Cтраница 1
Наличие поверхностного эффекта ( вытеснение тока из внутренних слоев проводника на его поверхность при увеличении частоты) приводит к увеличению сопротивления R с ростом частоты. [1]
Наличие поверхностного эффекта приводит к тому, что электрический ток на сверхвысоких частотах течет только по поверхности проводников линии. На дециметровых и сантиметровых волнах толщина скин-слоя имеет порядок всего лишь 10 - 3 мм и передача энергии в основном производится электромагнитной волной, распространяющейся в пространстве между проводниками. [2]
Особенности расчета шинопроводов связаны с наличием поверхностного эффекта и эффекта близости. Плотность тока в проводнике большого сечения неодинакова - она больше на поверхности и уменьшается по мере приближения к центру проводника. Это свойство проводника, обусловленное действием электромагнитного поля, называется поверхностным эффектом. Эффект близости проявляется в изменении распределения плотности тока в близко расположенных проводниках. [3]
Одним из явлений, связанных с наличием поверхностных эффектов, является так называемый эффект засыпания. Это явление заключается в том, что на низких частотах запуска триггер перестает срабатывать. Открытые транзисторы, находящиеся в режиме насыщения, перестают закрываться. [4]
![]() |
К понятию о глубине проникновения тока б. [5] |
Эта закономерность позволяет легко вычислять сопротивление проводника при наличии явно выраженного поверхностного эффекта. [6]
При переменном токе сопротивление проводов больше их сопротивления при постоянном токе, что объясняется наличием поверхностного эффекта и эффекта близости. Влияние этих двух факторов на сопротивление проводов в осветительных сетях ничтожно, что позволяет при расчетах осветительных сетей принимать активное сопротивление проводов равным их сопротивлению при постоянном токе. [7]
Напряженность внутри проводников при отсутствии поверхностного эффекта изменяется по линейному закону ( рис. 9.3), а при наличии поверхностного эффекта - по экспоненте. [8]
Поскольку распределение индукции по сечению образца в общем случае неравномерно ( в особенности при измерениях в переменных магнитных полях из-за наличия поверхностного эффекта), всегда рассчитывают некоторую среднюю по сечению образца индукцию. [9]
В противоположность постоянному току распределение переменного тока в печатных проводниках происходит неравномерно. Это обусловлено наличием поверхностного эффекта, возникающего при протекании по проводнику высокочастотного переменного тока. При этом внутри проводника образуется магнитное поле, приводящее к возникновению индукционного тока, взаимодействующего с основным. Вследствие этого происходит перераспределение тока по сечению проводника, и в результате его плотность в периферийных областях сечения проводника возрастает, а ближе к центру уменьшается. [10]
В противоположность постоянному току распределение переменного тока в печатных проводниках происходит неравномерно. Это обусловлено наличием поверхностного эффекта, возникающего при протекании по проводнику высокочастотного переменного тока. При его прохождении образуется магнитное поле, приводящее к возникновению индукционного тока, взаимодействующего с основным током. [11]
Выше был рассмотрен вопрос о поверхностном эффекте и эффекте близости в проводниках из немагнитных материалов, характеризуемых постоянством магнитной проницаемости. В проводниках из ферромагнитных материалов магнитная проницаемость является переменной величиной, зависящей от напряженности магнитного поля. Если в первом случае точное решение задачи о сопротивлении проводника при наличии поверхностного эффекта оказывается возможным, по крайней мере при некоторых простых формах проводника, то во втором случае точное решение еще получить не удалось. Поэтому приходится искать то или иное приближенное решение задачи или решать ее на основании опытных данных. [12]