3. Электрический и конструктивный расчет

3.1 Выбор геометрических размеров пластин

Суммарное число пластин конденсатора выбирается с учётом того, что суммарная длинна секции должна быть приближённо равна радиусу пластины ротора и суммарная длина КПЕ не должна превышать заданное в ТЗ значение.

Принимаем число пластин N=31.

Величину зазора находим из следующего выражения:

D = (3.1)

где Uраб. – максимальное рабочее напряжение, В;

Е - допустимая напряженность поля, В/мм.

Е = (400-700)В/мм

D=

Для предотвращения в статорных пластинах их электрического замыкания с осью вычисляем радиус r0 :

ro = roc+(2-3)d  (3.2)

где roc – радиус оси. d = 1мм;

ro= 1 + 3 * 0.375 = 2,125мм


3.2 Определение формы и размеров пластин

Для расчета радиуса пластины, обеспечивающей прямоемкостную зависимость емкости, пользуемся формулой:

R = 2  (3.3)

Где Сmax – максимальная емкость конденсатора, пФ;

Сmin – минимальная емкость конденсатора, пФ;

rо - радиус выреза в статорных пластинах, мм;

К =  (3.4)

Подставим данные в формулу (3.4) и (3.3)

К =

R = 2 = 8.2мм

Длинна секции определяется по формуле:

lc = hпл Nр + d Nст (3.5)

Где hпл - толщина пластины (выбираем hпл = 0.3мм);

Nр – число пластин на роторе ;

Nст – число пластин на статоре;

d - зазор между пластинами ротора и статора, мм.

lc = 0.3*15 + 0.375*16 = 10,5мм

3.3 Вычисление температурного коефициента емкости

При изменении температуры воздуха изменяются как физические, так и геометрические размеры (s и d) конденсатора, что приводит к изменению ёмкости. Ёмкость КПЕ состоит из двух составляющих: постоянной (представляет собой минимальную ёмкость Сmin, величина которой не зависит от положения ротора) и переменной Спер, величина которой изменяется при перемещении ротора. Каждая из этих емкостей имеет свой определённый ТКЕ

Температурный коэффициент переменной части емкости вычисляем, пользуясь формулой:

TKE = TKEВ + TKS - TKd (3.6)

Где TKS – температурный коэффициент активной площади пластин;

TKd – температурный коэффициент активной площади зазора;

TKS = TKSL + TKSS (3.7)

Где TKSLи TKSS – температурные коэффициенты активной площади пластин, обусловленные lмп и lм;

TKSS = 2lмп (3.8)

где lмп – коэффициент линейного расширения материала пластины.

Lмп = 22,5 *10-6

Подставим значения коэффициента линейного расширения для алюминия в формулу (3.8) получим :

TKSS = 2 *22,5*10-6 = 45*10-6 С-1

Теперь найдем TKS из выражения (3.7):

TKS = 45*10-6 + 0 = 45*10-6оС-1

Температурный коэффициент зазора между пластинами рассчитывается по формуле:

TKd = ; (3.9)

TKd=(amo*l-2amпdп)/(l-2*dп),°C,

где lмо – коэффициент линейного расширения материала, из которого изготовлена ось.

Ось изготовлена из алюминия.

lмо =22,5*10-6

L – расстояние между пластинами ротора;

L = 0,105см

dn - ширина пластины;

dп = 0,03см

Подставим данные в формулу (3.9):

TKd =  

Рассчитаем общее ТКЕ по формуле (3.6):

ТКЕ = 18*10-6+45*10-6 = 63*10-6оС-1

Полученное значение ниже требуемого, следовательно, не усчитанные здесь составляющие не могут поднять параметр КПЕ выше допустимого значения. Разработанная конструкция конденсатора удовлетворяет требованиям ТЗ по стабильности.


Выводы

В данном курсовом проекте был произведен расчет КПЕ с нейтральным ротором с прямоемкостной зависимостью, который предназначен для использования в стационарной аппаратуре.

Материал оси и пластин был выбран с одинаковым температурным коэффициентом линейного расширения,- для уменьшения ТКЕ.

В качестве материала пластин ротора и статора выбираем алюминий, которая имеет коэффициент линейного расширения 22,5* 10-6.

Ось данного КПЕ изготавливаем тоже из алюминия, с таким же коэффициентом расширения.

Кроме этого, при проведении расчетов и при проектировании был определен температурный коэффициент емкости ТКЕ, который равен 63* 10-6оС-1.

Функциональная зависимость емкости от угла поворота – линейная. Был рассчитан радиус пластины ротора, который равен 8,2 мм.

Количество выпущенных конденсаторов предусматривается n = 5000 штук в год.

Изготавливаем пластины ротора и статора, а также другие детали КПЕ методом штамповки, так как этот метод наиболее удобен для массового производства, хотя по электрическим характеристикам он уступает другим методам.

Соединение пластин производится при помощи расчеканки, оно отличается простотой и удобством выполнения.

Достоинством конструкции такого конденсатора являются малые размеры и возможность использования типового производственного оборудования.


Список литературы

1.  Волгов В.А. Детали и узлы РЭА – М. Энергия. 2007.- 656с.

2.  Устройства функциональной радиоэлектроники электрорадиоэлементы: Конспект лекций. Часть 1/М.Н.Мальков, В.Н. Свитенко. – Харьков: ХИРЭ 2002. – 140с.

3.  О.Ю. Савельев Конденсаторы. Конструкция и устройство – Москва. ЕлАтомИздат. 1983

4.  Т.А. Рычина, А.В. Зеленский “Устройства функциональной электроники и радиоэлементы” Москва “Радио и связь”.1989г.

5.  Г.Д. Фрумкин “Расчет и конструирование радиоаппаратуры” Москва “Высшая школа”1989

6.  В.Т. Ренне “Расчет и конструирование конденсаторов” Киев “Техника”1966


ПАСПОРТ

Минимальная ёмкость, Сmin, пФ - 4

Максимальная ёмкость, Сmax, пФ - 1000

Рабочее напряжение, Uраб, В - 150

Число секций -.1

Температурный коэффициент ёмкости, ºС-1 - 63*10-6

Рабочий угол - 180º

Диаметр оси, мм - 2

Закон изменения ёмкости КПЕ - прямоемкостной

Программа, шт. - 5000

Условия эксплуатации - по ГОСТ 15150-69


Информация о работе «Расчёт малогабаритного конденсатора»
Раздел: Коммуникации и связь
Количество знаков с пробелами: 12044
Количество таблиц: 0
Количество изображений: 0

Похожие работы

Скачать
42252
1
4

... скомпенсирована отгибкой секторов одной или двух пластин ротора: ; . Исходя из данных, полученных ранее, найдём: ,  при n=20. 5.4 Методы обеспечения механической устойчивости Механическую устойчивость конденсаторов переменной ёмкости следует рассматривать с точки зрения виброустойчивости и устойчивости к ударам. При действии вибрации и ударов в системе возникают инерционные силы, ...

Скачать
43824
2
2

... выбираем длину резистора R4 равной lрасч = 0,7 мм. Т.к толстопленочная технология не может позволить изготовление резистора такой толщины, то резистор R4 будет исполнен в виде навесного элемента. Расчет резистора R12, Резистивная паста: ПР – 100 (rS= 100 Ом/; P0= 50 мВт/мм2) Принимаем для всех резисторов мощность рассеяния P=0,125 Вт. Ширина резистора прямоугольной формы должна быть не ...

Скачать
43789
2
2

... для трех групп резисторов, они должны наноситься по макс. габаритным параметрам для последующей подгонки. Если номиналы резисторов отличаются в одну сторону, то следует сначала провести отжег ГИС.   Расчет конденсаторов Рабочее напряжение 12В,относительная погрешность изготовления конденсаторов 10%. Расчет конденсаторов на точность не проводят. Если точность изготовления конденсатора задана ...

Скачать
169673
2
43

... надо иметь в виду возможность структурных особенностей времени для каждого такого вида.   II Силы  взаимодействия  и  строение кристаллов2.1.Природа сил связи в кристаллах. Различные типы кристаллов и возможное расположение узлов (точка, относительно которой атом (молекула) совершает колебания) в пространственной решётке ...

0 комментариев


Наверх