Страница:Радиолюбитель 1930 г. №07-08.djvu/21

Материал из РадиоВики - энциклопедии радио и электроники
Перейти к: навигация, поиск
Выкупить рекламный блок
Эта страница не была вычитана


костп конденсатора в микрофарадах па величину сопротивления нагрузки (или сопротивление утечки) в мегомах.

Качество конденсатора зависит от „постоянной времени^

Основное ориентировочное правило при рассмотрении различных вопросов конденсаторного разряда рекомендуем запомппть в такой форме: через число секунд, равное численно постоянной времени конденсатора, заряд его (а равпо п напряжение до которого он разрядился, и спла тока к копЦ)' этого промежутка времени) уменьшается до 0,37 первоначальной величины (пли от той, от которой мы начали вести отсчет времени).

Грубо говоря, в 3 раза.

Эта «теория* оказывается очень полезной при оценке качества копдснсаторов большой емкости (для выпрямителей). Как известно,

Ч-

всякпй конденсатор имеет некоторую утечку, ухудшающую его надежность в работе. Копдепсатор с большой утечкой (иначе говоря, с плохой изоляцией) забирает на себя часть тока, легче пробивается, сажает напряжение выпрямителя. Копдепсатор фабричного производства должен иметь постоянную времени от 100 секунд и выше. Допустимые для обычной работы выпрямителей конденсаторы (с прокладками из парафинированной бумаги) должны иметь постоянную времени не мспыне 10. Копдепсатор с постоянной времени в 1 секупду совершенно ненадежен.

Долго ли конденсатор держит заряд?

Может ли любитель, не пользуясь приборами, определить «постоянную времени» и оценить конденсатор? Практически любитель это делает всегда, испытывая коидепсатор на «держание искры» или па щелчок в телефоне. Если запомнить «па глазок», какую искру дает микрофарадпый конденсатор при замыкании накоротко после заряда от 120 вольт до 45 вольт, то порядок величины постоянной времепн грубо можно определить разряжая конденсатор, заряжаемый до 120 вольт, через различные промежутки времени до тех пор, пока он не даст искры, соответствующей (примерно) 45 вольтам. Например, конденсатор изготовления зав. «Красная Заря» емкостью в 1,5 микрофарады после заряда от батареи в 120 вольт дал 45-вольто- вую искру (пробу пришлось сделать 6 раз), через 6 минут, пли через 360 секунд. Так как отношение оставшегося заряда к перво45

начальному равно примерно р^=0,37, то

постоянная времени равна числу секунд, т.-е. 360. Отсюда простым делением 360 на

1,5 (микрофарады) найдем, что сопротивле-

360

пие утешен этого конденсатора равно —- =

1,5

=240 мегомов. Копдепсатор, следовательно, вполне удовлетворительного качества.

Существуют такие микрофарады, которые дают искру даж'с через сутки, но это является уже исключением. Постоянная времени для такого времени около 100.000 и заряженный до 100 вольт он еще через месяц будет иметь заряд около 1 микровольта. Теоретически рассуждая, все наши конденсаторы, когда- либо заряженные, все еще продолжают разряжаться (до одной трети через каждую

«постоянную времени» секунд) и никогда пе разрядятся. Бывает и на практике, что любитель, выключив сперва приемник, а потом выпрямитель и не разрядив конденсаторы, лезет через четверть часа за чем-нп- будь в выпрямитель и получает весьма чувствительное напоминание о реальном существования «постоянной времени».

Заряд— разряд

Все изложенное выше относительно разряда можпо применить и к вопросу заряда кондс1 сатора через сопротивление (рнс. 2). Коидеисатор будет заряжаться вначале большой силой тока и очень быстро, затем, по мерс увеличения заряда и приближения напряжения между обкладками конденсатора к заряжающему напряжению, действующая велпчппа напряжения в цепи (разность

или переведя в сантиметры (умножением на 900.000)—225 сантиметров. Можно взять и другие комбинации, например, 450 cm и 1 мегом. Иаивыгодпейшая комбинация зависит также от силы и частоты принимаемого сигнала и данных лампы, но эти вопросы мы опускаем.

Учебная задача

В качестве учебной задачи любителю полезло поломать голову над вычислениями силы тока в нити микролампы, присоединенной непосредственно к выходу выпрямителя. Еслп выпрямитель еще нс был включен, то через нить микролампы пройдет ток короткого замыкания выпрямителя, для микролампы совершенно не опасный (выпрямитель Л В-2, например, больше 20 миллиампер дать пс может). Однако, если выпря-

Рис 4

V источппка папряжепня минус V конденсатора) будет уменьшаться, сила зарядпого тока будет уменьшаться, постепенно приближаясь к нулю (а еслп конденсатор имеет еще и сопротивление собственной утечки (рнс. 3), то к некоторому постоянному значению силы тока).

Для представления о том, в какой форме происходит падение напряжеппя заряда копдепсатора, дадим таблицу для некоторых долей первоначального напряжения.

Любитель легко может по этим даппым постропть для себя кривую заряда или раз-

митель предварительно был включеп п конденсаторы фильтра оставались заряженным, дело принимает другой характер.

Положим, конденсаторы были заряжены холостым напряжением выпрямителя в 250 вольт при емкости в 4 микрофарады. Это значит, что в первое мгновение через пить мнкро-

250

лампы пройдет ток в =42 ампера (холодная ппть микролампы имеет сопротивление около 6 омов). Постоянная времени цепи

Разряд до

0,9 первоначального напряжения

0,8

0,7

0,6

0,5

0.4

0,3

0,2

0.1

0,01 |

0,001

Сколько «постоянных временных о требуется для этого

0,1

0,22

0,36

0,51

0,69

0,93

1,2

1,61

2,3

4,6

6,0

ряда (рнс. 4) конденсатора с утечкой или внешним сопротивлшшем (если есть и то н другое, то форма кривой будет несколько иная). Постоянная времени в секундах вычисляется произведением емкости в микрофарадах па сопротивление цепи н мегомах. (Можно вычислять . постоянную времени также в фарадах и омах).

Гридлик и постоянная времени

Приведем еще пример применения «постоянной времени». При р счете гридлина можно считать, что конденсатор н утечка сотки должны иметь постоянную времени около 0,0005 секунды. Это—задашю. Поэтому, если мы уточку сотки возьмем в 2 мегома, то емкость конденсатора сотки должна

быть равна — = 0,00025 микрофарад,

g

равна 4 микрофарады х мег<ь

мов =0,000024, весьма небольшая величина. Согласно приведенной выше таблице, ток дойдет до 0,001 своего первопачальпиго значения, т.-о.до 42 миллиампер, через 7 постоянных времепн, т.-е. в промежуток времени,меньший одион тысячной доли секунды. Однако, за это время и инти выделится такое количество тепла, что пить нагреется, вспыхнет и перегорит.

Предлагаем любителям проворить эти два включения на мнкроламие, безнадежно потерявшей свои эмиссионные способности.

Г. Гинкнн

РАДИОЛЮБИТЕЛЬ М 7—8

259