Cтраница 2
Печатные проводники допускают большую удельную плотность тока по сравнению с обычными проводниками, так как они имеют хороший тепловой контакт с изоляционным основанием и достаточную теплоизлучаюдую поверхность. [16]
Рассмотрим работу сборочной машины, предназначенной для монтажа электронных схем с помощью обычных проводников. При этом отпадает необходимость изготовлять специальную панель для данного монтажа. [17]
Значительное место в трудоемкости сборочных работ в приборостроении занимают монтажные работы, осуществляемые посредством обычных проводников. К этим работам может быть также отнесено изготовление монтажных жгутов и другие работы. Конструкции ряда машин для выполнения монтажных работ позволяют эти операции автоматизировать при помощи программного управления с записью программ на перфоленте. [18]
В работе Страли речь идет о проводимости смеси сверхпроводящих и обычных проводников, но замена обычных проводников на емкости не изменяет структуры уравнений. [19]
Очевидно, что вместе с изменением структуры электроны освобождаются от поляризационной связи и, как в обычном проводнике, экранируют электрическое поле. Такие фазовые переходы экспериментально наблюдаются в оксидах переходных металлов, низкоразмерных проводниках ( см. § 4.4) и в суперионных проводниках. В отличие от пробоя эти переходы в проводящее состояние обратимы. При этом нарушение устойчивой проводимости в отличие от пробоя также является обратимым. [20]
Следует отметить, что величина допускаемого тока на 1 мм2 в печатных схемах больше, чем у обычных проводников. Это объясняется тем, что рассеивание тепла в этих проводниках происходит лучше, так как они плотно связаны с основанием, имеющим большую поверхность охлаждения. Величины токов на 1 мм2 в печатных схемах допускаются 3 - 13 а в зависимости от ширины линии. В телевизоре Старт ширина токопроводящих линий колеблется от 1 2 до 5 0 мм в зависимости от проходящих по ним токов. [21]
Полупроводниками называются кристаллы, электропроводимость которых лежит между электропроводимостью проводников и диэлектриков и имеет совершенно другую, чем у обычных проводников, зависимость от температуры. [22]
Под действием градиента темп-ры в сверхпроводниках появляется объемный ток нормальных возбуждений по природе такой же, как и в обычных проводниках. Этот ток обусловливает объемный ток куперовских пар, к-рый компенсирует ток нормальных возбуждений. [24]
Столб сварочной дуги можно в первом приближении рассматривать как гибкий проводник, который под действием электромагнитного поля может перемещаться как обычный проводник и даже деформироваться и удлиняться. [25]
Столб сварочной дуги можно в первом приближении рассматривать как гибкий проводник, который под действием электромагнитного поля может перемещаться как обычный проводник я даже деформироваться и удлиняться. [26]
Поскольку математическая концепция идеально проводящих тел ведет к результатам, сильно отличающимся от всех явлений, которые мы можем наблюдать в обычных проводниках, продолжим исследование несколько дальше. [27]
Если поместить сверхпроводник в магнитном поле, то при достижении индукцией поля некоторого критического значения Вкр сверхпроводящие свойства исчезают и сверхпроводник становится обычным проводником. [28]
Из характера влияния кок на g и ц следует, что при существующей геометрии трансформаторов и использовании меди нет никакого смысла переходить от обычных проводников к тонкой фольге ( что позволяет резко повысить кок), если только решающим не является требование минимального объема, чего обычно не бывает. [29]
Конечное значение р криопроводника при его рабочей температуре ограничивает допустимую плотность тока в нем, хотя эта плотность может быть намного выше, чем в обычных проводниках при нормальной или повышенной температуре. Криопроводники, у которых при изменении температуры в широких пределах значение р изменяется плавно ( без скачков), нельзя использовать в ряде устройств, основанных на трштерном эффекте появления и нарушения сверхпроводимости. Так, если в сверхпроводниковых устройствах в качестве охлаждающего агента применяют жидкий гелий, рабочая температура криопроводников достигается за счет более высококипящих и дешевых хладагентов - жидкого водорода или даже жидкого азота. Это значительно упрощает и удешевляет выполнение и эксплуатацию устройства. [30]