193404. lajstromszámú szabadalom • Villamos kondenzátor és eljárás annak előállítására

szélességének, ill. 19 és 23 szélességének ösz­­szege. A 10 bevágás mélységénél a 13 és 14 fémrétegek vastagságát is figyelembe kell venni, amelyek a 8 és 9 kiugró részek 6 és 7 vé­ge által képezett 11 és 12 felületeken vannak. A 13 és 14 fémrétegeken vannak rögzítve a hu­zal alakú 24 és 25 áram hozzávezetések, ame­lyek az 1 lemezcsomag 26 hossztengelyének az irányában állnak.. A huzal alakú 24 és 25 áram hozzáveze­tések helyett a 13 és 14 fém rétegeken a kon­denzátornak morzsaként történő beépítésé­hez alkalmas áram hozzávezetések is lehet­nek, pl. sapka alakúak. Az 1 lemezcsomag 32 alsó felületén és 33 fölső felületén 68 fedőlemezek vannak. A pél­daként esetben csupák egy-egy fedő lemezt ábrázoltunk, a fedő lemezek száma azonban ahhoz az igényhez alkalmazkodik, hogy kül­ső károsodás vagy szennyeződés áltai elő­idézett átütések keletkezése ellen kielégítő védelmet kell nyújtani a kapacitíven hatásos lemezeknek a választó fóliától való távolsá­gának megfelelően, ami ahhoz szükséges, hogy a kiinduló kondenzátor homlokfelüle­teinek fémezésekor a kapacitíven hatásos le­mezek kifogástalan kontaktírozását érhessük el, azaz ne kerüljön bele abba az árnyéko­lásba, amely a kiinduló kondenzátor homlok­felületéből kiálló választó fólia miatt kelet­kezik. Különösen kis kapacitású kondenzá­torok gyártásánál a szükséges számú kapa­citíven hatásos lemezek föltekercselése és ezekből az utolsó menet lezárása után egy előre meghatározott összvastagságot vágy­­összes lemez számot kapacitíven hatástalan lemezekkel lehet föltölteni anélkül, hogy eh­hez bonyolult vezérlési műveletekre lenne szükség. A 68 fedő lemezeken 69 fémréteg van, amely a mindkét 8 és 9 kiugró részen meg­található fémmentes 15 és 16 szigetelő sáv miatt a 13 és 14 fémrétegekkel nincs villamo­sán összekötve. A kondenzátor előállítására szolgáló eljá­rást a következőkben a 2. és a 3. ábra alap­ján ismertetjük. A 2. ábra szerint az anya kondenzátorok, illetőleg a kiinduló kondenzátor előállításá­hoz egy fölső műanyag 34 fémezett szalagot és egy alsó műanyag 35 fémezett szalagot, amelyek 36 és 37 szélükön esetenként szige­telő 30 és 31 fémmentes sávval készültek, a 46 tekercselési irányban egy, itt nem ábrázolt dobra tekercseljük. A 34 és/vagy a 35 féme­zett szalag szembenfekvő 38 és/vagy 39 szé­le előnyösen hullámos vágási széllel készült. Ez a hullámos vágási szél arra való, hogy a fémszórással előállítandó 54 fém réteg, ame­lyet később a kiinduló kondenzátor 53 hom­lokfelületére visszük föl, a 34 és 35 fémezett szalagon később fegyverzetként szolgáló fém rétegekkel a rétegek felületén érintkezzék. A dobra tekercselés előtt vagy legkésőbb tekercselés közben a 34 és 35 fémezett sza­lagokon lévő fémezésen a szembenfekvő 38 7 és 39 szélek tartományában és a szélektől 40 és 41 távolságra szakaszos fémmentes 42 és 43 szigetelő sávokat hozunk létre olyan mó­don, hogy a 42 és 43 szigetelő sávok 47 és 48 vége, illetőleg 49 és 50 kezdete közötti 44 és 45 közbenső terek nagyobbak legyenek, mint a 42 és 43 szigetelő sávok 51 és 52 hossza. A 34 és 35 fémezett szalagokat a dobra te­kercselés közben úgy vezetjük, hogy a fölső 34 fémezett szalag 42 szigetelő sávjai az alsó 35 fémezett szalag 43 szigetelő sávjai közötti 45 közbenső tereknek gyakorlatilag a közepe fölé essenek. A kiinduló kondenzátorok, illetőleg anya kondenzátorok föltekercselése és alaktartó rögzítése után még a dobon legaláb a sza­lagok 38 és 39 szélei által képezett 53 hom­lokfelületre fémszórással 54 fémréteget vi­szünk föl, pl. az ismert Schoop-eljárással (1. US 1 128 058 lajstromszámú szabadalmi leírás). A kiinduló kondenzátornak egyes anya kondenzátorokra történt szétválasztása után a 46 tekercselési irányra merőlegesen két-két 57 metszésvonal között középen 10 bevágá­sokat készítünk, amelyek szélessége előnyösen nagyobb, mint a fölső 34 fémezett szalagon lévő 42 szigetelő sáv 47 vége, és az alsó 35 fé­mezett szalagon lévő 43 szigetelő sáv 50 kez­dete közötti távolság, 17 mélysége pedig elő­nyösen a 42 és 43 szigetelő sávok 55 és 56 bel­ső széléig vagy azon túl terjed. A 10 bevá­gás 17 mélysége abból a szempontból is ki­használható, hogy a kondenzátor kapacitását a kívánt értékre szűk tűréssel beállítsuk. Ál­talában a 10 bevágások akkor is elkészíthe­tők, amikor az 1 lemezcsomagokat már le­vágtuk az anya kondenzátorról. A 24, 25 áram hozzávezetéseket már az anya kondenzátoron fölerősíthetjük, de az is lehetséges, hogy először a 42 és 43 szigetelő sávok közepén átmenő 57 metszésvonalak mentén az egyes kondenzátorokat fűrésze­léssel leválasztjuk, és az áram hozzávezeté­seket csak ezt követően erősítjük föl. Ez kü­lönösen akkor javasolható, ha a kondenzátor morzsaként történő beépítéséhez sapka alakú áram hozzávezetéseket alkalmazunk. Amint az egy anya kondenzátorhoz szük­séges számú menet föltekercselése megtör­tént, a jelen találmány szerint és az említett magyar szabadalom eljárásának továbbfej­lesztéseként megszüntetjük a szakaszos 42 és 43 szigetelő sávok készítését, és ezen szi­getelő sávok meghosszabításaként mind a 43, mind a 35 fémezett szalagon vagy eset­leg a két szalag egyikén 70 folyamatos szi­getelő sávot készítünk, amely ezeken a sza­lagokon a fémezést a 38, illetőleg 39 szélek­től elválasztja, úgy hogy a kontaktírozási széltől elszigetelt 69 fémréteg jön létre az egyik vagy előnyösen mindkét 34 és 35 féme­zett szalagon. Az egyik vagy mindkét 70 fo­lyamatos szigetelő sáv készítése addig foly­tatódik, amíg az anya kondenzátorra a kívánt 8 5 193404 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

Next

/
Oldalképek
Tartalom