
- •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.
14. Номинальные параметры резисторов. Обозначения номинального сопротивления и допуска. Что такое допуск. Цветовая маркировка резисторов.
Номинальное сопротивление, допуск или допускаемое отклонение, мощность рассеивания (мощность потерь), температурный коэффициент сопротивления αt, предельное напряжение.
Номинальное сопротивление R=⍴l/S указывается на поверхности резистора. применяют буквенно-цифровое обозначение сопротивления. буква обозначает единицу измерения и занимает место запятой в обозначении сопротивления. R,E, отсутствие буквы - Ом; К - килоОм (103); М - мегаОм (106); Г,G - ГигаОм (109), T - ТераОм (1012).
Допуск. Любое сопротивление имеет неточность изготовления, что выражается величиной допуска. Допуск показывает отклонение сопротивления от его номинального значения в процентах. он кодируется буквами: 10 Ом±1%.
Существует 10 классов точности изготовления: 1) ±0,02% 2) ±0,1% 3) ±0,25% 4) ±0,5% 5) ±1% 6) ±2% 7) ±10% 8) ±10% 9) ±20% 10) ±30%.
Мощность рассеивания. При прохождении тока через резистор выделяется тепловая энергия, которая рассеивается внешней поверхностью резистора в окружающую среду. Под номинальной мощностью рассеивания понимают максимально допустимую мощность, которую резистор может рассеивать. При длительной нагрузке без изменений его параметров. P=I2R. Резисторы эксплуатируют, как правило, при мощности рассеивания в 3-10 раз меньше номинальной.
температурный коэффициент сопротивления. Этот коэффициент показывает относительные изменения сопротивления резистора при изменении температуры на 10С. αt=ΔR/(R0*Δt).
Предельное рабочее напряжение - максимально допустимое напряжение, приложенное к выводам резистора, которое не вызывает изменений электрических параметров резистора. I=U/R.
Если
размеры резистора не позволяют нанести
обычную маркировку, то используют
цветовую маркировку кольцами - 3, 4 ил 5
колец.
кольца смещены к одному из выводов, с которого начинается расшифровка маркировки. Если же позволяют размеры, то первая полоса шире остальных. Цифры образуют число. Первая полоса не может быть
чёрной, серебристой или золотистой.
Цвет знака |
Цифра |
Множитель |
Допуск, в % |
Серебристый |
- |
10-2 |
±10 |
Золотистый |
- |
10-1 |
±5 |
Чёрный |
0 |
1 |
- |
Коричневый |
1 |
10 |
±1 |
Красный |
2 |
102 |
±2 |
Оранжевый |
3 |
103 |
- |
Жёлтый |
4 |
104 |
- |
Зелёный |
5 |
105 |
±0,5 |
Голубой |
6 |
106 |
±0,25 |
Фиолетовый |
7 |
107 |
±0,1 |
Серый |
8 |
108 |
±0,05 |
Белый |
9 |
109 |
- |
15. Диэлектрики. Поляризация диэлектриков. Диэлектрическая проницаемость диэлектрика.
Диэлектриком называется вещество, основным свойством которого является способность поляризоваться в электрическом поле. Для диэлектрика характерно наличие связанных зарядов - диполей, и отсутствие свободных зарядов, способных участвовать в электропроводимости. Под действием внешнего электрического поля напряжённостью E происходит ориентация зарядов во внешнем электрическом поле - это явление называется поляризацией.
Степень
поляризации зависит от диэлектрической
проницаемости ε вещества. Чем больше
ε, тем выше степень поляризации. Различают
абсолютную и относительную диэлектрические
проницаемости. ε*
- абсолютная диэлектрическая проницаемость,
ε - относительная диэлектрическая
проницаемость. Они связаны зависимостью.
ε0=8,85*10-12
Ф/м. ε*=
ε* ε0.
ε= ε*/
ε0
- безразмерная величина. В расчётах
применяется только относительная ДП.
Суммарное поле диэлектрика: Eд=Е-Евнутр.
ε=Е/Ед=Е/(Е-Евнутр) > 1.
Диэлектрическая проницаемость показывает, во сколько раз ослабляется поле в диэлектрике по сравнению с полем в вакууме, при одинаковом заряде, создающим это поле.
Ёмкость конденсатора без твёрдого диэлектрика: c0=Q0/U0. Если между обкладками ввести твёрдый диэлектрик, то за счёт поляризации диэлектрика на обкладке конденсатора натекат дополнительный заряд Qсв. и ёмкость конденсатора с диэлектриком становится: cд=(Q0+Qсв)/U0 cд>c0. Это неравенство тем выше, чем больше диэлектрическая проницаемость, т.е. чем выше степень поляризации диэлектрика. ε=сд/с0=(Q0+Qсв)*U0/U0*Q0=(Q0+Qсв)/Q0. Диэлектрическая проницаемость показывает, во сколько раз ёмкость конденсатора с диэлектриком больше ёмкости конденсатора того же размера без диэлектрика. Вывод: с= ε* ε0*S/d, s-площадь обкладок, d-расстояние между обкладками. 1.Для того, чтобы увеличить ёмкость конденсатора без изменения его размеров, необходимо выбирать диэлектрик с большой ДП. 2. Для того, чтобы уменьшить "паразитную" ёмкость, необходимо для изоляции проводов выбирать диэлектрик с малым ε.