Проходной конденсатор

 

Изобретение относится к области радиотехники. Цель изобретения - повышение виброустойчивости конденсатора и упрощение процесса его изготовления . Для этого металлический стержень (С) 4 вьтолнен с цилиндрическим утолщением 6 в месте сопряжения с внутренним электродом, выполненным в виде диска 3. В С 4 выполнены щели 7, ширина которых составляет 1/15-1/30 величины диаметра С 4. Это исключает зазор между С 4 и стенками отверстия 5 в диске 3 и обеспечивает надежность электрического контакта между ними. При сборке вследствие различия диаметров утолщения 6 и отверстия 5 и наличия щелей 7 С 4 за счет упругости ламелей 8 плотно входит в отверстие 5. При этом величины диаметров утолщения 6 (db) и отверстия 5 (d ) диска 3 связаны следующим соотношением: dyT ог Ц (гдеВщширина щели). 1 ил. с S (Л

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (19) (11) А1 (51) 4 Н 01 С 4/42

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н А BTOPGH0MY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (21) 3881440/24-21 (22) 04.04.85 (46) 15.05.87. Бюл. В 18 (72) M.Ï.Áoãoìîëîí (53) 621.319.4(088.8) (56) Патент Великобритании

1(1159339, кл. Н 1 М, 23.07.69.

Дзехцер Г.Б. и др. Pin диоды в широкополосных устройствах СВЧ. M.:

Сов. радио, 1970, рис. 2.9. (54) ПРОХОДНОЙ КОНДЕНСАТОР (57) Изобретение относится к области радиотехники. Цель изобретения — повышение виброустойчивости конденсатора и упрощение процесса его изготовления, Для этого металлический стержень (С) 4 выполнен с цилиндрическим утолщением 6 в месте сопряжения с внутренним электродом, выполненным в виде диска 3. В С 4 выполнены щели 7, ширина которых составляет 1/15-1/30 величины диаметра С 4. Это исключает зазор между С 4 и стенками отверстия

5 в диске 3 и обеспечивает надежность электрического контакта между ними.

При сборке вследствие различия диаметров утолщения 6 и отверстия 5 и наличия щелей 7 С 4 за счет упругости ламелей 8 плотно входит в отверстие 5. При этом величины диаметров утолщения 6 (d > ) и отверстия 5 (d ) диска 3 связаны следующим соотношением: d „- d, S > (где S> - ширина щели). 1 ил.

1 13109!

Изобретение относится к радиотехнике, а именно к элементам техники сверхвысоких частот, и предназначено для применения в различного рода управляющих устройствах (волноводных полупроводниковых выключателях, ограничителях, фазовращателях, аттенюаторах, модуляторах).

Цель изобретения — повышение виброустойчивости конденсатора и упро- 10 щение его изготовления, На чертеже изображена конструкция проходного конденсатора.

Конденсатор содержит внешний электрод 1 (обычно это часть широкой 15 стенки волновода), диэлектрическую (например, из фторопласта или слюды) прокладку 2, внутренний электрод, выполненный в виде диска 3, и металлический стержень 4, проходящий через отверстие 5 в диске 3, выполненное вдоль оси последнего, В месте контакта со стенками отверстия 5 металлический стержень 4 имеет цилиндрическое утолщение б, Металлический

25 стержень 4, включая утолщение б, по диаметральным направлениям прорезан щелями 7. Участки металлического стержня 4, имеющие в поперечном сечении вид секторов, ограниченных пересекающимися щелями 7, образуют ламели 8, Внешний 1 и внутренний 3 электроды и прокладка 2 жестко скреплены посредством втулки 9 из изоляционного материала (например, из фто- 35 ропласта), механически (с помощью резьбы) прижимающей указанные детали конденсатора друг к другу.

Металлический стержень 4 изготавливают из упругого материала, обладающего незначительной остаточной деформацией, например из термообработанной бронзы Бр. 2. Количество щелей не менее двух, предпочтительное ориентирование их плоскостей по отношению друг к другу — под равными углами (так, при двух щелях углы о между ними должны быть равны 90 при трех щелях — 60 и т.д.). При диаметрах стержня 4 более 3 мм щели 50

7 можно выполнять фрезерованием, при диаметрах 3 и менее миллиметров следует применить электроискровое прожигание или подобное ему.

Ширину щелей 7 рекомендуется выбирать в пределах 0,2-0,5 мм, чтобы уменьшить паразитную утечку СВЧ-токов через эти щели. В разных частот5 2 ных диапазонах и для разных устройств диаметр стержня 4 может иметь различные значения (примерно от l до 45 мм), что и определяет нижнюю и верхнюю границы ширины щелей 7, приведенной к диаметру металлического стержня 4.

Границы на. длину щелей 7 определены из требования обеспечить достаточную жесткость ламелей 8 при сохранении ими достаточной упругости.

При малой длине участков щелей 7, находящихся вне цилиндрического утолщения 6, последнее, помещенное при сборке в отверстие 5, может препятствовать осевому перемещению металлического стержня 4. При большой длине уменьшится жесткость ламелей 8, тем самым уменьшится жесткость металлического стержня 4 как целого, что может привести к возникновению виброшумов даже в отсутствие зазора между металлическим стержнем 4 и диском

3. В конструктивной практике для выполнения указанных физических требований задают величину усилия, с которым металлический стержень 4 должен перемещаться в отверстии 5 относительно диска 3. Это усилие, называемое "контактным давлением цанги", находится в пределах 0,1-1 кг. Оценочные расчеты, проведенные для этих давлений применительно к бронзовому посеребренному стержню диаметром 3 мм, определили указанные границы длин участков щелей 7, выходящих за пределы цилиндрического утолщения 6.

Предлагаемый конденсатор по сравнению с известным обладает повышенной виброустойчивостью вследствие отсутствия зазора между металлическим стержнем 4 и стенками отверстия 5 в диске 3 и вследствие надежности электрического контакта между ними.

Зазор отсутствует потому, что при сборке из-за различия диаметров цилиндрического утолщения 6 и отверстия 5 и наличия щелей 7 металлический стержень 4 за счет упругости ламелей

8 плотно входит в отверстие 5 (это сопровождается сужением щелей 7). Одновременно плотность посадки гарантирует надежность электрического контакта между металлическими стержнем 4 и диском 3. Осевое перемещение металлического стержня 4 относительно диска 3 на виброустойчивость конденсатора не влияет.

Составитель А, Салынский

Редактор М.Петрова Техред М.Коданич Корректор М.Пожо

Заказ 1898/50 Тираж 699 Подписное д

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб,, д. 4/5

Производственно-полиграфическое предприятие, r. Ужгород, ул. Проектная,,4

Данный конденсатор более техноло- гичен. Отмеченные достоинства (отсутствие зазора и надежность контакта) практически сохраняются при весьма значительных (в две-три десятых долей миллиметра) отклонениях диаметров металлического стержня 4 и отверстия 5 от номинального значения.

Поэтому поле допусков на укаэанные диаметры может быть расширено, что упрощает технологию изготовления конденсатора.

Конденсатор работает следующим образомм.

Ввиду различия в импедансах на различных частотах конденсатор замыкает СВЧ-компоненту тока, текущего по металлическому стержню 4, через диск

3 и прокладку 2 на внешний электрод 1, но пропускает низкочастотную составляющую по металлическому стержню 4 практически без ослабления, осуществляя тем самым свою функцию проходного конденсатора, При вибрациях или ударах диск 3 ввиду жесткости ламелей 8 составляет жесткую конструкцию совместно с металлическим стержнем 4, препятствуя вибрации последнего. А ввиду упругих свойств ламелей 8 металлический стержень 4 надежно электрически контактирует со стенками отверстия 5. Это обеспечивает резкое . снижение виброшумов предлагаемого конденсатора по сравнению с известным всегда имеющим зазор между металлическим стержнем 4 и диском 3. На практике указанное снижение уровня

10915 4 виброшумов (т.е. повьппение виброустойчивости) контролируется прежде всего по стабильности СВЧ-параметров устройства, в котором конденсатор применен.

Формула изобретения

Проходной конденсатор, содержащий

10 соосные внешний и внутренний электроды, жестко соединенные между собой диэлектрической прокладкой, металлический стержень, размещенный в сквозном отверстии с возможностью перемещения в осевом направлении и контактирующий с внутренним электродом, отличающийся тем, что, с целью повышения виброустойчивости конденсатора и упрощения его изготов20 ления, металлический стержень выполнен с цилиндрическим утолщением в месте сопряжения с внутренним электродом, при этом в металлическом стержне выполнены диаметрально расположенные щели, ширина которых составляет 1/15-1/3 величины его диаметра, причем длина участков каждой щели, выходящих за пределы утолщения составляет 2-5 величины диаметра металлического стержня, а величины диаметров утолщения и сквозного отверстия связаны соотношением 1 т от 8 р где d — диаметр утолщения металлиут

35 ческого стержня;

d« диаметр сквозного отверстия;

S — ширина щели.

Проходной конденсатор Проходной конденсатор Проходной конденсатор 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к керамическим фильтровым конденсаторам дискоидальной формы, в частности к организации внутренних электродов в пространстве многослойного проходного конденсатора, и может быть использовано в радиоэлектронной промышленности в качестве емкостных элементов помехоподавляющих фильтров

Изобретение относится к области электротехники, а именно к способу и устройству для контроля проходных изоляторов конденсатора для трехфазной цепи переменного тока. Способ контроля проходных изоляторов конденсатора (2a, 2b, 2c) для трехфазной сети переменного тока, выполненных с проводником (4), который соединен с одним из сетевых проводов (5a, 5b, 5c) сети переменного тока и содержит электропроводную обкладку (3), которая окружает проводник (4), содержит этапы, на которых для каждого проходного изолятора конденсатора (2a, 2b, 2c) определяют верхнюю емкость (С0а, C0b, C0с) и нижнюю емкость (C1а, C1b, C1c). На каждом проходном изоляторе конденсатора регистрируют измеряемое напряжение, которое приложено между соответствующей обкладкой (3) и потенциалом (13) земли, и вычисляют фактическую емкость, которая зависит от соответствующего измеряемого напряжения нижней емкости и верхней емкости для каждого проходного изолятора конденсатора, после чего проводят сравнение указанных емкостей и генерируют сигнал контроля, в зависимости от результатов сравнений емкостей. Если фактическая емкость изменяется, можно сделать вывод о повреждении соответствующего проходного изолятора конденсатора. Повышение точности контроля состояния проходного изолятора конденсатора является техническим результатом изобретения. 3 н. и 22 з.п. ф-лы, 4 ил.
Наверх