
- •Введение.
- •Диэлектрические материалы.
- •Полупроводниковые материалы.
- •Электропроводность собственных полупроводников.
- •Электропроводность примесных полупроводников.
- •Виды примесей.
- •Примесные уровни в германии и кремнии.
- •Проводниковые материалы.
- •Материалы с большим удельным сопротивлением.
- •Магнитные материалы.
- •Механизм технического намагничивания. Магнитный гистерезис.
- •Магнитный гистерезис.
- •Список литературы.
Введение.
Материалы являются одним из главных звеньев в решении многих инженерных задач в производстве электрооборудования, где основная роль принадлежит электротехническим материалам. Каждый инженер должен знать перечень основных электрических, магнитных и механических характеристик, которыми обладают материалы, относящиеся к классам диэлектрических, полупроводниковых, проводниковых и магнитных.
При изготовлении и ремонте электро- и радиотехнического оборудования необходимы детали и узлы, выполненные из материалов определённых классов и обладающие конкретными электрическими и магнитными характеристиками. Зная для каждого класса материалов перечень этих характеристик, необходимо знать единицы их измерения и порядок величины, а также то, как эти характеристики изменяются под действием температуры, величины и частоты напряжения, механической нагрузки и т. д.
Без знания основных свойств электротехнических материалов, без понимания физических процессов, протекающих в электротехнических материалах при помещении их в электрическое или магнитное поле, без понимания связи этих процессов с химическим составом и строением материалов нельзя спроектировать и изготовить электротехническую аппаратуру, невозможно грамотно её эксплуатировать.
С развитием электро- и радиотехнической промышленности постоянно выдвигаются всё новые требования к свойствам материалов, что, в свою очередь, определяет направление и стимулирует развитие этой науки и промышленности.
История развития науки и производства электротехнических материалов свидетельствует о том, что создание многих электро- и радиотехнических устройств стало возможным в результате не только разработки новых схем но и в значительной мере благодаря созданию и применению новых материалов. В ряде же случаев производство современных электроустановок на базе использования только «старых» радиоэлементов, изготовленных из «старых» материалов, вообще оказалось невозможным.
Появление и развитие микроэлектроники стало возможным благодаря созданию новых радио элементов на базе полупроводниковых материалов, активных диэлектриков, ферритов.
При выборе материалов для электрооборудования принимают во внимание не только его электрофизические характеристики, но и физико-механические, химические. Учитывая то, что электрооборудованию приходится работать под действием механических нагрузок, в различных климатических условиях и в химически агрессивной среде и т. д., в ряде случаев определяющими факторами при выборе материалов могут быть не только и не столько его электрические характеристики, сколько механические: гигроскопичность, нагревостойкость и т. д.
Наряду с указанными характеристиками при выборе материалов большое значение имеет и экономическая сторона. Недостаточно выбрать высококачественный электротехнический материал, свойства которого удовлетворяют всем эксплуатационно-тахническим требованиям. Важно, чтобы это был материал отечественного производства, недорогой, недефицитный и чтобы из него можно было изготавливать детали и узлы с помощью недорогих и несложных технологических процессов.