Расчёт растягивающих конденсаторов LC контура настройки
Как загнать пределы перестройки конденсатора переменной ёмкости (КПЕ) в колеба-
тельном LC контуре в нужный диапазон изменения
частоты.
Онлайн калькулятор ёмкостей конденсаторов растяжки.
Рис.1 Общая схема колебательного контура с растягивающими конденсаторами
Так начинается очень полезная статья, опубликованная в журнале Радио, 1992, №11, с.23, под авторством С. Бирюкова. Далее там приведены уравнения и довольно громоздкие итоговые формулы для расчёта величин растягивающих конденсаторов С1 и С2, а также практический пример расчёта контура с КПЕ.
Для желающих освоить теоретическую часть процесса порекомендую обратиться к статье в журнале, а для практиков приведу простую таблицу, позволяющую без излишнего напряга, калькулятора и деревянных счёт в режиме онлайн рассчитать значения искомых конденсаторов.
К тому же формулы уважаемого автора не учитывают ёмкости, обозначенной на Рис.1 — Сконт.
Тем не менее, эта ёмкость в реальном устройстве всегда присутствует и численно равна сумме: собственной ёмкости катушки индуктивности, общей ёмкости подключённых к ней радиоэлементов, а также ёмкости проводников печатного или какого-либо иного монтажа. И надо сильно постараться, чтобы величина этой суммарной ёмкости уложилась в десяток пикофарад. Даже при довольно продуманном монтаже значение С
Короче, для максимальной достоверности итогового результата — величину этой ёмкости учитывать необходимо!
КАЛЬКУЛЯТОР РАСЧЁТА РАСТЯГИВАЮЩИХ КОНДЕНСАТОРОВ LC-КОНТУРА.
Максимальная частота перестройки Fмакс (МГц) | |
Индуктивность катушки L (мкГн) | |
Минимальная ёмкость КПЕ Cmin (пФ) | |
Максимальная ёмкость КПЕ Cmax (пФ) | |
Параллельная паразитная ёмкость контура Cконт (пФ) | |
Ёмкость конденсатора С1 (пФ) | |
Ёмкость конденсатора С2 (пФ) | |
Минимальная ёмкость КПЕ с учётом С1, С2 (пФ) | |
Максимальная ёмкость КПЕ с учётом С1, С2 (пФ) |
Необходимо иметь в виду, что выбираемые значения исходных величин должны быть корректными. Например, это относится к частотам диапазона, который не должен быть чрезмерно широк для выбранного КПЕ. Важно следить за тем, чтобы посчитанный номинал ёмкости С1 был больше величины «максимальная ёмкость КПЕ с учётом С1, С2». Если это не так, то надо либо уменьшить индуктивность катушки, либо снизить ширину диапазона перестройки. Возможны иные варианты ограничений, в которых пользователь может разобраться самостоятельно, действуя методом проб и ошибок.
Ну а воспользовавшись простыми, как ситцевые трусы формулами для расчёта последовательно — параллельного соединения конденсаторов, можно решить обратную задачу и посмотреть, какой будет полоса перестройки контура при впаивании в схему конденсаторов из имеющегося у радиолюбителя ряда.
КАЛЬКУЛЯТОР ЧАСТОТ ПЕРЕСТРОЙКИ LC-КОНТУРА С РАСТЯГИВАЮЩИМИ КОНДЕНСАТОРАМИ.
Индуктивность катушки L (мкГн) | |
Минимальная ёмкость КПЕ Cmin (пФ) |
|
Максимальная ёмкость КПЕ Cmax (пФ) | |
Параллельная паразитная ёмкость контура Cконт (пФ) | |
Ёмкость конденсатора С1 (пФ) | |
Ёмкость конденсатора С2 (пФ) | |
Максимальная ёмкость КПЕ с учётом С1, С2 (пФ) | |
Минимальная частота перестройки (МГц) | |
Максимальная частота перестройки (МГц) |
Данный калькулятор не подвержен влиянию вводимых данных и покажет корректный результат при любых значениях исходных величин.
elecTRIZonica
Сайт ЭлекТРИЗоника предназначен для всех, кто хочет освоить мир классической и современной электроники. На сайте содержатся статьи, посвященные разным областям и понятиям электроники. В них вы найдете принципы работы различных электронных компонентов и способы их соединения в работоспособные схемы. Здесь вы сможете скачать программы, которые упрощают жизнь радиолюбителя, а также сможете вычислить необходимые параметры некоторых компонентов схемы. Раздел ТРИЗ поможет вам найти идеи для усовершенствования электронных приборов, и даже изобрести свои собственные устройства.
Учащиеся объединений «Практическая электроника», «ТРИЗ в практической электронике», «ТРИЗ в детском техническом творчестве» и «Электроника. Автоматика», применяя свои знания в области электроники и ТРИЗ, создают новые устройства, полезные в быту и промышленности, и представляют их на конкурсах и выставках городского, всероссийского и международного уровней, занимая призовые места. Ниже приводятся некоторые мероприятия, в которых участвовали наши объединения:
Cо 2 по 15 ноября 2020 года проходила ежегодная районная научно-техническая Олимпиада по ТРИЗ . В олимпиаде приняли участие почти 150 учащихся образовательных учреждений Красносельского района. Посмотреть результаты конкурса можно ЗДЕСЬ..
С 9 по 11 апреля 2013 года наше объединение приняло участие во Всероссийской научно-практической конференции «Будущее сильной России — в высоких технологиях».
15 и 16 октября 2011 года в школе №51 проходила всероссийская конференция «Три поколения ТРИЗ», посвященная памяти Г. С. Альтшуллера. Наше объединение представило презентацию программы «HillSoft TRIZ Calculator», предназначенную для автоматизации решения изобретательских задач с помощью АРИЗ. Программа может быть полезна, как для учащихся, так и для ведущих специалистов в области ТРИЗ.
С 10 по 15 мая 2011 года в Санкт-Петербурге проходил второй международный конкурс «Таланты XXI века». Более 200 участников представили свои разработки и проекты в различных областях техники. Учащаяся нашего объединения Бикулова Динара заняла в этом конкурсе 2 место в номинации «Энергетика и электротехника»
Еще…
Доступна новая версия игры «Миллионер Online». Ее можно найти в меню Программы ► Обучающие игры ► Миллионер Online. или по этой ССЫЛКЕ.
Наступивший XXI век можно по праву назвать веком глобальных изобретений в областях электроники и информационных технологий, так как невозможно найти отрасль, в которой они бы не применялись. В связи с этим особую важность приобретает задача подготовки подрастающего поколения к освоению инженерно-технических компетенций, развития у современных детей инженерного мышления, конструкторских и изобретательских способностей. Данную задачу успешно решают образовательные программы, в состав которых входит Теория решения изобретательских задач. Эти программы состоят из нескольких больших блоков: Электроника, ТРИЗ, робототехника, 3D и информационные компьютерные технологии. Курс ТРИЗ (Теория решения изобретательских задач) позволяет проводить детальный анализ имеющихся схем и систем в области классической электроники и современных цифровых технологий, находить в них недостатки и противоречия, устранять их и создавать новые, усовершенствованные устройства. Занятия по программам состоят из 7-ми взаимосвязанных частей, в которые входит применение РТВ, изучение основ ТРИЗ и электроники, а также применение ТРИЗ на практике для усовершенствования и разработки электронных устройств. Благодаря интеграции электроники, ТРИЗ, робототехники, 3D-технологий и информатики, наши учащиеся могут более уверенно себя чувствовать в мире электроники. Изучая основы ТРИЗ и применяя ее при изготовлении электронных устройств, наши воспитанники сначала повторяют изобретения прошлого и настоящего. Таким образом путь, который прошли различные изобретатели в течение десятилетий, наши учащиеся повторяют за несколько занятий. Благодаря системному мышлению и знанию законов развития технических систем, ученики могут увидеть, как системы будут развиваться и создавать устройства ближайшего будущего.
Пройдя обучение в наших объединениях, вы сможете приобрести знания, умения и навыки в области классической и современной электроники, информатики и вычислительной техники, робототехники. Кроме того, курс Теории решения изобретательских задач (ТРИЗ) поможет вам научиться изобретать новые устройства.
В процессе обучения вы сможете получить следующие профессии: «Монтажник радиоэлектронных устройств», «Настройщик радиоэлектронных устройств», «Конструктор радиоэлектронных устройств», «Программист интеллектуальных устройств» и «Начинающий изобретатель». При получении каждой профессии выдаётся свидетельство, которое упрощает поступление в техничесткие учебные заведения.
В начале обучения по нашим образовательным программам воспитанники объединения сначала узнают, как собирать устройства по готовым схемам, но в конце обучения они уже могут анализировать схемы устройств и вносить в них изменения, придумывать свои собственные схемы и писать программы для микроконтроллеров, компьютеров и мобильных устройств.
Ежегодно на выставках детского технического творчества учащиеся представляют изобретённые собственными руками устройства. Обычно такие устройства занимают призовые места в технических конкурсах различных уровней: от районного до международного.
Интегральный калькулятор: интеграция с Wolfram|Alpha
О, о! Wolfram|Alpha не работает без JavaScript.
Пожалуйста, включите JavaScript. Если вы не знаете, как это сделать, вы можете найти инструкции здесь. Как только вы это сделаете, обновите эту страницу, чтобы начать использовать Wolfram|Alpha.
WolframAlpha
Решение интегралов с помощью Wolfram|Alpha
x sin
x2
dx
Математический ввод
Расчет и суммирование1. интегралы и несобственные интегралы. Калькулятор интегралов Wolfram|Alpha также показывает графики, альтернативные формы и другую важную информацию для улучшения вашей математической интуиции. 92 sin y dx dy, x=0 to 1, y=0 to pi- Посмотреть другие примеры »
Доступ к средствам мгновенного обучения
Получите немедленную обратную связь и рекомендации с пошаговыми решениями для интегралов и Wolfram Генератор задач
Узнайте больше о:
- Пошаговые решения »
- Генератор задач Wolfram »
Что такое интегралы?
Интегрирование — важный инструмент в исчислении, который может дать первообразную или представить площадь под кривой.
Неопределенный интеграл от , обозначенный , определяется как первообразная от . Другими словами, производная от . Поскольку производная константы равна 0, неопределенные интегралы определяются только с точностью до произвольной константы. Например, поскольку производная от . Определенный интеграл от до , обозначаемый , определяется как площадь со знаком между и осью, от до .
Оба типа интегралов связаны между собой основной теоремой исчисления. Это утверждает, что если непрерывно на и является его непрерывным неопределенным интегралом, то . Это означает . Иногда требуется приближение к определенному интегралу. Обычный способ сделать это — поместить тонкие прямоугольники под кривую и сложить подписанные области вместе. Wolfram|Alpha может решать широкий спектр интегралов
Как Wolfram|Alpha вычисляет интегралы
Wolfram|Alpha вычисляет интегралы иначе, чем люди. Он вызывает функцию Integrate из Mathematica, которая представляет собой огромное количество математических и вычислительных исследований. Integrate не вычисляет интегралы так, как это делают люди. Вместо этого он использует мощные общие алгоритмы, которые часто включают очень сложную математику. Есть несколько подходов, которые он чаще всего использует. Один включает в себя разработку общей формы для интеграла, затем дифференцирование этой формы и решение уравнений для соответствия неопределенным символическим параметрам. Даже для довольно простых подынтегральных выражений уравнения, сгенерированные таким образом, могут быть очень сложными, и для их решения потребуются мощные алгебраические вычислительные возможности Mathematica. Другой подход, который Mathematica использует при вычислении интегралов, состоит в том, чтобы преобразовать их в обобщенные гипергеометрические функции, а затем использовать наборы соотношений для этих весьма общих математических функций.
Хотя эти мощные алгоритмы дают Wolfram|Alpha возможность очень быстро вычислять интегралы и обрабатывать широкий спектр специальных функций, важно также понимать, как человек будет интегрировать. В результате Wolfram|Alpha также имеет алгоритмы для пошаговой интеграции. В них используются совершенно разные методы интегрирования, которые имитируют то, как люди подходят к интегралу. Это включает интегрирование подстановкой, интегрирование по частям, тригонометрическую подстановку и интегрирование по неполным дробям.
Купить Apple iPhone XS 256 ГБ (сертифицированный восстановленный) (очень хорошее качество) онлайн на сайте Hilaptop.
com- Зарядное устройство, наушники, трубка
- МТ9х3ХН/А
- iPhone XS
- Серый космос
- Смартфоны
- Две SIM-карты
- №
- Да
- №
Гарантия
Краткое описание гарантии |
|
Тип гарантийного обслуживания |
|
Покрывается гарантией |
|
Гарантия не распространяется |
|
Внутренняя гарантия |
|
Характеристики дисплея
Размер дисплея |
|
Разрешение |
|
Тип разрешения |
|
ГП |
|
Тип дисплея |
|
Поддержка HD-игр |
|
Другие функции дисплея |
|
Функции ОС и процессора
Операционная система |
|
Тип процессора |
|
Функции памяти и хранения
Внутренняя память |
|
Особенности камеры
Доступна основная камера |
|
Основная камера |
|
Характеристики основной камеры |
|
Оптический зум |
|
Доступна дополнительная камера |
|
Дополнительная камера |
|
Функции дополнительной камеры |
|
Вспышка |
|
Запись HD |
|
Запись в формате Full HD |
|
Видеозапись |
|
Разрешение видеозаписи |
|
Цифровой зум |
|
Частота кадров |
|
Двойной объектив камеры |
|
Функции вызова
Поддержка видеовызова |
|
Телефонная книга |
|
Возможности подключения
Тип сети |
|
Поддерживаемые сети |
|
Подключение к Интернету |
|
3G |
|
Предустановленный браузер |
|
Поддержка Bluetooth |
|
Версия Bluetooth |
|
Wi-Fi |
|
Версия Wi-Fi |
|
NFC |
|
Поддержка карты |
|
Поддержка GPS |
|
Другие детали
Смартфон |
|
Размер SIM-карты |
|
Съемный аккумулятор |
|
СМС |
|
Графика PPI |
|
Интеллектуальный ввод текста |
|
Датчики |
|
Поддерживаемые языки |
|
Игры |
|
Прочие характеристики |
|
Важные приложения |
|
Мультимедийные функции
Аудиоформаты |
|
Форматы видео |
|