Серебряный слюдяной конденсатор

редактировать
1000 pF (1nF ) Серебряные слюдяные конденсаторы

Серебряные слюдяные конденсаторы Высокие прецизионные, стабильные и надежные конденсаторы. Они доступны в небольших номиналах и в основном используются на высоких частотах и ​​в случаях, когда желательны низкие потери (высокий Q ) и низкое изменение конденсатора с течением времени.

Содержание
  • 1 История
  • 2 Типа
    • 2.1 Слюдяные конденсаторы с зажимом
    • 2.2 Серебряные слюдяные конденсаторы
  • 3 См. Также
  • 4 Ссылки
История

Слюда используется в качестве диэлектрика конденсатора с середины 19 века. Уильям Дубилье изобрел небольшой слюдяной конденсатор в 1909 году, который использовался в приложениях развязки. Они были запущены в крупномасштабное промышленное производство для удовлетворения военных потребностей Первой мировой войны. Слюда менее склонна к растрескиванию при механических ударах, чем стекло, что является полезным свойством для оборудования, подверженного артиллерийскому обстрелу. Подобно стеклу, слюда имеет существенно более высокую диэлектрическую проницаемость , чем бумага, поэтому конденсаторы можно сделать меньшего размера. В 1920 году Дубилье разработал конденсатор, состоящий из хлопьевидного листа слюды, покрытого с обеих сторон серебром. Для их производства он основал Dubilier Condenser Company. Керамические конденсаторы также использовались в 1920-х годах из-за нехватки слюды, но к 1950-м годам серебряная слюда стала предпочтительным конденсатором для небольших радиочастотных приложений. Так продолжалось до второй половины 20-го века, когда развитие керамических конденсаторов привело к замене слюды керамической в ​​большинстве приложений.

Типы

Существует 2 различных типа слюдяных конденсаторов..

Зажимные слюдяные конденсаторы

Сейчас устаревшие, они использовались в начале 20 века. Они состояли из листов слюды и медной фольги, зажатых вместе и зажатых. У них была даже худшая устойчивость и стабильность, чем у других фиксированных конденсаторов, поскольку поверхность слюды не идеально плоская и гладкая. Ссылки на слюдяные конденсаторы 1920-х годов всегда относятся к этому типу.

Серебряные слюдяные конденсаторы

Обычно известные как серебряные слюдяные конденсаторы, эти конденсаторы с фиксированной слюдой стали устаревшими. Вместо того, чтобы зажиматься фольгой, они собираются из листов слюды, покрытых с обеих сторон наплавленным металлом. Сборка окунается в эпоксидную смолу. Преимущества:

  • Большая стабильность, поскольку отсутствуют емкостные воздушные зазоры, которые могут изменить размер.
  • Герметичный корпус устраняет риск окисления или коррозии пластин или
  • Большая емкость на объем, поскольку нет воздушных зазоров между пластинами и слюдой, проводящие поверхности могут быть тоньше.
  • Нет необходим зажимной механизм.

Иногда их неофициально называют слюдяными конденсаторами. Можно предположить, что любое современное упоминание о слюдяных конденсаторах означает их, если только не обсуждается довоенное оборудование. Несмотря на то, что эти конденсаторы чрезвычайно полезны, конденсаторы из серебряной слюды сегодня используются реже из-за их громоздкости и высокой стоимости. Состав сырья сильно варьируется, что ведет к более высоким затратам, связанным с проверкой и сортировкой. Они становятся все ближе к устареванию по мере развития керамических и фарфоровых материалов.

Серебряные слюдяные конденсаторы по-прежнему незаменимы в некоторых нестандартных приложениях. Разработчики схем по-прежнему обращаются к слюдяным конденсаторам для мощных приложений, таких как радиочастотные передатчики, электрические инструменты и усилители, потому что более дешевые керамические и фарфоровые конденсаторы также не выдерживают высокой температуры. Серебряная слюда по-прежнему широко используется в высоковольтных устройствах из-за высокого напряжения пробоя слюды. Конденсаторы из серебряной слюды используются при напряжении от 100 В до 10 кВ в диапазоне от нескольких пФ до нескольких нФ, а средний температурный коэффициент составляет около 50 частей на миллион / ° C.

См. Также
Ссылки
  1. ^ Нур Сюхада Закуан, Ву Хоу Джиунн, Тан Вими, «Энергия в портативном мире», стр. 100, гл. 4 in, Tan Winie, Abdul K. Arof, Sabu Thomas (eds), Polymer Electrolytes: Characterization Techniques and Energy Applications, John Wiley Sons, 2020 ISBN 3527342001.
  2. ^GWA Drummer, Electronic Изобретения и открытия, стр. 89, CRC Press, 1997 ((ISBN | 0750304936)).
  3. ^Генри В. Отт, Разработка электромагнитной совместимости, стр. 199, John Wiley Sons, 2011 ISBN 1118210654.
  4. ^«Слюдяной конденсатор». Capacitorguide.com.
Последняя правка сделана 2021-06-08 09:09:13
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте