
- •1.Классификация и конструкции резисторов.
- •2.Параметры резисторов. Номинальное сопротивление и его допустимое отклонение.
- •3.Специальные резисторы.
- •8.Температурная зависимость удельного сопротивления металлов
- •5.Параметры конденсаторов. Номинальная емкость и допустимое отклонение от номинала.
- •6.Катушки индуктивности
- •4.Дефекты кристаллического строения. Аморфные тела.
- •7.Трансформаторы
- •1.Классификация материалов. Проводники. Полупроводники. Диэлектрики. Магнитные материалы.
- •2.Виды химической связи.
- •12.ТермоЭдс. Эффект Зеебека. Эффект Пельтье. Эффект Томпсона.
- •3.Особенности строения твердых тел. Кристаллы. Индексы Миллера.
- •5.Зонная теория твердого тела.
- •7.Жидкие кристаллы в электронной технике.
- •6.Общие сведения о проводниках. Сверхпроводники.
- •16.Тугоплавкие металлы.
- •9.Сопротивление проводников на высоких частотах(вч).
- •10.Сопротивление тонких металлических пленок
- •11.Контактные явления в металлических проводниках
- •13.Термопары(тп). Материалы для термопар.
- •14.Материалы высокой проводимости.
- •15.Сплавы высокого сопротивления.
- •17.Благородные металлы.
- •19.Проводниковые материалы. Неметаллические проводники.
- •20. Припои и флюсы.
- •30.Диэлектрики. Поляризация. Диэлектрическая проницаемость. Поляризованность. Диэлектрическая восприимчивость.
- •21.Полупроводники. Собственные полупроводники.
- •22.Примесные полупроводники.
- •23. Температурная зависимость концентрации носителей заряда в полупроводнике
- •24. Температурная зависимость удельного сопротивления в полупроводнике.
- •32.Электронная поляризация
- •25.Эффект Холла в полупроводнике
- •26.Фотоэффект в полупроводнике
- •27. Полупроводниковые материалы. Германий.
- •28.Полупроводниковые материалы. Кремний.
- •29.Полупроводниковые материалы. Полупроводниковые соединения типа аiiibv. Полупроводниковые соединения типа аiibvi. Полупроводниковые соединения типа аivbvi.
- •31.Классификация диэлектриков по механизмам поляризации
- •33.Ионная поляризация
- •34. Дипольно-релаксационная поляризация
- •35. Ионно-релаксационная поляризация.
- •36.Спонтанная поляризация
- •37.Ток смещения в диэлектриках. Ток сквозной проводимости. Ток абсорбции. Ток утечки.
- •38.Электропроводность газообразных диэлектриков
- •40.Электропроводность твердых диэлектриков
- •41.Электропроводность полимерных диэлектриков
- •39.Электропроводность жидких диэлектриков
- •45.Релаксационные потери
- •43.Полные и удельные диэлектрические потери
- •44.Потери на электропроводность.
- •46.Пробивное напряжение и электрическая прочность диэлектриков. Электротепловой пробой
- •47.Пробой диэлектриков.
- •48.Диэлектрические материалы. Газообразные диэлектрики.
- •49.Диэлектрические материалы. Жидкие диэлектрики.
- •51.Диэлектрические материалы. Пластмассы и пленочные материалы.
- •52.Диэлектрические материалы. Стекло. Керамика.
- •50.Диэлектрические материалы. Синтетические полимеры.
- •53.Диэлектрические материалы. Активные диэлектрики.
- •54.Магнитные материалы. Магнитные характеристики.
- •55.Классификация веществ по магнитным свойствам.
- •56.Природа ферромагнетизма. Доменная структура.
- •57.Намагничивание магнитных материалов. Кривая намагничивания. Магнитный гистерезис.
- •58.Магнитомягкие материалы. Технически чистое железо. Электротехнические стали.
- •60.Аморфные магнитные материалы.
- •59.Магнитомягкие материалы. Пермаллои. Альсиферы. Магнитомягкие ферриты.
- •61.Магнитотвердые материалы
15.Сплавы высокого сопротивления.
=0,3мкОм*м.
Наиболее распространены сплавы на
основе: Cu,
Ni,
Cr.
Манганины(85%
Cu,
12%Mn,
3%Ni).
Они тянутся в проволоку толщиной до
0,02мм, эмалевая изоляция. Применение:
изготовление образцовых резисторов и
шунтов измерительных устройств.
0,45мкОм*м,
520
МПа.
до 30%. Константан
- Cu-Ni
сплав,
0,5мкОм*м,
450
МПа,
=15*
(
),
.
до 40%. В паре с Cu
ТЭДС=50
,
=500
.
17.Благородные металлы.
Au, Ag, Pt, Pd.
Au. =1063 , 0,023мкОм*м. Высокая пластичность, используют как контактный материал, для коррозионно устойчивых покрытий резонаторов СВЧ, для внутренних поверхностей волноводов. Тонкие плёнки золота применяют в качестве полупрозрачных электродов в фоторезисторах и пп фотоэлементах, в качестве межсоединенийи контактных площадок в плёночных микросхемах. Недостатки: плохая адгезия к диэл. подложкам, поэтому все плёнки из золота наносятся со специальным микроподслоем Cr.
Ag. =961 , , 0,015мкОм*м. Применяется в широкой номенклатуре контактов, в аппаратуре разных мощностей, для ВЧ кабелей, для защиты медных проводников от окисления в сплавах с Cu,Ni, Cd, в припоях, наносится на диэл. В качестве электродов для получения слоя высокой проводимости на внутренней стороне волновода, для серебрения проводников в ВЧ приборах. Серебро хорошо пояется, высокие значения удельной теплоёмкости, тепло- и электропроводимостьи серебра обеспечивают по сравнению с другими Ме наименьший нагрев контактов и быстрый отвод теплоты. Недостатки: невысокие механ.хар-ки серебра, маленькая прочность на разрыв <200МПа, относительное удлинение до 50%, имеет более низкую хим.стойкость.
Pt. =1770 , 0,098мкОм*м. Легко поддаётся механ.обработке, вытягивается в очень тонкие нити при изготовлении термопар, работающих при высоких тем-рах, особо тонкие нити ~ 1мкм. Используют для подвесок подвижных систем в электрометрах.
Pd. =1550 , 0,1мкОм*м. Используется в электронике для хим.стойких покрытий. Основные сплавы с W. Изготавливают корозестойкие детали высокоточных измерительных приборов.
18.Проводниковые
материалы. Металлы со средним значением
температуры плавления. Контактные
материалы.К
ним относятся Fe(1808
),
Ni(1728
),
Co(1753
).
«триада
железа» — группа трёх металлов,
обладающих схожими физ.
свойствами, атомн.
радиусами и значениями электроотрицательности.
Особенности
внутреннего орбитального строения всех
металлов этой триады проявляются в
наличии у них сильных магнитных или
ферромагнитных свойств. В магнитном
поле атомы этих металлов ориентируются
так, что металлы образуют постоянные
магниты. Все металлы триады проявляют
выраженное электроположительное
поведение, металлическую связь, хорошую
проводимость и металлический блеск.
Они достаточно инертны в среде сильных
окислителей. Ни один не проявляет степень
окисления VIII. Проявляют степень окисления
II и III.Электронная
конфигурация ( Fe
[Ar]3d84s2)
(Co
[Ar]3d74s2)
(Ni[Ar]3d64s2)
Атомный радиус, пм ( Fe
0.124) (Co
0.125) (Ni
0.126) Энергия ионизации ( Fe
7.63) (Co
7.87) (Ni
7.89)Электроотрицательность ( Fe
1,83)
(Co
1,88)
(Ni
1,91)
Контактные материалы(разного рода коммутационные ключи)важнейшим свойством которых должно быть низкое переходное электросопротивление. Электрические контакты подразделяют на: разрывные, скользящие, неподвижные. Сплавы серебра с палладием стойки против окисления, сернистых паров, электрического износа. Сплавы Ag—Cd обладают ценной способностью к гашению возникающей дуги парами окиси кадмия, образующейся вследствие окисления при повышении температуры. Высокие эксплуатационные свойства имеют сплавы Ag—Ir, Ag—Os, Ag—Ru. Контакты из сплавов на основе серебра и золота применяют при токах примерно до 5 А/м2 и при небольшой частоте срабатывания контактов (до 5 в 1 с/м2). При большем числе срабатываний применяют сплавы Pt—1г. Для слабонагруженных контактов широко применяют также сплавы серебра с медью, имеющие более высокую твердость и сопротивление эрозии.