
- •1. Роль и значение эрм в развитии научно-технического прогресса. Классификация эрм.
- •2. Деление веществ на классы. Энергетические диаграммы проводников, полупроводников и диэлектриков.
- •3. Типы кристаллических решёток металлов. Аллотропия. Анизотерапия.
- •8. Проводниковые материалы высокой проводимости. Их применение. Медь и алюминий: их особенности, достоинства, недостатки и применение.
- •9. Сплавы на основе меди: бронза и латунь, их применение. Никель, серебро и золото, их применение.
- •10. Материалы высокого сопротивления: манганин и константан, их особенности и применение. Нихром и фехраль, их особенности и применение. Резистивные материалы.
- •11. Материалы и сплавы различного назначения: копель, алюмель и хромель. Их применение. Мягкие и твёрждые припои. Флюсы. Контактолы. Назначение и применение.
- •12. Материалы для подвижных контактов. Требования к ним.
- •13. Классификация резисторов. Маркировка резисторов в старой и новой системе.
- •14. Номинальные параметры резисторов. Обозначения номинального сопротивления и допуска. Что такое допуск. Цветовая маркировка резисторов.
- •15. Диэлектрики. Поляризация диэлектриков. Диэлектрическая проницаемость диэлектрика.
- •16. Электропроводность диэлектрика, ток утечки и ток поляризации. Поверхностное и объёмное сопротивление диэлектриков.
- •17. Потери в диэлектриках. Причины потерь. Векторная диаграмма токов и напряжений в диэлектрике. Тангенс угла диэлектрических потерь.
- •18. Мощность, теряемая в диэлектрике (вывести формулу потерь).
- •19. Пробой диэлектрика. Электрическая прочность диэлектрика, пробивное напряжение. Коэффициент запаса электрической прочности изоляции.
- •20. Механизмы пробоя диэлектриков. Количественные параметры диэлектриков.
- •21. Классификация диэлектрических материалов по функции , выполняемой в радиоэлектронной аппаратуре, по поведения в электромагнитном поле и по агрегатному состоянию. Их особенности.
- •22. Газообразные диэлектрические материалы, их особенности и применение.
- •23. Жидкие диэлектрические материалы. Их особенности и применение.
- •24. Твёрдые диэлектрические материалы. Их классификация. Органические диэлектрики и их применение.
- •25. Клеи, лаки, компаунды, их применение. Волокнистые диэлектрические материалы, их применение.
- •26. Неорганические диэлектрики: слюда, стекло, керамика. Их применение.
- •33. Электропроводность полупроводников. Зависимость электропроводности примесных полупроводников от температуры.
- •34. Фотопроводимость полупроводников. Энергетическая диаграмма, виды носителей зарядов.
- •37. Фотоэлементы с внешним и внутренним фотоэффектом. Электронные и ионные фотоэлементы. Устройство, работа, обозначение, включение в схему. Световая характеристика.
- •41. Полупроводниковые материалы. Выращивание монокристаллов из расплава, раствора и газовой фазы.
- •42. Зонная очистка полупроводников.
- •43. Основные полупроводниковые материалы: кремний и германий, их особенности, получение и применение.
- •44. Новые и перспективные полупроводниковые материалы, их особенности и применение.
- •45. Маркировка полупроводниковых приборов: транзисторов, диодов и др.
- •46. Магнетики. Их классификация. Природа магнетизма. Структура магнетиков.
- •47. Кривая намагничивания магнетика.
- •48. Зависимость магнитной проницаемости от напряжённости внешнего поля и температуры. Точка Кюри.
- •49. Петля гистерезиса. Характерные точки петли гистерезиса. Коэрцитивная сила.
- •50. Классификация материалов по магнитным свойствам. Основа деления на ммм и мтм. Их особенности и применение.
- •51. Магнитомягкие материалы. Требования к ним. Кремнистые стали и пермаллои. Их особенности и применение.
- •52. Вч ммм: ферриты и магнитодиэлектрики. Их особенности и применение.
- •53. Магнито-твёрдые материалы. Требования к ним. Основные мтм.
- •54. Магнитные материалы специального назначения. Их особенности и применение.
- •55. Катушки индуктивности, дроссели. Их применение в радиоаппаратуре.
46. Магнетики. Их классификация. Природа магнетизма. Структура магнетиков.
Магнетик - это вещество, основным свойством которого является способность намагничиваться.
Магнитные свойства вещества зависят от магнитных свойств атомов. Электрон, движущийся вокруг ядра, обладает орбитальным и спиновым магнитными моментами, которые, геометрически складываясь, создают результирующий момент атома.
Суммарный магнитный момент всех атомов в единице объёма называется намагниченностью (J). Если вещество ненамагничено, то J=0. При помещении вещества в магнитное поле напряжённостью H происходит ориентация магнитных моментов атомов и намагниченность определяется:
J=kμ*H , где kμ - магнитная восприимчивость, H - напряжённость.
Способность вещества намагничиваться характеризуется магнитной проницаемостью μ. Чем больше μ, тем сильнее намагничивается материал.
Классификация магнетиков. В зависимости от величины μ магнетики делятся на следующие виды: 1)Диамагнетики - это вещества, обладающие отрицательной магнитной восприимчивостью (μ<1), т.е. их магнитный момент направлен противоположно направлению внешнего магнитного поля и гони ослабляют его. К ним относятся: водород, кислород, инертные газы, цветные благородные металлы - медь, алюминий, серебро, золото.
2)
Парамагнетики - намагничиваются во
внешнем магнитном поле в направлении
поля, но очень слабо. К ним относятся:
щелочные и щелочноземельные металлы
(μ>1) : кальций, калий, литий.
3) Ферромагнетики - вещества, в которых даже в отсутствии внешнего поля существует ферромагнитный атомный порядок, т.е. они находятся в состоянии самопроизвольного намагничивания, и если их внести во внешнее магнитное поле, то они его усиливают (μ>>1). К ним относятся: железо, никель, кобальт, кадмий, их соединения и сплавы, а также некоторые сплавы марганца, серебра и алюминия.
Ферромагнетики характеризуются: 1)кристаллическим строением доменной структурой 2)Нелинейной зависимостью μ от напряжённости внешнего поля H и от температуры 3)Способностью даже в слабых полях намагничиваться до насыщения 4)Магнитным гистерезисом, т.е. отставание в намагниченности от внешнего поля напряженностью H. 5)Температурой Кюри, выше которой теряются магнитные свойства, т.е. разрушается ферромагнитный атомный порядок.
Особенностью всех магнитных материалов является их доменная структура. Домен - микрокристалл, в котором все элементарные магнитные поля складываются и образуют значительное магнитное поле домена. Домен - это элементарный магнитик вещества.
Домены отделены друг от друга переходными слоями, называемыми стенками. В этих переходных слоях ориентация магнитных моментов постепенно меняется от одного направления к другому, соответствующему соседнему домену.
Размеры домена: от 10-2 до 10-6 мм3 (0,1 мм по ширине и от 1 до 10мм по длине). В отсутствие внешнего поля домены расположены хаотически. Их моменты взаимокомпенсированы и результирующий магнитный момент равен нулю.
47. Кривая намагничивания магнетика.
Домены
отделены друг от друга переходными
слоями, называемыми стенками. В этих
переходных слоях ориентация магнитных
моментов постепенно меняется от одного
направления к другому, соответствующему
соседнему домену.
Размеры домена: от 10-2 до 10-6 мм3 (0,1 мм по ширине и от 1 до 10мм по длине). В отсутствие внешнего поля домены расположены хаотически. Их моменты взаимокомпенсированы и результирующий магнитный момент равен нулю.
Если магнетик поместить во внешнее магнитное поле, то он намагнитится. Кривая намагничивания показана на рисунке.
1. Участок I - при слабых внешних полях намагничивание происходит за счёт ориентации доменов, имеющих минимальный угол с направлением внешнего поля. На этом участке процесс намагничивания обратимый, т.е. при снятии внешнего поля домены возвращаются в исходное состояние.
2. Участок II - все домены ориентируются в направлении поля. После снятия внешнего поля часть доменов вернётся в исходное состояние, а те домены, у которых отклонение от внешнего поля было большим, не могут вернуться в исходное состояние, что характеризует остаточную намагниченность.
3. Участок II - на этому участке наступает насыщение, т.е. все домены повернулись в направлении поля и после снятия внешнего поля остаются в этом положении (направление поля).