суббота, 2 февраля 2013 г.

прогресс 12000l совместимость с повышающим трансформатором

В.Г.БодиловскийСПРАВОЧНИК МОЛОДОГО РАДИСТАY Издательство «Высшая школа», 1975 Y Издательство «Высшая школа», 1983, с изменениямиПРЕДИСЛОВИЕТехнический прогресс во всех отраслях народного хозяйства, предусмотренный в решениях XXVI съезда КПСС, неразрывно свя­зан с комплексной механизацией и автоматизацией производства, интенсивным развитием машиностроения и приборостроения, внед­рением новейшей техники. Решение этих задач возможно на основе широкого применения радиоэлектроники, которая позволяет авто­матизировать производственные процессы, влияет на повышение про­изводительности труда, эффективность производства и качество продукции. В настоящее время растут потребности машиностроения, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, медицины, сферы на­родного потребления в электронной технике, что расширяет область практического применения радиоэлектроники. Увеличивается производство самой разнообразной радио­электронной аппаратуры, к качественным показателям которой предъявляют все более жесткие требования. Удовлетворение этих требований стало возможным .благодаря значительному прогрессу в области микроэлектроники. На основе прогрессивной групповой технологии и применения новых материалов с заданными электро­физическими свойствами в микроэлектронике достигнута высокая степень интеграции микросхем различного назначения. Электронная индустрия в 80-е годы приобретает еще больший размах и значе­ние в экономическом и социальном развитии нашего общества, по­строении материально-технической базы коммунизма. Разнообразие и сложность современной электронной техники предъявляют высокие требования к квалификации радиомонтажни­ков, регулировщиков, настройщиков радиоэлектронной аппаратуры и других специалистов, занятых в производстве и эксплуатации ра­диоэлектронных устройств. Для их успешной работы необходимо понимание принципов действия как отдельных узлов и блоков, так и целых комплексов различных радиотехнических установок, зна­ние критериев оценки их качественных показателей, умение вы­полнять простейшие расчеты. Этим задачам служит предлагаемая читателю книга.Глава I. ЭЛЕКТРОРАДИОМАТЕРИАЛЫW 1. Проводниковые материалыТвердыми проводниками электрического тока являются метал­лы, металлические сплавы и некоторые модификации углерода. Среди металлических проводников различают: материалы, обладаю­щие высокой проводимостью, которые используют для изготовления проводов, кабелей; проводящих соединений в микросхемах, обмоток трансформаторов, волноводов и т. д.; металлы и сплавы, обладаю­щие высоким сопротивлением, которые применяют для изготовления электронагревательных приборов, резисторов, реостатов ламп на­каливания и т. д. Свойства проводниковых материалов. Основными электрически­ми параметрами проводниковых материалов являются удельная проводимость (или обратная ей величина ЂЂЂ удельное сопротивле­ние) и температурный коэффициент удельного сопротивления. Ме­ханические свойства проводников характеризуются пределом проч­ности при растяжении и относительным удлинением при разрыве. Общеизвестны такие физические параметры, как плотность, темпе­ратура плавления и т. д. Удельное сопротивление р проводника, имеющего постоянное поперечное сечение S к длину l, определяют по формуле p=RS/l и выражают в омах на метр (Ом-м). Для измерения удельного сопротивления проводников пользуются внесистемной единицей Ом-мм2/м (S измерено в мм2, l ЂЂЂ в м); 1 Ом-м=106 Ом-мм2/м. Дольная от системной единицы 1 мкОм-м = 1 Ом-мм2/м. Будем .вы­ражать удельное сопротивление проводников в мкОм-м, при этом сохранятся привычные численные значения р. Температурный коэффициент удельного сопротивления показы­вает, как изменяется сопротивление, равное 1 Ом, при изменении температуры на один градус. В .конце температурного диапазона удельное сопротивление рг=ро[1+ар (Г2 ЂЂЂ Т1,)], где р7 и р0 ЂЂЂ удель­ное сопротивление проводника соответственно при температурах Т2 и Ti; ap ЂЂЂ средний температурный коэффициент удельного сопро­тивления, К-1, в данном диапазоне температуры aft = (рт ЂЂЂ р )/ /Ро(T2-T1). Физические параметры полупроводниковых материалов приве­дены в табл. 1. Удельное сопротивление тонких металлических пленок (толщина которых соизмерима с длиной свободного пробега электрона) больше удельного сопротивления исходного металла и зависит от толщины и способа получения пленок. Оценивают проводящие свой­ства тонких пленок по удельному поверхностному сопротивлению (сопротивлению квадрата R1П), равному сопротивлению участка пленки, длина которого равна его ширине при прохождении тока через две его противоположные грани параллельно поверхности подложки Rп =рб/б,где Рб ЂЂЂ удельное (объемное) сопротивление пленки толщиной 6. Удельное сопротивление сплавов больше удельного сопротив­ления исходных компонентов. Увеличение р происходит при введе­нии в металл неметаллических примесей, а также при сплавлении двух металлов, образующих твердый раствор, в котором атомы од­ного металла входят в кристаллическую решетку другого.Таблица 1 Металл Плот­ность, Мг/м3 Темпера, тура плавле- ния, `С Удельное сопротив-ление, мкОм-м Температур- ный коэффи­циент удель­ного сопро- тивления. Работа выхода, эВ Алюминий 2,7 660 0,0265 4,1 4,25 Вольфрам 19,3 3400 0,055 5,0 4,54 Железо 7,87 1540 0,097 6,25 4,31 Золото 19,3 1063 0,0225 3,95 4,3 Кобальт 8,85 1500 0,064 6,0 4,41 Медь 8,92 1083 0,0168 4,3 4,4 МолибдеЕ! 10,2 2620 0,05 4,33 4,3 Никель 8,96 1453 0,068 6,7 4,5 Олово 7,29 232 0,113 4,5 4,38 Платина 21,45 1770 0,098 3,9 5,32 Ртуть 13,5 ЂЂЂ 39 0,958 0,9 4,52 Свинец 11,34 327 0,190 4,2 4,0 Серебро 10,49 961 0,016 4,1 4,3 Хром 7,19 1900 0,13 2,4 4,58 Цинк 7,14 419 0,059 4,1 4,25 Технические проводниковые материалы подразделяют на ма­териалы высокой проводимости, металлы и сплавы различного наз­начения, сплавы высокого сопротивления, проводящие модификации углерода и материалы на их ос

Справочник молодого радистаКатегория: Тип: Размер: 1344,4кб.

Справочник молодого радиста

Комментариев нет:

Отправить комментарий