательно применение теплоотвода между корпусом прибора и местом пайки;
7. При монтаже транзистора сначала подписывают базовый вывод, затем эммитерный и коллекторный.
ИМС – микроэлектронное изделие, содержащее не менее 5 активных и пассивных элементов, которые изготовлены в едином технологическом процессе, электрически соединены между собой, заключены в общий корпус и представляют единое целое.
В зависимости от применяемой технологии различают 3 вида ИМС:
1) полупроводниковые;
ППИМС – ИМС, все элементы которой выполнены на поверхности в объёме ПП.
2) гибридные;
Гибридная ИМС – ИМС, пассивные элементы которой выполнены путём нанесения различных плёнок на поверхность диэлектрика (подложки), а в качестве активных элементов использованы бескорпусные ППП.
3) плёночные.
Плёночная ИМС – ИМС, в которой все элементы и соединения выполнены на общей диэлектрической подложке.
Существуют две системы обозначения ИМС
Старая
1. Цифра, указывающая группу по конструктивно-технологическому признаку (1 – ПП; 2 – гибридные; 3 – плёночные);
2. Две буквы, определяющие функциональное назначение;
3. Цифра, указывающая порядковый номер разработки данной серии;
4. Цифра, указывающая порядковый номер разработки микросхемы данного вида.
Новая
1. Цифра, указывающая тип микросхемы (1,5,6,7 – ПП; 2,5 – гибридные; 3 – плёночные);
2. Две цифры, указывающие номер разработки данной серии;
3. Две буквы, обозначающие функциональную подгруппу и тип микросхемы.
![]()
555ТМ2
разновидность
функциональная подгруппа
ПП № разработки
2 триггера D типа
1. ИМС работают при сравнительно низком напряжении, поэтому они особенно чувствительны к различным наводкам и утечкам. При монтаже ИМС следует применять низковольтные паяльники (до 12В), жало которых должно быть заземлено.
2. Необходимо обеспечить защиту ИМС от статического электричества, которым могут быть заряжены монтажники, стоящие на не проводимом полу.
3. Необходимо применять специальный заземляющий браслет.
4. Время пайки микросхем не должно превышать 1,5-2 секунд.
5. Температура пайки не выше 180°С.
5
1 14 (+5В)
2 13
3 12
4 11
5 10
6
9
7 8
кратно 5 1
MIN 12-15
1 64
6 5 4
7 3
32 33
8 1 2
Коммутирующее устройство
В РЭАиП широко применяют устройства, предназначенные для коммутации цепей постоянного и переменного токов. К ним относятся переключатели, выключатели, реле, а также соединительные изделия (штепсельные разъёмы и установочные изделия).
Любой переключатель или контактное реле состоит из одной или нескольких пар элементарных контактов и специального устройства, замыкающего или размыкающего эти контакты. Контакты переключателей и реле, в зависимости от характера соприкосновения поверхностей, делят на две группы: прижимные и притирающиеся. Разновидностью притирающихся контактов являются врубающиеся контакты.
Прижимные
![]()
![]()
Притирающиеся
Врубающиеся
Переключатели
Переключатели – устройства, использующиеся для замыкания, размыкания и одновременного замыкания одних и размыкания других цепей.
В РЭА применяют переключатели для включения и выключения аппаратуры, переключения с одного режима работы на другой, фиксации определённого положения движущегося механизма и для дистанционного управления.
УГО на Э3
5
30°
6 Нормально замкнутый
Разомкнутый Перекидной
Штепсельные разъёмы
Штепсельные разъёмы – используются для соединения различных блоков и узлов. Состоят из двух частей: приборная и кабельная. ШР не предназначены для разрывания цепи под нагрузкой, поэтому их разъединение необходимо выполнять только при отсутствии тока в цепи контакта.
Маркировка ШР
МРН-14-1 0100364.003
М – тип разъёма (малогабаритный);
Р – разъём;
Н – низкочастотный;
14 – число контактных пар;
1
– приборная (2 – кабельная) часть.
![]()
60° 5 Штырь (папка) Гнездо (мамка)
X
Разъём
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
|
Меню |
||||
| Главная Рефераты Благодарности |
||||
Опрос |
||||