Hac septimana, introductionem ad technicas convolutionis condensatorum pellicularum metallatarum habebimus. Hic articulus processus pertinentes in apparatu convolutionis condensatorum pellicularum introducit, et descriptionem accuratam technologiarum principalium adhibitarum, ut technologiae moderationis tensionis, technologiae moderationis convolutionis, technologiae demetalizationis, et technologiae sigillationis caloris, praebet.
Condensatores membranacei propter suas proprietates excellentes magis ac magis in usu fiunt. Condensatores late ut partes electronicae fundamentales in industriis electronicis, ut in apparatibus domesticis, monitoribus, instrumentis illuminationis, productis communicationis, fontibus potentiae, instrumentis, metris, aliisque instrumentis electronicis, adhibentur. Condensatores vulgo adhibiti sunt capacitores dielectrici chartacei, capacitores ceramici, capacitores electrolytici, et cetera. Condensatores membranacei paulatim mercatum maiorem et maiorem occupant propter suas proprietates excellentes, ut parvam magnitudinem, leve pondus, capacitatem stabilem, impedantiam insulationis altam, responsum frequentiae latum, et iacturam dielectricam parvam.
Condensatores membranacei, secundum modos diversos tractationis nuclei, fere in duas partes dividuntur: genus laminatum et genus involutum. Processus convolutionis condensatorum membranaceorum, hic introductus, praecipue ad convolvendos condensatores conventionales destinatur, id est, nucleos condensatorum e lamina metallica, pellicula metallata, pellicula plastica, aliisque materiis (condensatores usus generalis, condensatores altae tensionis, condensatores securitatis, etc.) factos, qui late in circuitibus temporizationis, oscillationis, et filtrationis, occasionibus altae frequentiae, pulsuum altorum, et currentis altorum, circuitibus inversis linearum monitorum et televisionis coloratae, circuitibus reductionis strepitus trans lineas fontis potentiae, occasionibus anti-interferentiae, etc. adhibentur.
Deinde, processum convolutionis accurate exponemus. Ars convolutionis condensatoris fit per convolutionem pelliculae metallicae, laminae metallicae, et pelliculae plasticae circa nucleum, et dispositionem variarum gyrorum convolutionis secundum capacitatem nuclei condensatoris. Cum numerus gyrorum convolutionis attingitur, materia abscinditur, et denique interruptio obsignatur ad convolutionem nuclei condensatoris perficiendam. Schema structurae materiae in Figura 1 monstratur. Schema processus convolutionis in Figura 2 monstratur.
Multi sunt factores qui capacitatem in processu convolutionis afficiunt, ut planities alvei suspendentis materiae, levitas superficiei cylindri transitionis, tensio materiae convolutionis, effectus demetallizationis materiae pelliculae, effectus obturans ad rupturam, modus accumulationis materiae convolutionis, etc. Haec omnia magnum impulsum in probatione functionis nuclei condensatoris finalis habebunt.
Modus communis ad extremum externum nuclei condensatoris obsignandum est per obsignationem calorem ferro ad soldandum. Calefactione apex ferri (temperatura a processu variorum productorum pendet). In casu rotationis lentae celeritatis nuclei involuti, apex ferri ad soldandum in contactum cum pellicula obsignatoria externa nuclei condensatoris adducitur et impressione calida obsignatur. Qualitas obsignationis directe aspectum nuclei afficit.
Pellicula plastica in extremo obturatorio saepe duobus modis obtinetur: uno modo stratum pelliculae plasticae ad convolutionem addere, quod crassitudinem strati dielectrici condensatoris auget et etiam diametrum nuclei condensatoris amplificat. Altero modo, tegumentum pelliculae metallicae in extremo convolutionis removere, ut pellicula plastica, tegumento metallico remoto, obtineatur, quod diametrum nuclei reducere potest, eadem capacitate nuclei condensatoris servata.
Tempus publicationis: Kal. Mart. MMXXII


