- Тема: Самодельные конденсаторы малой емкости
- Самодельные конденсаторы малой емкости
- Re: Самодельные конденсаторы малой емкости
- Re: Самодельные конденсаторы малой емкости
- Переменный конденсатор своими руками чертежи
- Конструктивные особенности ионистра
- Конструкция
- Собираем ионистр своими руками
- Самодельные КПЕ из фольгированного стеклотекстолита
- Емкость сопротивления конденсатора в цепи переменного тока
- Делаем высоковольтный конденсатор в домашних условиях
Тема: Самодельные конденсаторы малой емкости
Опции темы
Самодельные конденсаторы малой емкости
Изготовить самому конденсаторы с небольшой емкостью и весьма
неплохими электрическими показатателями, буквально за несколько
минут, не составит особого труда. Для этого понадобится толстый
(0.7мм) и тонкий (0.14мм) эмалированный провод. Можно использовать
даже бывший в употреблении, применяемый при намотке трансформаторов, например ТВЗ 1-9 и им подобным.
Диаметр проводов для будующего
конденсатора, также некритичен и может варьироваться в широких
пределах. Лучше всего использовать импортный провод с полиуретановой
изоляцией, она у него тоньше, чем у ПЭВ-2, потому и погонная емкость
получится больше. Обычно, импортные провода с этим типом изоляции,
бывают красного, зеленого или желтых цветов. К тому же, его можно не
зачищать перед пайкой, он легко облуживается горячим паяльником.
Обкладками этого конденсатора являются толстый и тонкий првод,
соответственно, а диэлектриком, эмалевая изоляция этих проводов и
пчелиный воск. Воск к тому же, защищает конденсатор от попадания в
него влаги. Берется кусок провода диаметром 0,7мм и длиной 0,5м —
1М. Один конец закрепляется, а второй начинают вытягивать
плоскогубцами, пассатижами до обрыва самого провода. Затем от
выпрямленного провода нарезаются отрезки с помощью кусачек, нужной
длины. Перед нарезкой нужно осмотреть провод, чтобы на нем не было
расстрескивания и сколов эмали. Прежде чем наматывать тонкий провод,
отрезок толстого провода нужно покрыть его тонким слоем пчелиного
воска. Это позволит избежать раскручивания «пружинки» из тонкого
провода и значительно облегчит саму намотку. Чтобы равномерно
покрыть толстый провод воском, его можно нагреть с помощью спички,
свечки или просто паяльника и пока он горячий, протянуть через
кусочек воска. Потом еще раз нагреть на открытом пламени спички, для
равномерного растекания воска, но уже не прикасаясь к поверхности
провода. Делать это нужно быстро, во избежании восгорания воска.
Потренироваться можно и с помощью обычной стеариновой свечки, но с
пчелиным воском получится лучше. Кстати, церковные свечи, делают
именно из пчелиного воска 😉
[ADDED=А.Воробьев]1144301441[/ADDED]
Затем на толстый провод с небольшим
запасом по-длине наматывают виток к витку тонкий провод. После
окончания намотки, готовый конденсатор еще раз нагревают, чтобы воск хорошо пропитал все витки. При необходимости, можно дополнительно покрыть весь конденсатор воском. Хотя сам конденсатор неполярный, но следует обратить внимание на то, что обкладку из тонкого провода лучше всего подпаивать к схеме с «нулевым» потенциалом, а толстый провод к «горячей» точке. В этом случае наружная обмотка будет выполнять роль экрана. Паразитная индуктивность у такого варианта
конденсатора практически отсутствует, так как она носит
распределенный характер. Подобные конденсаторы могут работать до частот в десятки МГц и широко применялись в приемниках как элемент подстройки контуров в 30-х годах прошлого столетия. Емкость этого конденасатора можно изменять путем сматывания части витков и откусывания лишней части. Для изготовление пробного конденсатора ушло всего 3 минуты.
Были взяты провода ПЭВ-2 диаметром 0.7мм и 0,14мм. Именно такие используются в трансформаторах ТВЗ 1-9. С
импортным проводом емкость получится больше. При длине намотки 50мм виток к витку и проварке в воске, емкость получилась 85 пФ, а тангенс угла потерь на частотах 120Гц и 1000Гц был одинаковый и составил 0,007 Электрическая прочность, свыше 600В. Если конденсатор
будет использоваться в цепях с напряжением до 200В, то для
увеличения его погонной емкости, в качестве обкладки из толстого
провода, следует применять голый медный провод. Емкость такого
конденсатора, при длине 50мм. получилась 170 пФ при тангенсе угла потерь 0,007
Последний раз редактировалось А.Воробьев; 06.04.2006 в 09:30 .
Re: Самодельные конденсаторы малой емкости
1. Полезный совет.
2. Заставляет мозги думать.
Re: Самодельные конденсаторы малой емкости
Конденсаторы малой емкости хорошего качества получаються из фторопластового коаксиального кабеля. «Подстраиваються» кусачками. Расчет по погонной емкости. Совет давал Alpi.
[ADDED=Анатолий_В]1144307303[/ADDED]
Насколько помню у Терещука указывалось, что потери на ВЧ у воска больше чем у парафина. Вчера смотрел, но на воск особого внимания не обратил и не зафиксировал так сказать.
Последний раз редактировалось Анатолий_В; 06.04.2006 в 11:08 .
Источник
Переменный конденсатор своими руками чертежи
Требования снизить размеры радиодеталей при увеличении их технических характеристиках послужило причиной появления большого количества приборов, которые сегодня используются повсеместно. Это в полной мере коснулось и конденсаторов. Так называемые ионистры или суперконденсаторы являются элементами с большой емкостью (разброс данного показателя достаточно широк от 0,01 до 30 фарад) с напряжением зарядки от 3 до 30 вольт. При этом их размеры очень малы. А так как предмет нашего разговора – это ионистр своими руками, то необходимо в первую очередь разобраться с самим элементом, то есть, что он собой представляет.
Конструктивные особенности ионистра
По сути, это обычный конденсатор с большой емкостью. Но у ионистров большое сопротивление, потому что в основе элемента лежит электролит. Это первое. Второе – это небольшое напряжение зарядки. Все дело в том, что в этом суперконденсаторе обкладки располагаются очень близко друг к другу. Именно это и является причиной сниженного напряжения, но именно по этой причине и увеличивается емкость конденсатора.
Заводские ионистры изготавливаются из разных материалов. Обкладки обычно делаются из фольги, которые разграничивает сухое вещество сепарирующего действия. К примеру, активированный уголь (для больших обкладок), оксиды металлов, полимерные вещества, у которых высокая электрическая проводимость.
Конструкция
Рис. 1. Чертеж и конструкция самодельного конденсатора переменной емкости с воздушным диэлектриком.
Обозначения на рисунке:
Устройство КПЕ показано на рис. 1. Он состоит из статора (детали 1, 12), ротора (детали 5, 6, 8, 18, 19) и корпуса (детали 2, 10, 11, 16, 17). Его ёмкость зависит от угла поворота ротора относительно статора, т. е. от взаимно перекрываемой площади роторных и статорных пластин, их числа и воздушного зазора между ними.
Пластины статора 1 закреплены пайкой на фиксаторах 12, которые, в свою очередь, закреплены в отверстиях боковых планок 16 корпуса КПЕ. Пластины ротора 5 припаяны к валику 6 и фиксатору 8. Валик 6 вращается в подшипниках 14, закреплённых на планках 16 винтами 15.
При изготовлении КПЕ заготовки одинаковых деталей (пластин ротора и статора, подшипников 14, планок 16) рекомендуется обрабатывать совместно, объединив их в пакеты с помощью заклёпок или винтов с гайками (именно для этого предусмотрены отверстия диаметром 2,6 мм в пластинах ротора).
Разумеется, форма пластин, их число и зазор между ними могут быть и иными, здесь многое зависит от возможностей и опыта радиолюбителя, например, браться сразу за изготовление конденсатора с зазором менее 1 мм при отсутствии достаточного опыта в слесарном деле вряд ли стоит.
Собираем ионистр своими руками
Сборка ионистра своими руками – дело не самое простое, но в домашних условиях его сделать все же можно. Есть несколько конструкций, где присутствуют разные материалы. Предлагаем одну из них. Для этого вам понадобится:
- металлическая баночка от кофе (50 г);
- активированный уголь, который продается в аптеках, его можно заменить истолченными угольными электродами;
- два круга из медной пластины;
- вата.
В первую очередь необходимо приготовить электролит. Для этого сначала надо истолочь активированный уголь в порошок. Затем сделать солевой раствор, для чего в 100 г воды надо добавить 25 г соли, и все это хорошо перемешать. Далее, в раствор постепенно добавляется порошок активированного угля. Его количество определяет консистенция электролита, она должна быть плотностью, как замазка.
Самодельные КПЕ из фольгированного стеклотекстолита
Переменные конденсаторы, они же конденсаторы переменное емкости или КПЕ, используется во множестве устройств. Они нужны в генераторах, антенных тюнерах, некоторых видах антенн, и много где еще. Обратим внимание на тот факт, что в любительской радиосвязи, к примеру, трансивер может с легкостью выдавать 25 Вт или 100 Вт, максимально же разрешенная мощность составляет 1000 Вт. Понятно, что общедоступные маленькие КПЕ тут совершенно не годятся, а нужных для таких мощностей КПЕ в магазине вы попросту не найдете.
Подходящие большие КПЕ из старой радиоаппаратуры можно приобрести на Авито и досках объявлений радиолюбителей. Но цены там зачастую не низкие, к конденсаторам редко указывается их емкость, не представляется возможным найти два или более одинаковых конденсатора, плюс есть риски и неудобства, сопряженные с покупкой с рук. А между тем, изготовить переменный конденсатор в домашних условиях не так уж и трудно.
Идею я подсмотрел в статье Build Your Own Transmitting Air Variable Capacitors 2003-го года за авторством David Hammack, N4DFP. В своей статье Дэвид использует медные листы, которых у меня не оказалось. Но я прикинул, что с тем же успехом подойдет и медь на одностороннем фольгированном текстолите, которого у меня как раз в избытке. Почему бы не попробовать?
Сразу покажу, что у меня в итоге получилось. Вид спереди:
Конденсатор имеет пять прямоугольных пластин размером 20 x 50 x 1 мм, зафиксированных двумя длинными болтами M3. Пластины разделены гайками. Еще четыре пластины в форме полукруга с радиусом 25 мм крепятся на одном болте M3. Этот болт можно вращать при помощи ручки от потенциометра, которую я приклеил к болту при помощи эпоксидного клея. Все это хозяйство держится на каркасе из двух прямоугольных кусков листового пластика размером 30 x 50 мм. Для соединения с подвижными пластинами я использовал толстый медный провод, изогнутый в форме петли. Провод плотно прилегает к вращающемуся болту и закреплен на каркасе конденсатора с помощью термоклея. Капля припоя, которую можно видеть на втором фото, служит для ограничения углов поворота ручки. Понятно, что все работало бы и без нее. Но мне хотелось, чтобы ручка имела какие-то крайние полажения, а не просто крутилась во все стороны.
Емкость сопротивления конденсатора в цепи переменного тока
Здесь важно отметить, что ток в цепи, в которой имеется конденсатор, может протекать лишь при условии, что будет изменяться приложенное напряжение. Также нужно понимать, что сила тока, который будет циркулировать в цепи, во время разряда и заряда этого элемента будет тем больше, чем больше емкость самого конденсатора, а также будет зависеть от скорости, с которой происходят изменения электродвижущей силы (ЭДС).
Еще одно свойство. Конденсатор с переменной емкостью, который включен в цепь именно с переменным током, будет являться для этой цепи сопротивлением. Другими словами, величина именно емкостного сопротивления будет тем меньше, чем больше будет значение самой емкости и чем выше будет частота действующего тока. Однако это утверждение справедливо лишь для цепи, в которой ток переменный. Емкость конденсатора равна бесконечности, то есть его сопротивление будет бесконечно, если разместить такой элемент в цепи с постоянным током.
Делаем высоковольтный конденсатор в домашних условиях
Любители разных высоковольтных опытов часто сталкиваются с проблемой, когда бывает необходимо использовать высоковольтные конденсаторы. Как правило, такие конденсаторы очень сложно найти, а если и удастся, то придется заплатить за них немало денег, что по силам отнюдь не каждому. Помимо этого политика нашего сайта просто не позволит вам тратить средства на покупку того, что можно самому изготовить, не выходя из дому.
Как вы уже догадались, данный материал мы решили посвятить сборке высоковольтного конденсатора, чему также посвящен авторский видеоролик, который мы предлагаем вам посмотреть перед началом работы.
Что же нам понадобится: — нож; — то, что мы будем использовать в качестве диелектрика; — пищевая фольга; — прибор для измерения емкости.
Сразу отметим, что в качестве диелектрика автор самодельного конденсатора использует самые обычные самоклеющиеся обои. Что касается прибора для измерения емкости, то его использование не обязательно, поскольку предназначен этот прибор только для того, чтобы в конце можно было узнать, что получилось в итоге. С материалами все ясно, можно приступать к сборке самодельного конденсатора.
Первым делом отрезаем два куска от самоклеющихся обоев. Нужно примерно полметра, однако желательно, чтобы одна полоска получилась чуть длиннее другой.
Далее берем пищевую фольгу и отрезаем кусок по длине короткого куска от самоклеющихся обоев. По словам автора, лучше будет если кусок фольги будет примерно на 5 см меньше куска обоев.
Получившийся лист фольги режим ровно на две части по длине.
Следующим делом кладем на ровную поверхность один кусок обоев, на который аккуратно кладем один кусок пищевой фольги. Фольге нужно класть так, чтобы по трем краям получился зазор примерно в сантиметр. С четвертой стороны фольга будет выпирать, что вполне нормально на этом этапе.
Сверху кладем второй лист обоев.
На нем кладем второй лист фольги. Только на этот раз делаем так, чтобы выступала фольга с противоположной предыдущему шагу стороне. То есть, если у автора первый кусок выступал снизу, то на этот раз он должен выступать сверху. Отдельно следует отметить, что листы фольги не должны касаться друг друга.
Далее берем получившуюся заготовку и сворачиваем в трубочку.
Теперь с одного края снимаем подложку и проклеиваем наш конденсатор.
После этого сгибаем края и сворачиваем фольгу как конфетный фантик. Таким образом мы получаем выходы, к которым и будут крепиться провода.
Появились такие приборы сравнительно недавно, лет двадцать назад. Их называют по-разному: ионисторами, иониксами или просто суперконденсаторами.
Не думайте, что они доступны лишь каким-то аэрокосмическим фирмам высокого полета. Сегодня можно купить в магазине ионистор размером с монету и емкостью в одну фараду, что в 1500 раз больше емкости земного шара и близко к емкости самой большой планеты Солнечной системы — Юпитера.
Любой конденсатор запасает энергию. Чтобы понять, сколь велика или мала энергия, запасаемая в ионисторе, важно ее с чем-то сравнить. Вот несколько необычный, зато наглядный способ.
Энергии обычного конденсатора достаточно, чтобы он мог подпрыгнуть примерно на метр-полтора. Крохотный ионистор типа 58-9В, имеющий массу 0,5 г, заряженный напряжением 1 В, мог бы подпрыгнуть на высоту 293 м!
Иногда думают, что ионисторы способны заменить любой аккумулятор. Журналисты живописали мир будущего с бесшумными электромобилями на суперконденсаторах. Но пока до этого далеко. Ионистор массой в один кг способен накопить 3000 Дж энергии, а самый плохой свинцовый аккумулятор — 86 400 Дж — в 28 раз больше. Однако при отдаче большой мощности за короткое время аккумулятор быстро портится, да и разряжается только наполовину. Ионистор же многократно и без всякого вреда для себя отдает любые мощности, лишь бы их могли выдержать соединительные провода. Кроме того, ионистор можно зарядить за считаные секунды, а аккумулятору на это обычно нужны часы.
Это и определяет область применения ионистора. Он хорош в качестве источника питания устройств, кратковременно, но достаточно часто потребляющих большую мощность: электронной аппаратуры, карманных фонарей, автомобильных стартеров, электрических отбойных молотков. Ионистор может иметь и военное применение как источник питания электромагнитных орудий. А в сочетании с небольшой электростанцией ионистор позволяет создавать автомобили с электроприводом колес и расходом топлива 1-2 л на 100 км.
Ионисторы на самую разную емкость и рабочее напряжение есть в продаже, но стоят они дороговато. Так что если есть время и интерес, можно попробовать сделать ионистор самостоятельно. Но прежде чем дать конкретные советы, немного теории.
Из электрохимии известно: при погружении металла в воду на его поверхности образуется так называемый двойной электрический слой, состоящий из разноименных электрических зарядов — ионов и электронов. Между ними действуют силы взаимного притяжения, но заряды не могут сблизиться. Этому мешают силы притяжения молекул воды и металла. По сути своей двойной электрический слой не что иное, как конденсатор. Сосредоточенные на его поверхности заряды выполняют роль обкладок. Расстояние между ними очень мало. А, как известно, емкость конденсатора при уменьшении расстояния между его обкладками возрастает. Поэтому, например, емкость обычной стальной спицы, погруженной в воду, достигает нескольких мФ.
По сути своей ионистор состоит из двух погруженных в электролит электродов с очень большой площадью, на поверхности которых под действием приложенного напряжения образуется двойной электрический слой. Правда, применяя обычные плоские пластины, можно было бы получить емкость всего лишь в несколько десятков мФ. Для получения же свойственных ионисторам больших емкостей в них применяют электроды из пористых материалов, имеющих большую поверхность пор при малых внешних размерах.
На эту роль были перепробованы в свое время губчатые металлы от титана до платины. Однако несравненно лучше всех оказался… обычный активированный уголь. Это древесный уголь, который после специальной обработки становится пористым. Площадь поверхности пор 1 см3 такого угля достигает тысячи квадратных метров, а емкость двойного электрического слоя на них — десяти фарад!
Источник