Kondensator. Die Erfindung bezieht sich auf solche Kondensatoren, die dazu dienen, elektrische Stromkreise hochfrequenzmässig möglichst rein kapazitiv zu koppeln. Die Erfindung wird im folgenden anhand von Beispielen bekannter und erfindungsgemässer Kondensa toren erläutert.
Fig. 1, 2 und 4 zeigen je eine Anordnung mit bekannten Kondensatoren. Fig. 3 und 5 stellen Anordnungen mit erfindungsgemässen Kondensatoren dar.
Es hat sich gezeigt, dass sich bei den be kannten Anordnungen, wie eine solche in Fig: 1 dargestellt ist, ein vollkommener hoch frequenzmässiger !Kurzschluss der Leitungen L1 und La vermittels des Kondensators - C nicht herstellen lässt, weil die Zuleitungen Z1, Z2 zu den Anschlüssen des Kondensators C (der beispielsweise ein Becherkondensator bekannter Ausbildung ist) eine bestimmte Induktivität haben und mit dem Konden sator selbst einen Schwingungskreis bilden.
Man hat dies dadurch zu vermeiden versucht, dass man die Zuleitungen Z1, Z2 vermied und die Leitungen direkt an die Ausgangsklem inen des Kondensators legte, wie Fig. 2 zeigt. Da jedoch von den Klemmen k des Konden- satorgehäuses in das Innere zu den eigent lichen Kondensatorbelägen auch noch Lei tungen führen, besteht doch noch eine schädliche Induktivität der Zuleitungen. Die Beläge des Xondensators, an welche die Zu leitungen angeschlossen sind, können ent weder geschichtet oder gewickelt sein.
Die er- wähute schädliche Induktivität macht sich besonders bei höheren Frequenzen unange nehm bemerkbar, nämlich bei Frequenzen, wo sie der Abstimminduktivität nahekommt.
Gemäss Fig. 3 wird nun jeder Belag des Becherkondensators mit zwei Anschluss- drähten versehen, die in Lötösen, Lötfahnen, Kabelschuhen, Schraubklemmen oder der gleichen enden.
In Fig. 3 bedeuten a, b die Anschlussklemmen seines Belages I des ,Kon densators, c und d die Anschlussklemmen seines Belages II. Die beiden. Anschlussdrähte jedes der Beläge I, 1I sind mit Z bezeichnet. Auf diese Art sind die schädlichen Induktivi- täten einer einzigen oder gemeinsamen Zu- führung, wie sie bisher üblich war, vermie den.
Es ist darauf zu achten, da.ss der Abstand zwischen den Klemmen a, und 1), sowie c und d möglichst gross ist, damit die Kapazität Ci zwischen diesen Klemmen, die punktiert an gedeutet ist, möglichst klein ist. Ebenso muss die induktive Kopplung zwischen den an a und<I>b</I> sowie an c und cl angeschlossenen Leitungsstücken möglichst gering sein.
Die Kapazität C2 zwischen den Anschlussklemmen a und c, sowie<I>b</I> und<I>d,</I> die gleichfalls punktiert angedeutet ist, spielt dagegen keine Rolle, da sie lediglich Parallelkapazitä t zii C ist. Ci muss klein sein, um einen der kurzzuschliessenden Hochfrequenz zu ver meiden.
Dieselben tfiberlegungen gelten selbst verständlich auch für den Anschluss von ein stellbaren Kondensatoren, z. B. Drehkonden satoren; insbesondere gilt dies für die Zu leitungen des Rotors. Hier werden zur Strom abnahme meist Spiralfedern oder Schleif kontakte verwendet, die ihrerseits wiederum schaltungsmässig eine Induktivität darstellen, die bei hohen Frequenzen sehr störend wir ken kann. Fig. 4 zeigt den Gitterkreis einer Röhre. a', <I>b'</I> bezeichnen die Anschlussklein- men des Drehkondensators, I und 1I seine Beläge.
Es besteht sowohl zwischen a' und <B>1</B> als auch zwischen b' und<B>11</B> eine bestimmte Induktivität. Dem Gitter der Röhre kann daher nicht; das Spannungsmaximum, das direkt an den Belägen vorhanden ist, zu geführt werden, da., besonders bei sehr klei nen Induktivitä ten L, die Anschlüsse a', b' einen Abgriff an der Indtihtivität L dar stellen.
Bei Fig. 5 ist jeder der Beläge I, 1I des Drehkondensators C mit zwei Anschluss- drähten versehen, der Rotor 1I beispielsweise mit den Anschlussleitern II-b und II-f, der Stator mit 1-a und 1-e. Auf diese Weis-:
kann nian die volle an der Kapazität liegende Hochfrequenzspannung dem Gitter der Röhre zuführen, da. der induktive 'iderstand der Leitungsstiieke 1-e und 11-f gegenüber dem Hochfrequenzwiderstand der Strecke Gitter Kathode zu vernachlässigen ist.
Capacitor. The invention relates to such capacitors which are used to couple electrical circuits in terms of high frequency as purely capacitive as possible. The invention is explained below with reference to examples of known capacitors according to the invention.
1, 2 and 4 each show an arrangement with known capacitors. 3 and 5 represent arrangements with capacitors according to the invention.
It has been shown that, with the known arrangements, such as one shown in FIG the connections of the capacitor C (which is for example a cup capacitor of known design) have a certain inductance and form an oscillating circuit with the capacitor itself.
Attempts have been made to avoid this by avoiding the leads Z1, Z2 and placing the leads directly on the output terminals of the capacitor, as FIG. 2 shows. However, since lines also lead from the terminals k of the capacitor housing into the interior to the actual capacitor layers, there is still a harmful inductance in the feed lines. The linings of the capacitor to which the lines are connected can be either layered or wound.
The harmful inductance mentioned is particularly noticeable at higher frequencies, namely at frequencies where it comes close to the tuning inductance.
According to FIG. 3, each coating of the cup capacitor is now provided with two connecting wires which end in soldering lugs, soldering lugs, cable lugs, screw terminals or the like.
In Fig. 3, a, b denote the terminals of its lining I of the capacitor, Kon, c and d the terminals of its lining II. The two. Connection wires of each of the linings I, 1I are denoted by Z. In this way, the harmful inductances of a single or common feed, as was customary up to now, are avoided.
It is important to ensure that the distance between terminals a, and 1) and c and d is as large as possible so that the capacitance Ci between these terminals, which is indicated by dotted lines, is as small as possible. The inductive coupling between the line sections connected to a and <I> b </I> as well as to c and cl must also be as small as possible.
The capacitance C2 between the connection terminals a and c, as well as <I> b </I> and <I> d, </I>, which is also indicated by dotted lines, on the other hand, does not play a role since it is only parallel capacitance zii C. Ci has to be small in order to avoid one of the short-circuited high frequencies.
The same considerations naturally also apply to the connection of adjustable capacitors, e.g. B. rotary capacitors; This applies in particular to the lines to the rotor. Here, spiral springs or sliding contacts are mostly used to draw current, which in turn represent an inductance in terms of circuitry, which can be very disruptive at high frequencies. Fig. 4 shows the grid circle of a tube. a ', <I> b' </I> denote the small connection terminals of the variable capacitor, I and 1I its pads.
There is a certain inductance between a 'and <B> 1 </B> as well as between b' and <B> 11 </B>. The grid of the tube cannot therefore; the maximum voltage that is present directly on the coatings, because., especially with very small inductivities L, the connections a ', b' represent a tap on the inductivity L.
In FIG. 5, each of the linings I, 1I of the variable capacitor C is provided with two connecting wires, the rotor 1I, for example, with the connecting conductors II-b and II-f, the stator with 1-a and 1-e. In this way:
the full high-frequency voltage due to the capacitance can now be fed to the grid of the tube. the inductive resistance of the line sections 1-e and 11-f compared to the high-frequency resistance of the grid-cathode path is negligible.