3.3 Уточнение электрических параметров конструкции
Как, впрочем, и другие конструкции данная конструкция катушки индуктивности не совершенна из-за присутствующих сопротивлений потерь намотки, экрана и сердечника, каркаса, диаметр которого влияет на собственную емкость катушки. Сопротивление потерь намотки характеризуется активным сопротивлением провода и его сопротивлением току высокой частоты. Сопротивление провода является физический характеристикой материала, из которого изготовлен данный провод. Активное сопротивление металлического отрезка провода длиной и площадью поперечного сечения определяется по следующему соотношению (3.18)
, (3.18)
где - удельное сопротивление материала, из которого изготовлен провод, для меди оно составляет 0,0017 ;
фактическая длина намотки.
Учитывая это, получим формулу (3.19)
(3.19)
где диаметр одной жилы;
количество витков обмотки;
диаметр каркаса () .
Тогда, учитывая данные примечания, получим:
Сопротивление провода круглого диаметра току высокой частоты (до 100 МГц) можно вычислить по формуле (3.20)
, (3.20)
где r0 – сопротивление постоянному току, Ом;
F(z) – коэффициент, определяющий сопротивление с учетом
поверхностного эффекта;
G(z) – коэффициент, учитывающий эффект близости;
N – количество витков намотки;
D – диаметр каркаса;
полный диаметр провода без наружной изоляции;
k – для отношения (l/D = 0,2), равен 1,4.
Значения коэффициентов F(z) и G(z) определены из таблицы [1]
Аргумент z определяется по формуле (3.21)
(3.21)
где – диаметр провода, см;
– частота, Гц.
И равен:
,
Тогда
3.3.1 Суммарное сопротивление потерь
– суммарное сопротивление потерь, определяется по формуле (3.22)
, (3.22)
где – сопротивление провода току высокой частоты, характеризующие эффект близости и поверхностный эффект;
– сопротивление, обусловленное влиянием экрана;
– сопротивление потерь в диэлектрике каркаса;
3.3.2 Сопротивление потерь в диэлектрике каркаса
Сопротивление потерь в диэлектрике каркаса определяется по формуле (3.23)
, (3.23)
где С0 Д – емкость через диэлектрик, пФ;
f – частота рабочего диапазона, МГц;
L – реальная индуктивность катушки, мкГн.
- тангенс угла диэлектрических потерь();
Определяем собственную емкость катушки индуктивности, , пФ:
(3.24)
где l – длина намотки, см; Dэ – диаметр экрана, см; D – диаметр каркаса, см, Dэ/D=0,2см из источника [1, стр124]
Рассчитываем емкость через диэлектрик, :
(3.25)
где e -диэлектрическая проницаемость каркаса (4÷6);
С0 – собственная емкость катушки, пФ; а – коэффициент, зависящий от типа намотки – при намотки круглого сечения на гладком каркасе а =0,08.
Тогда сопротивление потерь в диэлектрике каркаса будет равно:
... конструкции и технологии изготовления таких изделий. 1. АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ Согласно технического задания необходимо спроектировать экранированную катушку индуктивности : Рабочая частота – 5 МГц L = 20 мкГн Для обеспечения стабильности катушки индуктивности в указанных условиях эксплуатации, а именно: В 3.1 по ГОСТ 15150-69, всеклиматическое исполнение подразумевает рабочий ...
... электромагнитные свойства и стабильность, превосходящие существующие, а также развитием конструкции и технологии изготовления этих изделий. В данном курсовом проекте будем проектировать экранированную катушку индуктивности. 1. Анализ технического задания Заданием данного курсового проекта является проектирование экранированной катушки фильтра промежуточной частоты (ФПЧ) диапазона УКВ бытового ...
... +0.3*1.05+ 0.19 *1.25+ 0.24 *1.0+0. 15*1.0=1.1 Таким образом, уровень качества разрабатываемого устройства равен 1,1. 2.3. Расчет себестоимости устройства. Согласно ТЗ, производство источника бесперебойного питания – мелкосерийное, поэтому будем пользоваться соответствующими нормативами и методикой. 2.3.1 Расчет затрат на приобретение материалов. Расходы на приобретение материалов вычисляются на ...
... каскад передатчика. Был произведен конструкторский расчет катушек индуктивности и выбор стандартных номиналов емкостей и блокировочных дросселей. Были приобретены навыки анализа принципиальных схем радиопередающих устройств. Список использованной литературы 1. Проектирования радиопередающих устройств: Учеб. пособие для вузов/В.В. Шахгильдян, М.С. Шумилин, И.А. Попов и др.; Под ред. В.В
0 комментариев