1) Номинальная емкость. Соответствует рядам Е3–Е24;
2) Допускаемое отклонение от номинала, в %;
3) Тангенс угла потерь tgd или добротность Q = 1/tgd характеризуют активные потери энергии в конденсаторе;
4) Номинальное напряжение (работает в заданных условиях в течение срока службы);
5. Температурный коэффициент емкости
%.
Окончание прил.1
Катушки индуктивности и дроссели
Катушки индуктивности, за исключением дросселей, предназначенных для фильтрации цепей питания, не являются комплектующими изделиями, как резисторы и конденсаторы. Они уникально изготовляются на сборочных заводах и имеют необходимые для конкретного изделия параметры.
Одна из разновидностей катушек индуктивности – дроссели. Их основное назначение – обеспечить большое сопротивление для переменных токов и малое для постоянных. Различают дроссели низкой и высокой частот. Низкочастотные дроссели используются в выпрямительных устройствах для создания сглаживающих пульсации фильтров при больших токах нагрузки (амперы – сотни ампер). Чтобы магнитная цепь дросселя с магнитопроводом была ненасыщенной, магнитопровод изготаовляют с небольшим воздушным зазором. Дроссели низкой частоты выпускаются серийно. Дроссели высокой частоты используют в высокочастотных электронных цепях. Они представляют собой катушки индуктивности без ферромагнитного сердечника, часто вообще без каркаса. При их изготовлении стремятся получить возможно меньшую собственную (паразитную) емкость.
На принципиальных электрических схемах катушки индуктивности и трансформаторы обозначают согласно ГОСТ 2.723-68:
|
Катушка индуктивности, дроссель без сердечника
Дроссель с ферромагнитным сердечником
Трансформатор двухобмоточный с отводом
во вторичной обмотке
Приложение 2
Активные элементы электронных устройств
В качестве активных элементов в электронных устройствах применяют полупроводниковые диоды, биполярные и полевые транзисторы, тиристоры, оптоэлектронные пары. Некоторые параметры отдельных типов отечественных и зарубежных активных электронных элементов приведены в табл. 1 – 6.
Таблица 1
Выпрямительные диоды
Тип | Прямой ток, А | Обратный ток, мкА | Максимальное обратное напряжение, В |
КД407 КД102А КД209В КД203Д 2Ц203В SD300C32C SD6000C25R | 0,05 0,1 0,5 10 1,0 540 6700 | 0,5 0,1 100 1500 100 – – | 24 250 800 1000 10000 3200 2500 |
Таблица 2
Стабилитроны
Тип | Напряжение стабилизации, В | Температур- ный коэффициент напряжения, %С | Дифферен- циальное сопротивление, Ом | Максималь- ный ток, А |
Д814В1Д814Д1 КС51А1 КС527А1 КС191Ф КС433А1 1N746A 1N5253B 2C980A | 9,5 13 15 27 9,1 3,3 3,3 25 180 | +0,09 +0,095 +0,1 +0,1 +0,0005 -0,1 -0,07 +0,089 +0,16 | 12 18 25 40 15 25 28 5 25 | 32 24 53 30 20 191 – – 28 |
Продолжение прил.2
Таблица 3
Полевые транзисторы
Транзисторы | Тип | Тип канала | Крутизна ха-рактеристики, мА/В | Максималь- ная мощность, Вт | Максималь- ное напряжение между стоком и истоком, В |
Маломощные | КП201ККП350АКП302В | р n n | 1,4 6,0 15 | 0,12 0,2 0,3 | 15 0,2 10 |
Мощные | 2П703АКП707В 2П920А | p n n | 800…1200 1500 1000…2300 | 60 100 165 | 150 800 50 |
Таблица 4
Транзисторы
1. Биполярные транзисторы с n–p–n-переходом
Тип | h21э | UКЭmax, В | IКmax, мА | Pmax, мВт | fгр, МГц |
КТ201А | 20...60 | 20 | 20 | 0,15 | 10 |
КТ201Г | 70...210 | 10 | 20 | 0,15 | 10 |
КТ301А | 40...120 | 20 | 10 | 0,15 | 30 |
КТ315А | 20...90 | 20 | 100 | 0,15 | 250 |
КТ315Б | 50...350 | 15 | 100 | 0,15 | 250 |
КТ315Г | 50...350 | 25 | 100 | 150 | 250 |
КТ342В | 400...1000 | 10 | 50 | 250 | 300 |
КТ3102А | 100...250 | 50 | 100 | 250 | 100 |
КТ3102Г | 400...1000 | 20 | 100 | 250 | 100 |
КТ503Г | 80...240 | 60 | 150 | 350 | 5 |
КТ602А | 20...80 | 100 | 75 | 2800* | 150 |
КТ801Б | 20...100 | 80 | 2000 | 5000* | 10 |
КТ815А | ³40 | 40 | 1500 | 10000* | 3 |
КТ815В | ³40 | 70 | 1500 | 10000* | 3 |
КТ817А | ³20 | 40 | 3000 | 20000* | 3 |
Окончание прил.2
2. Биполярные транзисторы с p–n–p-переходом
Тип | h21э | UКЭmax, В | IКmax, МА | Pmax, мВт | fгр, МГц |
КТ203Б | 30...100 | 30 | 10 | 150 | 5 |
КТ326Б | 45...160 | 15 | 50 | 200 | 400 |
КТ361А | 20...90 | 25 | 100 | 150 | 250 |
КТ361Б | 50...350 | 20 | 100 | 150 | 250 |
КТ361Д | 20...90 | 40 | 100 | 150 | 250 |
КТ503Г | 80...240 | 60 | 150 | 350 | 5 |
КТ3107А | 70...140 | 45 | 100 | 300 | 200 |
КТ3107Д | 180...460 | 25 | 100 | 300 | 200 |
КТ814В | ³40 | 70 | 1500 | 10000* | 3 |
КТ816В | ³20 | 70 | 3000 | 20000* | 3 |
КТ819В | ³15 | 70 | 10000 | 60000* | 3 |
Таблица 5
Операционные усилители
Тип | KуU, тыс. | Uсм, мВ | f1, МГц | Rвх, МОм | Iвх, нА | DIвх, нА | Vвых, В/мкс | Uвыхmax В | Rн min, кОм | Uпит, В |
140УД6А | 70 | 5 | 1 | 2 | 30 | 10 | 2,5 | 12 | 2 | 15 |
140УД7А | 45 | 4,5 | 0,8 | 0,4 | 220 | 55 | 0,3 | 10 | 2 | 15 |
140УД8А | 50 | 20 | 1 | 20 | 0,2 | 0,15 | 5 | 10 | 2 | 15 |
140УД9 | 35 | 5 | 1 | 0,3 | 350 | 100 | 0,5 | 10 | 1 | 12,6 |
154УД1А | 150 | 3 | 1 | 1 | 20 | 10 | 10 | 11 | 2 | 15 |
154УД4А | 10 | 5 | 30 | 1 | 103 | 200 | 500 | 10 | 2 | 15 |
544УД1А | 100 | 15 | 1 | 103 | 0,05 | 0,02 | 5 | 10 | 2 | 10 |
544УД2А | 20 | 30 | 15 | 3×104 | 0,1 | 0,1 | 20 | 10 | 2 | 15 |
1401УД1 | 2 | 5 | 2,5 | 0,1 | 150 | 30 | 0,5 | 12,5 | 2 | 15 |
574УД1A | 50 | 50 | 10 | 104 | 0,5 | 0,2 | 50 | 10 | 2 | 15 |
Приложение 3
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 |


