Перейти к содержимому

Аксиальные выводы что это

  • автор:

Разновидности конденсаторов по типу диэлектрика

Электролитические конденсаторы

В радиоэлектронике используются огромное количество всевозможных конденсаторов. Все они различаются по таким основным параметрам как номинальная ёмкость, рабочее напряжение и допуск.

Но это лишь основные параметры. Ещё одним немаловажным параметрам может служить то, из какого диэлектрика состоит конденсатор. Рассмотрим более подробно, какие бывают конденсаторы по типу диэлектрика.

В радиоэлектронике применяются полярные и неполярные конденсаторы. Отличие полярных конденсаторов от неполярных заключается в том, что полярные включаются в электронную схему в строгом соответствии с указанной полярностью. К полярным конденсаторам относятся так называемые электролитические конденсаторы. Наиболее распространены радиальные алюминиевые электролитические конденсаторы. В отечественной маркировке они имеют обозначение К50-35.

Радиальный электролитический конденсатор

Радиальный электролитический конденсатор

У аксиальных конденсаторов проволочные выводы размещены по бокам цилиндрического корпуса, в отличие от радиальных конденсаторов, выводы которых размещаются с одной стороны цилиндрического корпуса. Аксиальными электролитами являются конденсаторы с маркировкой К50-29 К50-12, К50-15 и К50-24.

Аксиальные электролитические конденсаторы

Аксиальные электролитические конденсаторы серии К50-29 и импортный фирмы PHILIPS

В обиходе радиолюбители называют электролитические конденсаторы «электролитами».

Обнаружить их можно в блоках питания радиоэлектронной аппаратуры. В основном они служат для фильтрации и сглаживания выпрямленного напряжения. Также электролитические конденсаторы активно применяются в усилителях звуковой частоты (усилках) для разделения постоянной и переменной составляющей тока.

Электролитические конденсаторы обладают довольно значительной ёмкостью. В основном, значения номинальной ёмкости простираются от 0,1 микрофарады (0,1 мкФ) до 100.000 микрофарад (100000 мкФ).

Номинальное рабочее напряжение электролитических конденсаторов может быть в диапазоне от 10 вольт до нескольких сотен вольт (100 – 500 вольт). Конечно, не исключено, что есть и другие образцы, с другой ёмкостью и рабочим напряжением, но на практике встречаются они довольно редко.

Стоит отметить, что номинальная ёмкость электролитических конденсаторов уменьшается по мере роста срока их эксплуатации.

Поэтому, для сборки самодельных электронных устройств, стоит применять либо новые купленные, либо те конденсаторы, которые эксплуатировались в электроаппаратуре небольшой срок. В противном случае, можно столкнуться с ситуацией неработоспособности самодельного устройства по причине неисправности электролитического конденсатора. Наиболее распространённый дефект “старых” электролитов – потеря ёмкости и повышенная утечка.

Перед повторным применением стоит тщательно проверить конденсатор, ранее бывший в употреблении.

Опытные радиомеханики могут многое рассказать про качество электролитических конденсаторов. В пору широкого распространения советских цветных телевизоров в ходу была очень распространённая неисправность телевизоров по причине некачественных электролитов. Порой доходило до того, что телемастер заменял практически все электролитические конденсаторы в схеме телевизора, после чего аппарат исправно работал долгие годы.

В последнее время всё большее распространение получают компактные электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа. Их габариты значительно меньше, чем классических выводных.

Электролитические SMD конденсаторы

Конденсаторы электролитические алюминиевые для SMD монтажа на плате CD — привода

Также существуют миниатюрные танталовые конденсаторы. Они имеют довольно малые размеры и предназначены для SMD монтажа. Обнаружить их легко на печатных платах миниатюрных МР3 плееров, мобильных телефонов, материнских платах ноутбуков и компьютеров.

Танталовые конденсаторы

Танталовые электролитические конденсаторы на печатной плате MP-3 плеера

Несмотря на свои маленькие размеры, танталовые конденсаторы имеют значительную ёмкость. Они аналогичны алюминиевым электролитическим конденсаторам для поверхностного монтажа, но имеют значительно меньшие размеры.

Танталовый smd конденсатор

Танталовый SMD конденсатор ёмкостью 47 мкФ и рабочее напряжение 6 вольт.
Печатная плата компьютерного CD-привода

В основном в компактной аппаратуре встречаются танталовые конденсаторы на 6,3 мкФ, 10 мкФ, 22 мкФ, 47 мкФ, 100 мкФ, 470 мкФ и на рабочее напряжение 10 — 16 вольт. Столь небольшое рабочее напряжение связано с тем, что напряжение источника питания в малогабаритной электронике редко превышает порог в 5 – 10 вольт. Конечно, есть и более высоковольтные экземпляры.

Кроме танталовых конденсаторов в миниатюрной электронике используются и полимерные для поверхностного монтажа. Такие конденсаторы изготавливаются с применением твёрдого полимера. Он выполняет роль отрицательной обкладки – катода. Плюсовым выводом – анодом – в полимерном конденсаторе служит алюминиевая фольга. Такие конденсаторы хорошо подавляют электрические шумы и пульсации, обладают высокой температурной стабильностью.

На танталовых конденсаторах указывается полярность, которую необходимо учитывать при их использовании в самодельных конструкциях.

Кроме танталовых конденсаторов в SMD корпусах есть и выводные с танталовым диэлектриком. Их форма напоминает каплю. Отрицательный вывод маркируется полосой на корпусе.

Такие конденсаторы также обладают всеми преимуществами, что и танталовые для поверхностного монтажа, а именно низким током утечки, высокой температурной и частотной стабильностью, более высоким сроком эксплуатации по сравнению с обычными конденсаторами. Активно применяются в телекоммуникационном оборудовании и компьютерной технике.

Выводные танталовые конденсаторы

Выводной танталовый конденсатор ёмкостью 10 микрофарад и рабочее напряжение 16 вольт

Среди электролитических конденсаторов есть и неполярные. Выглядят они, так же как и обычные электролитические конденсаторы, но для них не важна полярность приложенного напряжения. Они применяются в схемах с переменным или пульсирующим током, где использование полярных конденсаторов невозможно. К неполярным относятся конденсаторы с маркировкой К50-6. Отличить полярный конденсатор от неполярного можно, например, по отсутствию маркировки полярности на его корпусе.

20А, 5Х20мм, предохранитель (стекло) аксиальные выводы

20А, 5Х20мм, предохранитель (стекло) аксиальные выводы

Отзывов: 0

Отзывов: 0 | Написать отзыв

Предохранитель — это устройство, предназначенное для защиты электрических цепей от токов короткого замыкания и токов перегрузки. Преимущественно предохранители используются для защиты от токов короткого замыкания, а для защиты от токов перегрузки в большинстве случаев предпочтение отдается тепловым реле и автоматическим выключателям.
Основной элемент предохранителя — плавкая вставка, которая преимущественно изготавливается из электротехнической меди, постоянного или переменного сечения, рассчитанная таким образом, что при превышении определенной силы тока, она плавится, тем самым прерывая электрическую цепь.
По конструктивному исполнению предохранители, используемые в радиоэлектронной аппаратуре можно разделить на керамические, в которых плавкая вставка расположена внутри керамической трубки и соединена с металлическими наконечниками и стеклянные, в которых используется стеклянная трубка. Предохранители имеют широкий ряд линейных размеров, от миниатюрных до довольно внушительных.

Написать отзыв

Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.

Оценка: Плохо Хорошо

Введите код, указанный на картинке:

Что значит «аксиальные формованные выводы. «? (у газового разрядника) как это понимать?

«Аксиальный» значит осевой, осесимметричный.
«Формованный» — предварительно сформированный, определенной формы
Кратко: выводы в виде тонких стержней, квадратного сечения или с остриями или еще какая форма.

Остальные ответы

вот как-то так
А «формованные» — значит изогнутые и обрезанные для монтажа на плату.

Алексей МеркуловПрофи (628) 8 лет назад

Похожие вопросы

Коннекторы и выводы

Onebattery.ru

Onebattery.ru

Серийное производство литий-тионилхлоридных элементов питания сконцентрировано сегодня на трех основных типах токопередающих выводов. Отдельно отметим, что мы говорим о выводах в их заводском промышленном исполнении, то есть выполненных из высококачественной легированной стали с использованием обеспыленных сборочных камер и применением аппаратов импульсной точечной сварки.

Аксиальные выводы литий-тионилхлоридных элементов питания Minamoto

Аксиальный (проволочный) вывод положительной клеммы литий-тионилхлоридного элемента питания Minamoto со сдвинутой для наглядности съемной изоляционной муфтой.

Итак, первый тип выводов — это их отсутствие . Элемент питания отгружается с завода непосредственно в том виде, в котором был произведен — с плоскими и чистыми клеммами. Это самый простой вариант, который предполагает использование элемента в устройствах и приборах, батарейный отсек которых отчетливо выражен и оборудован соответствующей контактной группой. В большинстве случаев это востребовано в оборудовании бытового и утилитарного назначения, где замена литиевого элемента питания не требует специальной подготовки обслуживающего персонала и не сопровождается последующей аттестацией материнского устройства (например, в банкоматах или датчиках пожарной сигнализации).

Рекомендации по монтажу элементов питания Minamoto и Tekcell с аксиальными выводами

Любая деформация аксиального вывода при монтаже должна отступать от пятна сварки минимум на 3 мм (A ≥ 3 мм), а безопасный радиус изгиба должен быть не менее 1 мм (r ≥ 1 мм).

Второй и самый распространенный тип токопередающих выводов в литий-тионилхлоридной химической формуле — это аксиальные выводы (схемы и чертежи). Они представляют собой проволочные концы со съемными изоляционными муфтами, расположенные на клеммах цилиндрического элемента питания в продолжении оси диаметральной плоскости его корпуса. Длина аксиальных выводов стандартизована и составляет 45±1 мм от каждой клеммы элемента, диаметр сечения — 0,8±0,05 мм. Для изготовления аксиальных выводов элементов питания Minamoto и Tekcell используется только никелированная стальная проволока. Сталь обеспечивает конструктивную прочность монтажа, а никель в качестве легирующего компонента гарантирует высокую надежность сварочного соединения и препятствует окислению. Литиевые батарейки, укомплектованные аксиальными выводами, в наименовании заводского артикула обычно имеют маркер «W» (от axial wires), «P» (от axial pins) или «AX» (от axial) — по сути, все эти буквенные коды обозначают одно и тоже. Таким образом, например, элемент питания Minamoto ER-34615/W конструктивно отличается от элемента Minamoto ER-34615 только наличием аксиальных выводов.

Данный тип выводов предполагает квалифицированный и вместе с тем гораздо более надежный монтаж элемента в отверстия контактной площадки платы при помощи пайки или специальных прижимных механизмов. Именно этот тип выводов обычно востребован в серийном производстве приборов и устройств, подразумевающих регулярные поверки со сложным протоколом (например, приборы коммерческого учета энергии и энергоносителей).

Хрестоматийная геометрия формовки аксиального вывода для поверхностного монтажа.

Третий, не менее интересный, но все же чуть менее востребованный тип выводов — это ленточные выводы (схемы и чертежи). Формально говоря, в соответствии с определением ГОСТ 20.57.406-81 «Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы испытаний» ленточным называется плоский вывод электронного компонента, у которого большая сторона сечения в 5 и более раз превышает меньшую (если менее 5, то такие выводы стандарт называет просто плоскими). На практике, конечно, мало кто высчитывает соотношение ширины и толщины вывода. Таким образом, под ленточными выводами повсеместно понимаются токопередающие контакты в виде приваренных к положительной и отрицательной клеммам литиевой батарейки прямоугольных пластин. Для прочности конструктива и надежности сварки эти пластины, как и аксиальные выводы, изготавливаются из легированной никелем стальной ленты. Эффективная длина ленточных выводов составляет 7,5±0,05 мм от корпуса элемента, а ширина — от 3 до 9 мм в зависимости от габаритных размеров литиевой батарейки. Данный тип выводов, наравне с аксиальным, подразумевает одновременно надежное крепление элемента питания к площадке микросхемы, а также возможность его оперативной замены квалифицированным сервисным персоналом.

Исторически ленточные выводы элементов питания, как, впрочем, и остальных электронных компонентов, появились раньше аксиальных и со временем были канонизированы множеством профильных государственных стандартов, которые, в свою очередь, неизбежно транслировались на рынок печатных плат. В настоящее время в России действует ГОСТ Р МЭК 61191-2-2010 «Печатные узлы. Часть 2. Поверхностный монтаж. Технические требования.» — этот отраслевой стандарт описывает общие технические требования, в частности, к ленточным выводам электронных компонентов при их поверхностном монтаже, включая длину, ширину, допустимые методы формовки, ориентацию на контактных площадках и так далее. Таким образом, важно понимать, что для создания современных электронных устройств зачастую используются достаточно классическая база научно-исследовательских и конструкторских разработок, которая во многом опирается на уже не вполне передовые, однако все еще регламентированные стандартами технические и конструктивные решения.

Технические требования поверхностного монтажа электронных компонентов с лепестковыми выводами

Многообразие форм и технических требований поверхностного монтажа электронных компонентов с лепестковыми выводами согласно ГОСТ Р МЭК 61191-2-2010 “Печатные узлы. Часть 2. Поверхностный монтаж. Технические требования”.

Литиевые батарейки, оснащенные ленточными выводами, в наименовании заводского артикула, как правило, имеют код «T» (от flat tabs). Так, к примеру, ленточные выводы — это единственное, что конструктивно отличает элемент питания Minamoto ER-26500/T от элемента Minamoto ER-26500.

Разъем коннектора с индивидуальным ответным механизмом крепления на плату, используемый в серийном производстве Minamoto.

Пиком эволюции в развитии соединительной микроэлектроники питания являются токопередающие выводы, оснащенные коннектором с индивидуальным ответным механизмом на плате, которые представляют собой парное устройство. Так, например, литиевый элемент питания Minamoto ER-26500/С1, являющийся сегодня, по сути, отраслевым стандартом автономного электропитания приборов коммерческого учета энергии и энергоносителей в России, представляет собой батарейку, гибкие изолированные выводы которой оснащены особым коннектором, который технологически подходит только к одному ответному разъему платы с гарантированным соблюдением полярности. Другими словами, данная конфигурация делает попросту невозможным неправильное подключение литиевого элемента, а как следствие — удешевляет и упрощает производство, гарантийное и сервисное обслуживание прибора, в котором он используется.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *