zařízení 2. přednáška Fakulta elektrotechniky a informatiky prof.ing. Petr Chlebiš, CSc.



Podobné dokumenty
1. Kondenzátory s pevnou hodnotou kapacity Pevné kondenzátory se vyrábí jak pro vývodovou montáž, tak i miniatrurizované pro povrchovou montáž SMD.

- základní lineární pasivní součástky používané ve všech oborech elektroniky - rezistory, kondenzátory a cívky.

7. Kondenzátory. dielektrikum +Q U elektroda. Obr.2-11 Princip deskového kondenzátoru

Pasivní obvodové součástky R,L, C. Ing. Viera Nouzová

Vlastnosti a provedení skutečných součástek R, L, C

Manuální, technická a elektrozručnost

Elektronika- rozdělení, prvky. Elektronika je technický obor, který studuje a využívá přístrojů fungujících na principu řízení toku elektronů

Datum tvorby

Studijní opora pro předmět Technologie elektrotechnické výroby

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

Doporučená literatura

Digitální učební materiál

ČSN EN OPRAVA 2

Sada: VY_32_INOVACE_4IS

1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

bifilárním vinutím malá indukčnost vinutého odporu Chaperonovo vinutí malá indukčnost a kapacita. Vyhovující jen pro kmitočty do 100Hz

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Pasivní prvky pro výkonovou elektroniku

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEII Měření na pasivních součástkách

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

Rezistor je součástka kmitočtově nezávislá, to znamená, že se chová stejně v obvodu AC i DC proudu (platí pro ideální rezistor).

VY_32_INOVACE_ELT-1.EI-13-IZOLACNI MATERIALY. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika

MALÉ KYTAROVÉ KOMBO - VÝROBA I. ZESILOVAČ. Staženo z ÚVODEM

Základy elektrotechniky

Katalogový list Návrh a konstrukce desek plošných spojů. Obj. číslo: Popis. Ing. Vít Záhlava, CSc.

MDT TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: TRANSFORMÁTORY PRO ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

"vinutý program" (tlumivky, odrušovací kondenzátory a filtry), ale i odporové trimry jsou

VY_32_INOVACE_6/15_ČLOVĚK A PŘÍRODA. Předmět: Fyzika Ročník: 6. Poznámka: Vodiče a izolanty Vypracoval: Pták

196 Kap. 9. Pasivní součástky. Obr Princip konstrukce vrstvových (vlevo) a drátových (vpravo) rezistorů

Kondenzátory fóliové odrušovací - typ R46, KNB1530

Kontaktní spínací přístroje pro malé a nízké napětí

Stabilizovaný zdroj s L 200T

Elektrolytické kondenzátory - šroubové vývody

Polovodičové usměrňovače a zdroje

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

Kompenzační kondenzátory FORTIS MKP G

PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY

1 SENZORY SÍLY, TLAKU A HMOTNOSTI

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma

6 Hybridní integrované obvody, tenkovrstvé a tlustovrstvé technologie a jejich využití

Rozvodná zařízení (BRZB)

PRINCIP MĚŘENÍ TEPLOTY spočívá v porovnání teploty daného tělesa s definovanou stupnicí.

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje

Kompenzační kondenzátory FORTIS

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY

Profilová část maturitní zkoušky 2016/2017

Teorie měření a regulace

NÁVRH TRANSFORMÁTORU. Postup školního výpočtu distribučního transformátoru

Projekt Pospolu. Poruchy elektronických zařízení. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jiří Ulrych.

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Základy elektrotechniky

11. Polovodičové diody

Zdeněk Faktor. Transformátory a tlumivky pro spínané napájecí zdroje

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/

PŘEVODNÍK SNÍMAČE LVDT

Zkušebnictví, a.s. KEMA Laboratories Prague Podnikatelská 547, Praha 9 Běchovice

Manuální, technická a elektrozručnost

TENZOMETRICKÉ PŘEVODNÍKY

ELEKTRONICKÉ PRVKY TECHNOLOGIE VÝROBY POLOVODIČOVÝCH PRVKŮ

Zvyšování kvality výuky technických oborů

obecné číslo objednávkové číslo balení 100-/600 typ RG58/U obecné číslo objednávkové číslo balení 200/-/1200 typ RG174/U

Mikrosenzory a mikroelektromechanické systémy. Odporové senzory

INFORMACE O VÝOBKU. Zkušební přístroj elektrických zařízení podle bezpečnostních norem SATURN 100. Obj. č.:

Dělitelná plastová ponorná sonda. Keramický senzor. Přesnost podle IEC 60770: standard: 0,35 % FSO varianta: 0,25 % FSO

Kompenzační vedení. str. 11/14. Normovaná složení a barevná značení kompenzačních a termočlánkových vedení

Neřízené polovodičové prvky

Účinky měničů na elektrickou síť

Complete filter units for radio interference suppresion. Part 1: General specification

vodič u něho dochází k transportu el. nabitých částic, který je nevratný, dochází ke vzniku proudu a disipaci energie

Střední od 1Ω do 10 6 Ω Velké od 10 6 Ω do Ω

R O Z V Á D Ě Č E A R O Z V O D N I C E

Tester elektrolytických kondenzátorů

Modul výkonových spínačů s tranzistory N-FET

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, měření elektrického napětí

Kategorie M. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-422 se používá pro:

Plášťové termočlánky podle normy DIN EN a DIN EN 60584

9/10/2012. Výkonový polovodičový měnič. Výkonový polovodičový měnič obsah prezentace. Výkonový polovodičový měnič. Konstrukce polovodičových měničů

EB TNI MECHANICKÉ SPOJOVÁNÍ HLINÍKOVÝCH VODIČŮ (VE SVORKOVNICÍCH ŘADY RS, RSA, RSA PE, RSP)

Kroužek elektroniky

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK

Zobrazování usměrněného napětí - jednocestné usměrnění

Zvyšování kvality výuky technických oborů

MULTIGENERÁTOR TEORIE

Zobrazovací jednotky. 1 z :53. LED technologie.

Technická dokumentace PŘEVODNÍK TEPLOTY. typ Tepl2178_50C_10V. ve skříňce DIN35.

Zesilovače. Ing. M. Bešta

Senzorika a senzorické soustavy

2. ANALOGOVÉ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE

DMP 343 DMP 343. MaRweb.sk Průmyslový snímač tlaku pro nízké tlaky

Jističe. System pro M Jističe S 2. Hlavní jistič S 700. Ostatní jističe S 111. System Connect

Relé průmyslové, 7-10 A

Termočlánkové konektory

VÝKONOVÉ TRANZISTORY MOS

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY

Elektrický proud. Elektrický proud : Usměrněný pohyb částic s elektrickým nábojem. Kovy: Usměrněný pohyb volných elektronů

Transkript:

Konstrukce elektronických zařízení 2. přednáška prof.ing. Petr Chlebiš, CSc.

Pasivní a konstrukční prvky - Rezistory - Kondenzátory - Vinuté díly, cívky, transformátory - Konektory - Kontaktní prvky, spínače, přepínače - Plošné spoje - Montážní prvky a přístrojové skříně

Třídění rezistorů pro elektroniku - Rezistory jsou nejvíce rozšířenou součástkou pro elektrotechniku. - Zastávají důležitou, i když pasivní úlohu v elektronických obvodech. - Funkční část rezistorů tvoří vrstva s potřebnou ohmickou hodnotou, která je vytvořena na nosných podložkách zvláštními odporovými materiály a technologiemi. - Třídění podle funkčních vlastností určuje: - ohmická hodnota, její dovolené odchylky, - teplotní závislost,napěťová závislost, - výkonové zatížení rezistoru, - proudový šum rezistorů, - odolnost proti vnějším vlivům (klimatickým a mechanickým), - časová stabilita, - provozní spolehlivost.

Třídění rezistorů pro elektroniku Třídění podle funkčních použitých funkčních materiálů a technologie výroby rozlišuje: - vrstvové rezistory uhlíkové - s pyroliticky nanesenou vrstvou, - vrstvové rezistory s vrstvou polovodivého laku, - vrstvové rezistory kovové - s vakuově napařenou nebo katodově naprášenou vrstvou, - vrstvové rezistory kysličníkové - s chemicky vytvořenou vrstvou, - drátové rezistory - s vinutým rezistorovým vodičem. - Třídění podle konstrukce a provedení rezistorů: Existuje velmi široký sortiment materiálových, tvarových i konstrukčních variant, pokrývajících velmi různorodé potřeby uživatelů.

Třídění rezistorů pro elektroniku - Potenciometry jsou rezistory s proměnnou ohmickou hodnotou. - Jejich hlavní částí jsou rezistorová dráha a sběrací ústrojí. Třídění potenciometrů: - K základním funkčním vlastnostem, obdobným jako u neproměnných rezistorů přistupují další: - průběh rezistorové dráhy v závislosti na úhlu natočení hřídele, - přechodový odpor sběrače a šelest při pohybu po rezistorové dráze, - moment otáčení hřídele, - jmenovité napětí a proud spínače (pokud mají spínač).

Třídění potenciometrů pro elektroniku - Z hlediska použitých funkčních materiálů technologie pro výrobu rezistorové dráhy rozlišuje: - vrstvy laku plněného rezistorovým materiálem, - vrstvy cermetu tj. rezistorové směsi keramiky a kovu, - napařené kovové vrstvy, - rezistorového drátu. - Podle průběhu rezistorové dráhy v závislosti na úhlu natočení hřídele existují: - lineární (označení N), - lineární speciální (označení NS), - lineární se třemi odbočkami (označení H), - logaritmické (označení G), - logaritmické s jednou odbočkou (označení L, V), - exponenciální (označení E).

Třídění potenciometrů pro elektroniku - Podle konstrukce a provedení se rozlišují potenciometry na: - otočné: - jednoduché, - tandemové, - dvojité, - potenciometrové trimry, - zvláštní, - posuvné: - jednoduché, - tandemové - dvojité, - podle spínače: - bez spínače, - se spínačem nízkého napětí (do 250 V střídavého napětí), - se spínačem malého napětí (do 24 V stejnosměrného napětí).

Třídění potenciometrů pro elektroniku - Podle materiálového, tvarového a konstrukčního provedení se rozlišují potenciometry na: - vrstvové potenciometry průměr 16-19 - 28 mm v několika konstrukčních variantách - vrstvové potenciometry průměr 16 a 19,5 mm, cermetové těsné, - posuvné potenciometry s délkou posuvu 23,5-40 - 58-70 mm, v několika provedeních, - regulační rezistory 0,75 W cermetové, - drátové potenciometry 0,5-2 - 3-5 W, - regulační rezistory 6-15 W drátové, - rezistorové trimry 0,05-0,2-0,3-0,5 W vrstvové, - rezistorové trimry 0,5-1 W cermetové.

Třídění rezistorů pro elektroniku Rezistory jsou vyráběny v řadách jmenovitých hodnot E3, E6, E12, E24, E48, E96, E192. - Číslo udává počet hodnot na dekádu. - Ukázka tvorby řady

Třídění rezistorů pro elektroniku Rezistory jsou v řadách jmenovitých hodnot označovány: - Číslicovým kódem př. 1R5, 270R, 4K7, 10K, 8M2 - Barevným kódem - 4-místný E12, E24-5-místný E48, E96, E192

Třídění kondenzátorů pro elektroniku Elektrolytické kondenzátory: - pro svoji velkou kapacitu na jednotku objemu jsou dosud nenahraditelné! Od klasického kondenzátoru se např. hliníkový elektrolytický kondenzátor liší tím, že jednu elektrodu tvoří vodivý elektrolyt, zatímco protielektrodou - anodou je hliníková fólie o čistotě 99,99 %, na níž je elektrolytickým způsobem vytvořena vrstva AI 2 O 3 jako vlastní dielektrikum. Katodová fólie slouží jen jako velkoplošný přívod proudu pro elektrolyt. - Elektrolytické kondenzátory lze provozovat jen při stejnosměrném napětí se správnou polaritou tj. kladný pól na kladnou elektrodu, záporný pól na zápornou elektrodu. - Přepólování má za následek velký vývin plynu uvnitř kondenzátoru, dochází k explozi.

Třídění kondenzátorů pro elektroniku Elektrolytické kondenzátory: - Základní funkční vlastnosti elektrolytických kondenzátorů určuje: - jmenovitá kapacita, - jmenovité, provozní a zkušební napětí, - superponované střídavé napětí a proud, - teplotní a kmitočtová závislost kapacity, - ztrátový činitel a jeho kmitočtová závislost, - impedance a její kmitočtová závislost, - zbytkový proud a jeho časová a napěťová závislost, - elektrická trvanlivost a provozní použitelnost.

Třídění kondenzátorů pro elektroniku Elektrolytické kondenzátory dělíme: - podle použitých funkčních materiálů a technologie výroby na: - hliníkové s tekutým elektrolytem, - hliníkové s tuhým elektrolytem, - tantalové kondenzátory s tekutým elektrolytem, - tantalové kondenzátory s tuhým elektrolytem. - podle provozní aplikace na: - kondenzátory typu 1 - pro zvýšené požadavky, - kondenzátory typu 2 - pro normální použití. Z hlediska konstrukce, rozměrů a vývodů existuje široký výrobní sortiment hliníkových elektrolytických kondenzátorů.

Třídění kondenzátorů pro elektroniku Kondenzátory s papírovým dielektrikem: - Dielektrikum tvoří papír ze sulfátové celulózy odlišný od běžného papíru malou tloušťkou, velkou hustotou a velkou elektrickou pevností. - Elektrody jsou z hliníkové fólie. - Papírové kondenzátory se vyrábějí ve tvaru svitků vkládaných do těsných kovových pouzder se skleněnými nebo keramickými průchodkami. - Používají se v elektro(tech)nice tam, kde se nevyžaduje velká stabilita, přesnost a malý ztrátový činitel. Podle konstrukce dělíme tyto kondenzátory na: - vysokonapěťové v izolovaných pouzdrech, - vysokonapěťové krabicové, - kondenzátory pro zapalování, těsné.

Třídění kondenzátorů pro elektroniku Kondenzátory s metalizovaným papírovým dielektrikem (MP): - Dielektrikum je papír, jehož elektrody jsou vytvořeny vrstvou kovu (Zn, Al) napařenou ve vakuu na jednu předem nalakovanou stranu kondenzátorového papíru. Pokovené papíry se svinují. - Při průrazu dielektrika se kovová vrstva v okolí průrazu odpaří, tím se místo odizoluje od ostatního kovu => nemůže dojít ke zkratu! Tyto kondenzátory mají regenerační schopnost. -MP Kondenzátory mají: - menší objem než papírové, - větší provozní spolehlivost, - používají se v mnoha oblastech elektro(tech)niky, proto mají poměrně široký konstrukční sortiment:

Třídění kondenzátorů pro elektroniku Kondenzátory s dielektrikem z plastů: - Dielektrikum tvoří fólie některých termoplastů, nejčastěji polystyrenu, polyetylenterftalátu (polyesteru), polykarbonátu, polypropylenu a teflonu. - Elektrody jsou ve tvaru: - kovové fólie - provedení fóliové, - vrstvy kovu, napařené přímo na dielektrikum - provedení metalizované. Kondenzátory slídové: - Dielektrikum tvoří kalibrované lístky slídy (20 až 150 µm). - Elektrody - kovová fólie nebo vrstva kovu nanesená přímo na dielektrikum. - Předností je zejména malý ztrátový činitel. - Užívají se v měřící a sdělovací technice; rozsah použití se zmenšuje.

Třídění kondenzátorů pro elektroniku Kondenzátory keramické: - Keramické vysokofrekvenční materiály pro výrobu dielektrik se dělí podle elektrických vlastností do tří skupin: - Dielektrikem kondenzátorů typu 1 jsou keramické látky s lineárním průběhem teplotní závislosti permitivity. Používají k teplotní kompenzaci rezonančních obvodů. (malé ztráty a velká stabilita kapacity). - Dielektrikem kondenzátorů typu 2 jsou keramické látky s nelineárním průběhem teplotní závislosti permitivity. Jsou vhodné pro vazební a blokovací účely. Projevuje se u nich projevuje velká závislost kapacity na teplotě a na přiloženém napětí. - Dielektrikem kondenzátorů typu 3 (Supermit) je polovodičová keramická látka s izolačním povrchem, vyráběná zvláštní technologií. Vlastnostmi (ztrátovým činitelem, izolačním odporem) se podobá dielektrikům kondenzátorů typu 2. Jsou vhodné pro blokovací, vazební a filtrační účely.

Děkuji za pozornost