Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Фильтр индуктивный типа ФС

Технические данные фильтра индуктивного (дросселя) типа ФС-5А защиты от радиопомех (ФД)  [c.105]

Развивая основную идею фильтра как прибора для передачи без потерь электрических сигналов одного диапазона частот и подавления сигналов всех других частот, Кемпбелл пришел к мысли о создании фильтров других типов, которые отличались бы различными полосами пропускания. Уже в 1903 г. Кемпбелл указал на возможность создания полосовых фильтров [4] Комбинируя конденсаторы и катушки индуктивности, можно получить устройство, которое срежет не только высокие частоты, но также и все частоты ниже определенной границы . Вскоре после этого были разработаны фильтры высоких частот и фильтры, вырезающие некоторую полосу частот.  [c.400]


Помехи нормального вида обусловлены, как правило, наличием емкостной (электрические поля) и индуктивной (магнитные поля) связей между измерительными цепями и устройствами, с одной стороны, и промышленными источниками электромагнитных помех — с другой. Этот вид помех в системах полностью исключить невозможно, так как помехи нормального вида образуются в обоих проводниках измерительной цепи совместно с полезным сигналом в виде результирующего напряжения или тока. Для уменьшения помехи нормального вида обычно используется комплекс защитных мер, включающих экранирование измерительных устройств и цепей, применение специальных фильтров (в частности, узкополосных фильтров, ослабляющих сигналы промышленной частоты 50 Гц и кратной ей частот), а также применение измерительных устройств интегрирующего типа. Рис. 8.5 иллюстрирует механизм возникновения  [c.441]

Более сложной является схема, изображенная на фиг. 44, б. В профилометрах, работающих по этой схеме, как правило, применяются датчики 1 параметрического типа (индуктивные, емкостные и т. п-), питаемые от специального генератора 2. С усилителя модулированное и усиленное напряжение подается на выпрямительное и фильтрующее звенья 4 и 5.  [c.67]

Если исследуются лазерные пички, то параллельно нагрузочному сопротивлению необходимо поставить фильтр верхних частот, чтобы убрать фурье-компоненты пичков, появляющиеся из-за насыщения измерительной системы. Подходящим фильт-зом является фильтр верхних частот А-типа, который представляет собой две Г-цепочки, соединенные в один каскад от точек соединения трех последовательных емкостей на провод заземления идут две индуктивности. Емкость первого и третьего конденсаторов равна 2С, а второго — С, индуктивности равны L. Фильтр характеризуется величинами  [c.84]

Для сглаживания тока в контактной сети на входе ТИП устанавливают специальное фильтровое устройство, чаще всего в виде Г-образного фильтра, состоящего из индуктивности и емкости Сф (см. ниже).  [c.181]

Измерение частичных разрядов в изоляции можно производить также при помощи стандартного электронного осциллографа типа ЭО-5 или ЭО-6 по схеме, указанной на фиг. 28-17. Разделительный конденсатор (порядка 500 пф) и индуктивность I (порядка 1 гн) служат заградительным фильтром для токов высокой частоты. Регулируя усиление и развертку, получают устойчивое изображение на экране осциллографа.  [c.340]

Защитные конденсаторы. Основными элементами защитных фильтров, состоящих из ёмкостей и индуктивностей, являются защитные конденсаторы. Как правило, у большинства защитных конденсаторов один из зажимов выведен на корпус. Наиболее совершенными защитными конденсаторами являются конденсаторы типов КЗ и КП (проходного типа).  [c.830]


Индуктивный фильтр (дроссель защиты от радиопомех) типа ФС-ЗБ имеет  [c.152]

В разработке пассивных разделительных фильтров важную роль играет их конструкция, а также выбор типа конкретных элементов — конденсаторов, а-тушек индуктивности, резисторов, в частности, большое влияние на характеристики АС с фильтрами оказывает взаимное размещение катушек индуктивности, при их неудачном расположении вследствие взаимной связи возможны наводки сигнала между близко расположенными катушками. По этой причине нх рекомендуется располагать взаимно перпендикулярно, только такое расположение позволяет свести к минимуму лх влияние друг на друга. Катушки индук--тивности являются одним из важнейших компонентов пассивных разделительных фильтров. В настоящее время многие зарубежные фирмы применяют катушки индуктивности на сердечниках нз магнитных материалов, обеспечивающих большой динамический диапазон, низкий уровень нелинейных искажений н малые габариты катушек. Однако конструирование катушек с магнитными сердечниками связано с применением специальных материалов, поэтому до настоящею времени многие разработчики применяют катушки с воздушными сердечниками, основные недостатки которых — большие габариты при условии малых потерь (особенно в фильтре низкочастотного канала), а также большой расход меди достоинства — пренебрежимо малые нелинейные искажения.  [c.92]

В этой главе рассматриваются задачи распространения волн в структурах, свойства которых изменяются в пространстве по периодическому закону. Примерами таких структур могут служить кристаллические твердые тела. Как известно, существует дальний порядок в расположении узлов решетки это приводит к пространственно-неоднородному распределению массы и потенциала электрического поля в кристаллах. Важную роль в технических приложениях играют искусственно созданные периодические структуры типа многослойных световых или акустических фильтров. В радиотехнике находят применение длинные цепочки из емкостей, индуктивностей и сопротивлений, расположенных в определенном порядке, а также замедляющие системы. В теории нелинейных волн обсуждаются задачи распространения волн в периодических структурах, неоднородность которых наведена полем другой волны. Эти задачи актуальны, например, в связи с проблемой создания оптических резонаторов для коротковолновых лазеров.  [c.141]

Кроме того, величина 1 определяет индуктивность, т. е. электрич. импеданс т. н. зажатого преобразователя (в отсутствии колебаний). Этот импеданс учитывается при согласовании излучателя или приёмника звука с электрич. схемой (с питающим генератором — в случае излучателя, с усилителем — в случае приёмника) и входит в качестве одного из элементов в схему электромеханич. фильтра. Константы упругости в комбинации с плотностью р определяют скорость распространения данного типа колебаний скорость звука с) и соответственно резонансную частоту для данной моды колебаний сердечника заданных размеров. При расчёте продольных колебаний сердечников из изотропных поликристаллич. материалов пользуются обычно модулем Юнга Е, при расчёте крутильных — модулем сдвига С.  [c.192]

Наиболее часто применяемый кварцевый фильтр с последовательно включенной катушкой индуктивности имеет полное сопротивление, равное сопротивлению фильтра типа К (см. фиг. 109, г), и значительно меньшее сопротивление Zo на частоте /м=  [c.463]

В конструкции фильтров применены резисторы типа С5-16Б-8Вт, конденсаторы типа К73-17-73В. Катушки индуктивности на каркасах, изготовленных из пластмассы, с воздушными сердечниками.  [c.100]

Полученное выражение для полного сопротивления фильтра с кварцевыми пластинами по форме совпадает с выражением для сопротивления параллельного плеча полосового фильтра типа т (фиг. 109, в), и, следовательно, если не принимать в расчет потери, то можно получить ячейку фильтра с полосой пропускания между двумя максимумами затухания, равной 8,5% [22]. Однако фильтр такого типа не нашол практического применения вследствие того, что потери энергии в последовательно включенной катушке оказывают существенное влияние на реальную характеристику фильтра. Поэтому если учесть потери в катушке индуктивности Ьд, то выигрыш, получаемый от кварцевого фильтра, по сравнению с АС-фильтром оказывается незначительным. На частотах последовательного резонанса полное сопротивление определяется активным сопротивлением пос4гедовательно включенных катушек индуктивности, Если сравнивать цепи, имеющие ту же добротность Q, что и последовательно включенная катушка индуктивности />0) то можно показать, что при последовательных резонансах активное сопротивление возрастет приблизительно вдвое по сравнению с сопротивлением кварца и катушки. Следовательно, так ая комбинация дает увеличение добротности вдвое по сравнению со схемой, содержащей только конденсатор и катушку инду1 -тивности. Однако такое повышение добротности не достаточно для того, чтоб >1 обеспечить необходимое увеличение избирательности.  [c.413]


Значотшя параметров элементов, входящих в фильтры такого типа, можно определить, используя значения, полученные для мостикового фильтра с двумя кристаллами в каждом плече, который теперь широко применяется [65] во всех комплектах фильтров для диапазона частот от 60 до 108 кгц. Преимущество таких фильтров состоит в том, что в схеме используется только одна катушка индуктивности и, следовательно, потери в полосе пропускания составляют лишь ноловину потерь для двух звеньев фильтра, показанного на фпг. 110. Так как хорошая форма характеристики затухания в значительной степени зависит от сим-мстрироваппя пластин в двух плечах, точность изготовления кварцевых элементов для этого фильтра долгкпа быть выше, чем для фильтра с одним кристаллом в каждом плече. Однако при выпуске крупных партий фильтров экономически более выгодно осуществлять необходимый контроль при производстве пьезоэлементов,  [c.458]

Фиг. 165. Электрические схемы индуктивных тензоме-тров а б — мостиковые схемы без усиления (/ —сопро тивление для тарировки, 2—выпрямитель, 3—фильтр. 4 — миллиамперметр, 5 — шлейф осциллографа, 6— промежуточный трансформатор, 7— прибор типа ваттметр— стрелочный или регистрируюший) в —то же, с усилением — трансформаторная схема. Фиг. 165. <a href="/info/4765">Электрические схемы</a> индуктивных тензоме-тров а б — <a href="/info/43292">мостиковые схемы</a> без усиления (/ —сопро тивление для тарировки, 2—выпрямитель, 3—фильтр. 4 — миллиамперметр, 5 — <a href="/info/76116">шлейф осциллографа</a>, 6— промежуточный трансформатор, 7— прибор типа ваттметр— стрелочный или регистрируюший) в —то же, с усилением — трансформаторная схема.
Защита от короткого замыкания осуществляется токоограничивающими сопротивлениями 27Н и 28Н, включенными последовательно с эрозионным промежутком. Для питания экранных сеток мощных ламп ГУ-80 собран выпрямитель по однополупериодной схеме на диодах типа Д205 с П-образным индуктивно-емкостным фильтром 2Д, 5С, 6С, 7С и 8С).  [c.141]

Осцилляторы генерируют колебания высокого напряжения и высокой частоты, которые безопасны для человека, но могут пробить изоляцию источника сварочного тока. Для защиты источника тока применяются фильтры, состоящие из дросселей (индуктивных сопротивлений) и конденсаторов емкостью 0,5—2 мкф, которые легко пропускают ток высокой частотгл. Дросселем может быть как регулятор сварочного тока типа РСТЭ, так и 15—20 114  [c.114]

Конденсаторные фильтры. Фильтр ФСК-1А применяют наряду с индуктивным фильтром на электропоездах постоянного тока для гашения постоянной составляющей тока радиопомех. Установлен на крыше вагона и представляет собой заземленный металлический ящик с высоковольтным герметическим бумажным конденсатором типа КБГП и изоляционной рейкой. От зажима, установленного на рейке, через резиновые втулки в стенках ящика пропущены силовые провода к индуктивному фильтру и главному разъединителю. К этому зажиму присоединен также вывод, соединяющий силовую цепь с зажимом конденсатора. Другой вывод конденсатора соединен с корпусом ящика.  [c.264]

Однако следует иметь в виду, что при замене оптрона транзистором помехоустойчивость блока ухудшается до 50—60 В в зависимости от типа и конкретного экземпляра примененного транзистора. Хорошие результаты дает применение транзисторов типа МП104 или МПП4, некоторые экземпляры которых обеспечивают помехоустойчивость до 80 В. При замене оптрона транзистором для повышения помехоустойчивости блока, точнее для снижения уровня помех на его выводах, параллельно конденсатору С15 подключают электролитический конденсатор емкостью 20—50 мкФ на напряжение не менее 50 В, который вместе с индуктивностью подводящих проводов питания образует фильтр нижних частот.  [c.28]

В пластине, требует применения более общей и фундаментальной теорли четырехполюсников, чем та, которая применялась ранее для расчета цепочечных индуктивно-емкостных фильтров типа т.  [c.407]

Чтобы получить полное сопротивление П-звена, необходимо-взять удвоенное сопротивление параллельного плеча на фиг, 109, г на каждом конце и включить между ними последовательное плечо, состоящее из индуктивности Lq, последовательно соединенной с емкостью Го, Чтобы две половины схемы являлись зеркальным изображением друг друга, нужно разделить это плечо- на две части, оставив в каждой элементы LqI2 и 2Со, При использовании теоремы Бартлета последовательное плечо будет иметь-три последовательных резонансных цепи с тремя резонансами 1) цепь с резонансной частотой и удвоенным сопротивлением параллельного плеча, 2) цепь с резонансной частотой f и удвоенным сопротивлением параллельного плеча и 3) цепь из элементов LqI2 и 26 о, резонанс которой определяется средней частотой /м- Диагональное плечо будет иметь последовательно соединенные первую и вторую цепи. Реактивные сопротивления этих плеч имеют резонансные и антирезонанспые частоты, показанные на фиг, ИЗ, в. Характеристики двух ветвей пересекаются при резонансных частотах и откуда следует, что характеристика затухания не отличается от характеристики, приведенной на фиг, 109, б. Однако сопротивление полученного четырехполюсника стало совсем другим. Действительно, при вычислении произведения j/X Xji получается зависимость, показанная на фиг, 109, г для фильтра типа т, которая дает более постоянное сопротивление в пределах полосы пропускания, чем для П-звена. Поэтому фильтры типа т более пригодны для создания устройств с высокой избирательностью. Мы видим, что метод построения эквивалентных мостиковых звеньев весьма полезен для анализа свойств сложных цепочечных схем.  [c.409]

При расчете сглаживающего фильтра для ИВЭП по полученным расчетным величинам выбирают тип и номинал дросселя с учетом электрической схемы фильтра по следующим параметрам индуктивности тока подмагни-Чивания частоты и напряжения пульсации величины падения постоянного напряжения на обмотке дросселя климатических и механических воздействий срока службы. Наибольшее распространение в радиоэлектронной  [c.42]


Часть дросселей типа Д выпускают с компенсационной обмоткой. Фильтр с компенсацией переменной со-ставляюш ей напряжения (рис. 2) дает значительно больший (в 3...7 раз) коэффициент сглаживания чем простой Г-образный. Дополнительный эффект сглаживания получают за счет введения в цепь нагрузки компенсирующего переменного напряжения, основная гармоника которого противоположна по фазе переменной составляюш ей выпрямленного напряжения. С помощью компенсационной обмотки, индуктивно связанной с основной, в спектре  [c.43]

В конструкции фильтров применены резисторы типа ПЗВ- Ю, конденсаторы—МБГО, катушки индуктивности на воздушных сердечниках. На задней стейке корпуса АС расположена крышка с установленными на ней специальными клеммами, позволяющими подключить подводящие провода. На клеммах маркирована полярность подключения.  [c.23]

В конструкции фильтров применены резисторы типа ПЭВ-10, конденсаторы типа МБГО, катушки индуктивности на воздушных или ферритовых сер-  [c.25]

В конструкции фильтров и блока индикации перегрузки применены резисторы типа ВС, МЛТ, СПЗ-38Б, С5-35В, ППБ, конденсаторы типа МБГО-2, К50-12, К75-И и катушки индуктивности на пластмассовых литых каркасах.  [c.40]

Частоты раздела между низко- и среднечастотной головками составляют 550 Гп, между средне- и высокочастотной головками—5 кГц. В конструкции фильтров при-менены резисторы типа МЛТ-0,25, С5-35В, СП5-30, конденсаторы типа МБГО-2, К50-16, катушки индуктивности на пластмассовых каркасах с воздушными сердечниками.  [c.43]

В конструкции фильтров применены резисторы типа С5-35В, конденсаторы типа МБГО, катушка индуктивности на пластмассовых каркасах с воздушными сердечниками.  [c.46]

В конструкции электрических фильтров применены резисторы типа ПЭВ-75, конденсаторы МБГО-2 и МБМ, катушки индуктивности — на пластмайсовы5г каркасах с воздушны.ми сердечниками.  [c.51]

В конструкции фильтров применены резисторы типа С5-35 или ПЭВ-10, конденсаторы К73-11 или МБГО-2, катушки индуктивности на пластмассовых каркасах с воздушными сердечниками. На задней стенке корпуса имеется разъем для подключения соединительного шнура.  [c.64]

В конструкции фильтров применены резисторы С5-35В, конденсаторы типа МБГО-2, катушка индуктивности иа пластмассовом каркасе с воздушным сердечником. На задней стенке корпуса АС расположены специальные клеммы, позволяющие подключать к АС подводящие провода, и декоративный шильдик.  [c.67]

В коистт-кцни фильтров и блока индикации перегрузок применены резисторы типа ВС, МЛТ, СПЗ-386, С5-35В, конденсаторы типа К73-П, МБГО-2, К50-12 и катушкн индуктивности на пластмассовых литых каркасах.  [c.71]

Принципиальная электрическая схема фильтров представлена на рис. 1.81. В конструкции фильтров применены резисторы типа ВС-0,125а, МЛТ-2, конденсаторы типа К73-11, диод КД-582Б и стабилитрон Д814Д. Катушки индуктивности изготовлены на базе Ш-образного сердечника.  [c.84]


Смотреть страницы где упоминается термин Фильтр индуктивный типа ФС : [c.107]    [c.462]    [c.82]    [c.236]    [c.135]    [c.130]    [c.297]    [c.582]    [c.248]    [c.553]    [c.47]    [c.346]    [c.403]    [c.63]   
Смотреть главы в:

Электропоезд ЭР2 Издание 2  -> Фильтр индуктивный типа ФС



ПОИСК



6441-А индуктивные

Индуктивность

Индуктивный фильтр ФС-ЗБ



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте