Передняя панель прибора:
1. Экран осциллографа
2. Регулятор отклонения луча по вертикали
3. регулятор положения луча
4. Светодиодный индикатор включения и переключения сети.
5. Регулятор уровня синхронизации
6. Переключатель синхронизации
7. Переключатель входов
Раздел III. Элементная база
3.1 Резисторы
Резистор-это элемент электрической цепи, обладающий сопротивлением от 10-8 до 1016 Ом. Все резисторы подразделяются на постоянные и переменные наборы резисторов. Зависящие от назначения делят на резисторы общего и специального назначения (Прецизионные, сверхпрецизионные, высокочастотные, высоковольтные, высокоомные (назначение) в соответствии с ОСТ (особые стандарты)) 11.074.009.-78
Сокращенные условные обозначения резисторов состоят из следующих элемент:
– буквы или сочетания букв, обозначения подклассов резисторов (R; РП - резистор переменный, NR – наборы резисторов.)
– цифра, обозначающая группу резисторов по материалу резистивного материла (1-непроволочный.)
– число, стоящее после букв обозначало разновидности от материала токопроводящего элемента:
1-непроволочные, тонкослойные, углеродистые и бороуглеродистые.
2-непроволочные, тонкослойные, металлодиэлектрические, металооксидные.
3-непроволочные.
4-непроволочные, композиц., объемные.
5-проволочные.
6-непроволочные, тонкослойные , металлизированные.
Параметры и характеристики, входящие в условные обозначения резистора, указываются в следующей последовательности:
Для резисторов постоянных:
a) номинальная мощность рассеивания;
б) номинальное сопротивление и буквенное обозначение единице измерения (КОМ, МОМ, ОМ, ГОМ);
в) допускаемое отклонение сопротивления в %(допуск.)
– группа по уровню шумов (для непроволочных резисторов).
– группа по температурному коэффициенту сопротивления (ТКС).
Для резисторов переменных:
– номинальная мощность рассеивания;
– номинальное сопротивление единицы измерения;
– допускаемое отклонение сопротивлениям(%)
– функциональные характеристики определяет зависимость сопротивления резистора или напряжения от положения подвижного контакта.
Номинальное сопротивление резистора, стандартизованное ГОСТу 28.25-76 для постоянных резисторов устанавливать 6 рядов:
Серия | Точность | Номиналы |
E6E12E24E48E96E192 | ±20*10-2±10*10-2±5*10-2±2*10-2±1*10-2±0,5*10-2 | N/6N/12N/24N/48N/96N/192 |
Например Е6 : 1;1,5;2,2;3,3;4,7;6,8.
Серия Е6 иE12 для значений от 1 до 10 Ом.
Кодирование обозначений допустимых отклонений сопротивления:
ГОСТ 11-076 | СТ СЭВ 1810-79 | Публикация 61 и 115-МЗК | |||
допускаемое отклонение,% | Кодированное обозначение | ДО,% | КО | ДО,% | КО |
±0,001±0,002±0,005±0,01±0,02±0,05±0,1±0,25±0,5±1±2±5±10±20±30 | ELRPYXVCDFGJKMN | ±0,001±0,002±0,005±0,01±0,02±0,05±0,1±0,25±0,5±1±2±5±10±20±30 | ±0,02 | ±0,1±0,25±0,5±1±2±5±10±20±30 | VCDFGJKMN |
Графическое обозначение резисторов
1.
8.2.
9.
3.
4.
5. 10.
6. 11.
7.
1. 0,05 ВТ
2. 0,125 ВТ
3. 0,25 ВТ
4. 0,5 ВТ
5. 1 ВТ
6. 2 ВТ
7. 5 ВТ
8. переменный резистор
9. подстрочный резистор
10. нелинейный резистор
11. фоторезистор
Цветовая маркировка.
По ГОСТ 28883-90
Цвет полос или точек | Первый множитель | Второй множитель | Третий множитель | Множитель | Допуск |
ЗолотойСеребряныйЧерныйКоричневыйКрасныйОранжевыйЖелтыйЗеленыйГолубойФиолетовыйСерыйБелыйБесцветный | 123456789 | 123456789 | 0123456789 | 0,01 Ом0,1 Ом1 Ом10 Ом100 Ом1 КОм10 КОм100 КОм1 МОм10 МОм100 МОмНетнет | ±5%±10%±20%±1%±2%НетНет±0,5%±0,25%±0,1%±0,05%Нет±20% |
Практическая работа 1.
Марка | Расшифровка | Рном | R ном | R изм. , Ом | Допуск, % | 8, % | |
МЛТ-2 | Металлопленочный лакированный термостойкий | 2 | 1.8 КОм | 1,7 | 5 | 5.5 | |
МЛТ-1 | Металлопленочный лакированный термостойкий | 1 | 150 Ом | 149,5 | 0,63 | 0,3 | |
МЛТ-0,5 | Металлопленочный лакированный термостойкий | 0,5 | 510 кОм | 482 | 20 | 5,8 | |
МЛТ-0,25 | Металлопленочный лакированный термостойкий | 0,25 | 5,6 КОм | 5,3 | 5 | 5,3 | |
МЛТ-0,25 | Металлопленочный лакированный термостойкий | 0,25 | 43 КОм | 42,6 | 5 | 0,9 | |
УЛИ | Углеродистый, лакированный, измеряемый | 2 | 130 КОм | 125 | - | 3,8 | |
ПЭВ | Проволочная Эмолерованная высокочистотная | 10 | 200 Ом | 194,1 | 10 | 2,9 | |
МЛТ | Металлопленочный лакированный термостойкий | 0,25 | 1200 Ом | 1160 | 5 | 3,3 | |
СП3 | Сопротивление подстрочное | 0,25 | 6,8 КОм | 6 | 0,1 | 11,7 | |
УЛИ | Углеродистый, лакированный, измеряемый | 0,25 | 680 Ом | 60 | - | 11,7 |
3.2 Конденсаторы
Конденсаторы (от лат. Condenso-уплотняю, сгущаю) – это радиоэлементы с сосредоточенной электрической емкостью, образуемой двумя или большим числом электродоз (пластин), разделенных диэлектриком (спец. бумагой, керамикой, слюдой и т.д.).
В настоящее время конденсаторы можно разделить на две группы:
– обычные (применяемые в электронных и радиоэлектрических устройствах)
– силовые (применяемые в электрических и энергетических установках).
Учитывая функциональный признак, конденсаторы делят на пусковые и рабочие (для электродвигателей), для преобразовательных устройств (коммутирующие, фильтровые, компенсирующие), для высоковольтных делителей напряжений (для повышения коэффициента мощность в линиях электропередач и в распределительных сетах и т.д.).
По конструкции бывают:
– однокорпусные
– блоки или сборки конденсаторов
– конденсаторные установки
По принципу управляемости значениям емкости конденсаторы могут быть:
– постоянными (с фиксированным номиналом емкости)
– переменными
По характеру управления:
– конденсаторы с механическим управлением емкостью
– электрическим (вариконды, варикапы) управлением емкостью
– термическим (термоконденсаторы) управлением емкостью
В зависимости от вида климатического исполнения различают:
– конденсаторы для работы в условиях холодного климата;
– конденсаторы для работы в условиях умеренного климата;
– конденсаторы для работы в условиях тропического климата.
Важным свойством конденсатора является то, что для переменного тока он представляет собой реактивное сопротивление, величина которого уменьшается с ростом частоты.
Конденсаторы постоянные.
По виду диэлектрика постоянные конденсаторы бывают с органическим (пленочным, бумажным с возможностью пропитки диэлектрическими жидкостями), неорганическими (слюдяным, керамическим, стеклянным), оксидным и газообразным диэлектриком.
По типу обкладок различают конденсаторы с фольговыми, металлизированными и пластинчатыми.
По значению номинального напряжения различают конденсаторы высокого и низкого напряжения.
Номинальные параметры.
Значения номинальных параметров являются базовыми при определении отклонений путем измерения. В зависимости от цепи, в которой может использоваться конденсатор, к нему предъявляются разные требования.
Чем больший разряд способен накопить диэлектрик, заключенный между пластинами при определенном напряжении, тем больше величина электрической емкости конденсатора.
Емкость конденсаторов измеряют в фарадах (Ф). Это очень большая величина, которая на практике не встречается. В радиотехнике применяют конденсаторы от нескольких долей пикофарад (ПФ) до нескольких тысяч микрофарад (мкФ).
1 мкФ = 1*10-6 Ф
1 нФ = 1*10-9 Ф
1 пФ = 1*10-12 Ф
1) Номинальная емкость – это емкость конденсатора, выбранная из числового ряда значений Е3, Е6, Е12 и Е24.
2) Допускаемое отклонение – максимальная разность значений между измеренной и номинальной емкостями, при оговоренных в нормативно-технической документации частоте и температуре.
Таблица №1. Буквенный код допускаемого отклонения емкости конденсаторов.
Допуск, % | Буквенное обозначение | Допуск, % | Буквенное обозначение | Допуск, % | Буквенное обозначение | |||
Лат. | Рус. | Лат. | Рус. | Лат. | Рус. | |||
±0,001 | E | – | ±0,2 | C | У | ±30 | N | Ф |
±0,002 | L | – | ±0,5 | D | Д | -10..+30 | Q | – |
±0,005 | R | – | ±1,0 | F | Р | -10..+50 | T | Э |
±0,01 | P | – | ±2,0 | G | Л | -10..+100 | Y | Ю |
±0,02 | U | – | ±5,0 | J | И | -20..+50 | S | Б |
±0,05 | X | – | ±10 | K | С | -20..+80 | Z | А |
±0,1 | B | Ж | ±20 | M | В | – | – |
3) Номинальное напряжение – это значение при котором конденсатор может работать при заданных условиях в течении срока службы, сохраняя свои параметры.