Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Выбор балластного конденсатора. Справочные данные

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Справочные материалы

 Комментарии к статье

Среди радиолюбителей сейчас весьма популярны сетевые блоки питания, в которых роль балластного элемента выполняет конденсатор. Выбор конденсатора для этой цели имеет некоторые особенности, и их необходимо учитывать. Основной параметр здесь - допустимое значение амплитуды напряжения частотой 50 Гц.

Как известно, номинальным напряжением конденсатора, предназначенного для применения в радиоэлектронной аппаратуре, называют значение наибольшего постоянного напряжения, при котором конденсатор надежно работает в течение установленного срока службы. При работе конденсатора в цепях переменного тока амплитуда переменного напряжения на нем должна быть всегда меньше (в крайнем случае равна) номинального напряжения, а насколько меньше - зависит всецело от типа конденсатора. Так, например, для конденсатора МБГО на номинальное напряжение 630 В допустимая амплитуда переменного напряжения частотой 50 Гц равна 126 В [1], а для МБМ на напряжение 1000 В - 250 В [2].

Надежность балластного конденсатора бестрансформаторного блока питания может быть обеспечена при условии, что значение допустимой для конденсатора амплитуды переменного напряжения больше амплитуды напряжения сети. Если действующее значение напряжения равно 220 В, то амплитудное будет

Выбор конденсатора начинают с расчета его емкости. Для этого следует пользоваться методикой, изложенной в [3]. Затем требуемый типономинал конденсатора определяют по справочникам. В [1, 2] содержатся характеристики конденсаторов более трехсот типов, имеющих тысячи сочетаний емкости и напряжения.

Обширность исходной информации затрудняет выбор подходящего типономинала балластного конденсатора. Исключить вероятные ошибки и ускорить выбор балластного конденсатора, его номинального напряжения, а также значения емкости, ближайшего к расчетному, поможет представленная здесь таблица.

Выбор балластного конденсатора
(нажмите для увеличения)

На указанные в таблице характеристики наложен ряд ограничений.

Во-первых, верхняя граница допустимой амплитуды переменного напряжения выбрана равной 630 В. Больший запас по амплитуде не прибавит блоку надежности, а габариты увеличит значительно. Во-вторых, для емкости установлена нижняя граница - 0,22 мкФ. Выбранный емкостный интервал удовлетворяет большинству практических случаев. Третье ограничение - наибольшая масса 60 г; оно комментариев не требует.

И наконец, в-четвертых, в таблицу внесено не менее трех номиналов однотипных конденсаторов, соответствующих первым трем ограничениям.

Таблица обеспечивает выбор номинала емкости, номинального напряжения и типа балластного конденсатора для бестрансформаторного устройства, рассчитанного на подключение к сети 200 В, 50 Гц и на потребляемый ток 12...100 мА. Ток может быть увеличен параллельным соединением двухтрех конденсаторов.

По таблице возможно сравнение нескольких вариантов выбора из конденсаторов различных типов емкости, близкой к расчетной. Сравнение проводят по знаку и значению отклонения емкости от расчетного значения, запасу электрической прочности изоляции, а также по массе и объему конденсаторов. Объем рассчитан по линейным размерам конденсаторов. Коэффициент запаса по электрической прочности равен отношению допустимой для конденсатора амплитуды напряжения с частотой 50 Гц к амплитуде напряжения сети.

Для внесенных в таблицу типов конденсаторов некоторые значения емкости остались за ее рамками. Направление поиска в справочнике отсутствующих значений емкости в таблице показаны отточиями.

В силу наложенных ограничений некоторые типы конденсаторов не вошли в таблицу. Среди них - МБГЧ, К42-19, К75-10 и К78-2, справочные характеристики которых не соответствуют третьему и четвертому ограничениям. Найти подходящий среди этих конденсаторов можно по справочнику с учетом первого ограничения.

Литература

  1. Электрические конденсаторы и конденсаторные установки. - М.: Энергоатомиздат, 1987, с. 495.
  2. Справочник по электрическим конденсаторам. - М.: Радио и связь, 1983, с. 168.
  3. Бирюков С. Расчет сетевого источника питания с гасящим конденсатором. - Радио, 1997, № 5, с. 48 - 50.

Автор: А.Трифонов, г.С.-Петербург

Смотрите другие статьи раздела Справочные материалы.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Кислотность океана разрушает зубы акул 03.10.2025

Мировые океаны выполняют важнейшую функцию - они поглощают около трети углекислого газа, выбрасываемого в атмосферу. Это помогает замедлять темпы глобального потепления, но имеет и обратную сторону. Растворяясь в воде, CO2 образует угольную кислоту, которая повышает концентрацию водородных ионов и приводит к снижению pH. Вода становится более кислой, а последствия этого процесса уже заметны для морских экосистем. Средний показатель кислотности океана сейчас равен примерно 8,1, тогда как еще недавно за условную норму брали значение 8,2. По прогнозам, к 2300 году уровень может упасть до 7,3 - это сделает океан почти в десять раз кислее нынешнего состояния. Для обитателей морей подобные изменения означают не просто сдвиг химического равновесия, а реальную угрозу физиологическим процессам, начиная от формирования раковин у моллюсков и заканчивая охотничьим поведением акул. Чтобы выяснить, как именно кислотная среда отражается на зубах акул, группа немецких исследователей провела эксп ...>>

Почтовый космический корабль Arc 03.10.2025

Космические технологии становятся частью инфраструктуры, способной повлиять на логистику, медицину и даже военную сферу. Идея использовать орбиту как глобальный склад для срочных поставок звучала еще недавно как научная фантастика, но стартап Inversion пытается превратить ее в практическое решение. Компания Inversion появилась в начале 2021 года благодаря Джастину Фиаскетти и Остину Бриггсу, которые на тот момент были студентами Бостонского университета. Их замысел состоял в том, чтобы сделать возможной доставку грузов не только через спутниковые сети данных, но и в буквальном смысле - физических предметов. В основе лежит простая мысль: если космос обеспечивает доступ к любой точке Земли, то и грузы должны перемещаться тем же маршрутом. Уже за три года работы команда из 25 специалистов успела построить демонстрационный аппарат "Ray". Его запуск состоялся в рамках миссии SpaceX Transporter-12. Устройство весом 90 килограммов проверяло ключевые технологии Inversion, включая двухком ...>>

Лазерное обогащение урана 02.10.2025

Ядерная энергия остается одним из ключевых источников стабильного электричества, особенно для стран с растущими потребностями в энергоснабжении. Однако обеспечение бесперебойных поставок топлива для атомных станций требует современных технологий обогащения урана, которые одновременно эффективны и безопасны. Американская компания Global Laser Enrichment (GLE) делает значительный шаг в этом направлении, завершив масштабное тестирование лазерной технологии обогащения урана. Демонстрационная программа была проведена на объекте в Уилмингтоне, Северная Каролина. Тестирование технологии SILEX (Separation of Isotopes by Laser EXcitation), разработанной австралийской Silex Systems, стартовало в мае 2025 года и продлится до конца года. В ходе экспериментов компания планирует получить сотни фунтов низкообогащенного урана (LEU), который может быть использован в качестве топлива для атомных электростанций. GLE была создана в 2007 году для коммерциализации лазерных методов обогащения урана в С ...>>

Случайная новость из Архива

Бесшумная турбина-стрекоза 09.01.2025

На фоне стремительного роста интереса к возобновляемым источникам энергии появляются инновационные разработки, способные кардинально изменить привычные представления о ветроэнергетике. В Италии, на испытательном поле Молинетто в провинции Пиза, начались тесты уникальной ветряной турбины Dragonfly Invisible Wind Turbine. Этот проект, созданный архитектором Ренцо Пьяно в сотрудничестве с корпорацией ENEL Green Power, обещает стать революционным решением для экологически устойчивого производства энергии.

Турбина Dragonfly Invisible Wind Turbine отличается от традиционных ветряков не только внешним видом, но и принципом работы. Ее конструкция вдохновлена биомеханикой стрекозы - одного из самых искусных летунов в мире природы. Гофрированная поверхность крыльев стрекозы позволяет создавать микровихри, которые стабилизируют ее полет даже в условиях турбулентности. Этот природный механизм стал основой для разработки турбины, которая способна эффективно работать даже в сильные ветра.

Одной из ключевых характеристик новой турбины является ее бесшумность. В отличие от громоздких традиционных ветрогенераторов, создающих сильный шум, "турбина-стрекоза" идеально подходит для установки в жилых районах, как в городах, так и в пригородах. Это делает ее удобным решением для индивидуальных домовладельцев, стремящихся снизить углеродный след без ущерба для комфорта.

Еще одной важной особенностью является компактность конструкции. Небольшие размеры и вертикальная ось вращения упрощают установку и минимизируют занимаемое пространство. Более того, элегантный двухлопастный дизайн делает турбину практически незаметной, что позволяет ей гармонично вписываться в любой ландшафт. Это особенно актуально для мест с высокими эстетическими требованиями или в природоохранных зонах.

Dragonfly Invisible Wind Turbine выгодно отличается от стандартных ветряков и своей универсальностью. Благодаря возможности захватывать ветер со всех направлений, она производит энергию даже в условиях нестабильных или слабых ветров. Это открывает новые перспективы для использования ветроэнергетики в регионах, где классические установки неэффективны.

Создатели проекта подчеркивают, что инновационная турбина решает три главные проблемы современных ветрогенераторов: шум, низкую производительность и громоздкий внешний вид. Разработанная на основе природных принципов, "турбина-стрекоза" не только предлагает более экологичное будущее, но и расширяет возможности интеграции ветряной энергии в жизнь обычных людей.

Эта разработка является ярким примером того, как технологии, вдохновленные природой, могут способствовать созданию более устойчивого и комфортного мира. Dragonfly Invisible Wind Turbine - это шаг к тому, чтобы возобновляемая энергия стала доступной и удобной для каждого.

Другие интересные новости:

▪ Массажное кресло Xiaomi Mobility Intelligent AI

▪ Акустический пинцет

▪ Солнечные панели над водными каналами

▪ Уведомление о приближении машины скорой помощи

▪ Чернила, меняющие цвета

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Опыты по химии. Подборка статей

▪ статья Геркулес на распутье. Крылатое выражение

▪ статья Может ли вирус быть виден? Подробный ответ

▪ статья Цунами. Советы туристу

▪ статья Пейджер для охраны. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Регулятор мощности, не создающий помех. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2025