Основные данные некоторых высокочастотных диэлектриков
Приложения
Таблица П.1
Ряды номинальных сопротивлений резисторов
Е6 | Е12 | Е24 | Е48 | Е6 | Е12 | Е24 | Е48 |
1,0 | 1,0 | 1.0 | |||||
3,3 | 3,3 | 3,3 | |||||
1,1 | |||||||
3,6 | |||||||
1,2 | 1,2 | 3,9 | 3,9 | ||||
1,3 | 4,3 | ||||||
1,5 | 1,5 | 1,5 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | ||
1,6 | 5,1 | ||||||
1,8 | 1,8 | 5,6 | 5,6 | ||||
2,0 | |||||||
2,2 | 2,2 | 2,2 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | ||
2,4 | 7,5 | ||||||
8,2 | 8,2 | ||||||
2,7 | 2,7 | ||||||
9,1 | |||||||
3,0 |
Приложение П.2
Ряды номинальных мощностей рассеяния резисторов
Согласно ГОСТ 24013-80 и ГОСТ 10318-80 значения номинальных мощностей рассеяния резисторов в ваттах устанавливаются следующие: 0,01 – 0,025 – 0,05 –0,062 – 0,125 – 0,25 –0,5 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 8 – 10 – 16 – 25 – 40 – 63 – 80 – 100 – 160 – 250 – 500.
Таблица П.3
Ряды номинальных емкостей конденсаторов
Е6 | Е12 | Е24 | Е48 | Е6 | Е12 | Е24 | Е48 |
1,0 | 1,0 | 1.0 | |||||
3,3 | 3,3 | 3,3 | - | ||||
1,1 | |||||||
1,2 | 1,2 | 3,9 | 3,9 | ||||
1,3 | 4,3 | ||||||
1,5 | 1,5 | 1,5 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | ||
- | |||||||
1,6 | 5,1 | ||||||
1,8 | 1,8 | 5,6 | 5,6 | ||||
2,0 | - | 6,2 | |||||
2,2 | 2,2 | 2,2 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | ||
- | - | ||||||
2,4 | 7,5 | ||||||
8,2 | 8,2 | ||||||
2,7 | 2,7 | ||||||
9,1 | |||||||
3,0 |
Приложение П.4
Ряды номинальных напряжений конденсаторов
Для конденсаторов с номинальным напряжением до 10 кВ номинальные напряжения устанавливаются из ряда в соответствии с ГОСТ 9665- 77: 1 – 1,6 – 2,5 – 3,2 – 4 – 6,3 – 10 – 16 – 20 – 25 – 32 – 40 – 50 – 63 – 80 – 100 – 125 – 160 – 200 – 250 – 315 – 350 – 400 – 450 – 500 – 630 – 800 – 1000 – 1600 – 2000 – 2500 – 3000 – 4000 – 5000 – 6300 – 8000 – 10000 В.
Таблица П.5
Характеристики высокоомных сплавов для проволочных
Резисторов
Материал (марка провода) | Марка | r, мкОм×м | ТКС, К-1 | Допустимая рабочая температура, 0С |
Манганин (ПЭВМТ-1 ПЭВМТ-2 ПЭВММ-2) | МНМц3-12 МНМцАЖ3-12-0,3-0,3 | 0,48+0,05 0,47+0,05 | +1×10-5 +1×10-5 | |
Константан Новоконстантан Изабеллин (ПЭВКТ-1 ПЭВКТ-2 ПЭВКМ-2) | МНМц40-1,5 ММцАЖ12-4-15 МНМцА36-13-13 | 0,45…0,52 0,45 0,5 | (-2…+6)×10-5 +0,2×10-5 +0,1×10-5 | |
Нихром (ПЭВНХ-1 ПЭВНХ-2) | Х20Н80 | 1,1 | +9×10-5 |
Примечание. В обозначениях марок сплавов буквы означают: А – алюминий; Ж – железо; М – медь; Мц – марганец; Н –никель Х – хром. Цифры указывают процентное содержание элементов в сплаве (напр МНМц3-12 – содержит 12% Mn, 3% Ni, остальное – медь).
Таблица П.6
Диаметры проводов для проволочных резисторов
Диаметр провода без изоляции, d0 | Провод с 1 слоем эмалевой изоляции | Провод с 2 слоями эмалевой изоляции | ПЭШОКМ (эмалевая + + шелковая изоляция) | ПЭШОКТ (эмалевая + + шелковая изоляция) |
0,03 | 0,05 | 0,06 | - | - |
0,04 | 0,065 | 0,07 | - | - |
0,05 | 0,075 | 0,085 | - | 0,13 |
0,06 | 0,085 | 0,095 | - | 0,14 |
0,07 | 0,095 | 0,105 | - | 0,15 |
0,08 | 0,105 | 0,115 | - | 0,16 |
0,09 | 0,115 | 0,130 | - | 0,17 |
0,10 | 0,125 | 0,140 | 0,19 | 0,19 |
0,12 | 0,145 | 0,16 | 0,21 | 0,21 |
0,15 | 0,180 | 0,20 | 0,24 | 0,24 |
0,16 | 0,190 | 0,21 | - | - |
0,18 | 0,21 | 0,23 | 0,27 | - |
Окончание таблицы П.6
0,20 | 0,23 | 0,25 | 0,30 | - |
0,22 | 0,25 | 0,27 | - | - |
0,25 | 0,29 | 0,31 | 0,35 | - |
0,30 | 0,34 | 0,36 | 0,41 | - |
0,35 | 0,39 | 0,41 | 0,46 | - |
0,36 | 0,40 | 0,42 | - | - |
0,38 | - | - | 0,49 | - |
0,40 | 0,44 | 0,46 | 0,51 | - |
0,45 | 0,49 | 0,51 | 0,57 | - |
0,50 | 0,55 | 0,56 | 0,62 | - |
0,55 | 0,60 | 0,61 | 0,67 | - |
0,56 | 0,61 | 0,62 | - | |
0,60 | 0,65 | 0,66 | 0,72 | - |
0,63 | 0,68 | 0,70 | - | - |
0,65 | 0,70 | 0,72 | 0,78 | - |
0,70 | 0,75 | 0,77 | 0,83 | - |
0,75 | 0,81 | 0,82 | 0,88 | - |
0,80 | 0,86 | 0,87 | 0,93 | - |
0,90 | - | - | 1,03 | - |
1,00 | - | - | 1,14 |
Таблица П.7
Характеристики литых манганиновых проводов
В стеклянной изоляции
Группа | Диаметр провода с изоляцией, dиз, мкм | Сопротивление 1 м микропровода, кОм | ТКС, К-1 | Интервал рабочих температур,0С | Отношение допускаемого диаметра намотки к диаметру провода |
18…24 | 1,5…2,9 | ||||
17…22 | 3…5 | ||||
14…20 | 5…10 | Класс | |||
13…18 | 10…14 | А: 15×10-5 | -60…+80 | ||
4а | 11…17 | 14…20 | Б: 3,0×10-5 | ||
10…16 | 20…40 | В: 6,0×10-5 | |||
10…16 | 40…70 | ||||
8…15 | 70…150 |
Таблица П.8
Основные данные некоторых высокочастотных диэлектриков
Диэлектрик | ε | αε·106, К-1 | tg δ·104 при f≥106 Гц | Епр, МВ/м | ρv, Ом·м | Тmax, оС | β, % | γ·10-3, кг/м3 | α·106, К-1 |
Воздух сухой | 1,006 | -1,87 | 0,01 | 0,32 | 1016 | - | - | - | - |
Стекло | 5,5... | - | 30...50 | 1014 | 0,04 | 1,05 | до | ||
Полистирол | 2,6... 2,7 | 1000... | 3...7 | 1014 | 0,04 | 1,04... 1,06 | |||
Полиэтилен НД | 2,4 | - | 2...5 | 1015 | 0,03 | 1,02... 1,2 | ~20 | ||
Фторопласт- -4 | 1,9... 2,1 | - | 2...3 | 1015 | 2,1... 2,2 | 80... 250 | |||
Пластмасса АГ-4С | 7... 10 | - | 120... 500 | 1010 | 0,2 | 1,7... 1,9 | 5... | ||
Пластмасса Э3-340-65 | - | 100... 150 | 1012 | 0,06 | 1,9 | 20... 50 | |||
Текстолит | 6,5... | - | 200... | 107 | 0,2... 0,5 | 1,3... 1,4 | |||
Гетинакс В | 7.. .8 | - | 400... | 2,3 | 108 | до 100 | 0,9... 1,3 | - | |
Керамика группы В класс VII | 6,5... | 60... | 6...7 | 1012 | 2,6... 2,8 | 6... |
Обозначения: ε – диэлектрическая проницаемость; αε –температурный коэффициент ε; tg δ – тангенс угла диэлектрических потерь; Епр– пробивное напряжение; ρv – удельное объемное сопротивление; Тmax – максимальная температура; β – водопоглощение; γ – плотность; α – температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР).
Воздух сухой применяется для диэлектриков воздушных конденсаторов. Стекло электроизоляционное используется для изготовления проходных изоляторов в различных герметичных конструкциях. Полистирол, полиэтилен, фторопласт-4 используются для изготовления изоляторов и каркасов катушек индуктивности, отвечающих высоким требованиям. Прессматериал АГ-4С, фенопласт электроизоляционный с наполнителем из молотой слюды и кварцевой муки марки Э3-340-65 используются в качестве различных изоляторов, каркасов катушек индуктивности, отвечающих умеренным требованиям. Текстолит и гетинакс используются для изготовления различных установочных деталей, печатных плат. Стеатитовая керамика группы В класса VII применяется для изготовления деталей с рабочей температурой до 300... 400 оС.
Таблица П.9
Значения ТКЕ керамических конденсаторов и их условные обозначения | ||||
Цветовой код | ||||
Обозначение группы ТКЕ | Бук-вен-ный код | Номи- нальное значение ТКЕ, 10-6 К-1 | Новое обозначение | Старое обозначение |
П100 (П120) | A | +100 (+120) | Красный+фиолетовый - | Синий - |
П60 | G | +60 | Серый | Серый+красная точка |
П33 | N | +33 | Серый | Серый |
МП0 | C | Черный | Голубой+черная точка | |
М33 | H | -33 | Коричневый | Голубой+коричневая точка |
М47 | M | -47 | Голубой+красный | Голубой |
М75 | L | -75 | Красный | Голубой+красная точка |
М150 | P | -150 | Оранжевый | Красный+оранжевая точка |
М220 | R | -220 | Желтый | Красный+желтая точка |
М330 | S | -330 | Зеленый | Красный+зеленая точка |
М470 | T | -470 | Голубой | Красный+синяя точка |
М750 (М700) | U | -750 (-700) | Фиолетовый - | Красный - |
М1500 (М1300) | V | -1500 (-1300) | Оранжевый +оранжевый | Зеленый - |
М2200 | K | -2200 | Желтый+оранжевый | Зеленый+желтая точка |
М3300 | Y | -3300 | Зеленый | Зеленый |
Примечание. Слюдяные конденсаторы в зависимости от сорта слюды, применяемой для их изготовления, подразделяются на четыре группы по ТКЕ: конденсаторы группы А не нормируются по ТКЕ; конденсаторы группы Б имеют значение ТКЕ, равное 200×10–6К–1; конденсаторы группы В характеризуются величиной ТКЕ, равной 100×10–6К–1; а ТКЕ конденсаторов группы Г составляет 50×10–6К–1.
Полистирольные и поликарбонатные конденсаторы имеют ТКЕ в пределах (50¼200)10–6К–1.
Таблица П.10
Кодированные обозначения изменения емкостей керамических конденсаторов с ненормируемым ТКЕ | ||||
Обозначение группы ТКЕ | Буквен-ный код | Допустимое изменение емкости, %, в интервале температур –60¼+85 °С | Цветовой код | |
Н10 | B | 10 | Оранжевый + черный | |
Н20 | Z | 20 | Оранжевый + красный | |
Н30 | D | 30 | Оранжевый + зеленый | |
Н50 | X | 50 | Оранжевый + голубой | |
Н70 | E | –70 | Оранжевый + филетовый | |
Н90 | F | –90 | Оранжевый + белый |
Таблица П.11