Роль - диэлектрик - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Прошу послать меня на курсы повышения зарплаты. Законы Мерфи (еще...)

Роль - диэлектрик

Cтраница 1


Роль диэлектриков в практической электротехнике огромна. Без них невозможна была бы электризация тела, а следовательно, и использование электрической энергии. Из диэлектриков изготовляются разнообразные изолирующие материалы, которые широко используются во всевозможных электрических машинах и приборах, а также в проводах, передающих электрическую энергию от источников тока к приемникам.  [1]

Роль диэлектрика на поверхности раздела металл - полупроводник двояка. Во-первых, диэлектрик изменяет угол внутреннего отражения на поверхности раздела GaP - металл. Меньший угол полного внутреннего отражения на поверхности раздела GaP - диэлектрик приводит к тому, что большая часть света, распространяющегося в произвольных направлениях в кристалле, испытывает полное внутреннее отражение.  [2]

3 Технические нормы на масла для компрессоров и холодильных машин.| Технические нормы на трансмиссионные и осевые масла. [3]

Электроизоляционные масла выполняют роль диэлектрика и теплоотводящей среды. К числу их относятся трансформаторные, конденсаторные и кабельные масла. Помимо высоких диэлектрических свойств электроизоляционные масла должны обладать высокой химической стабильностью ( при контакте с медью, свинцом и другими металлами, являющимися катализаторами окисления), низкой температурой застывания, хорошими противокоррозионными свойствами при минимальном значении тангенса угла диэлектрических потерь.  [4]

5 Технические нормы на масла для компрессоров и холодильных машин.| Технические нормы на трансмиссионные и осевые масла. [5]

Электроизоляционные чмасла выполняют роль диэлектрика и теплоотводящей среды. К числу их относятся трансформаторные, конденсаторные и кабельныечиасла. Помимо высоких диэлектрических свойств электроизоляционные масла додакны обладать высокой химической стабильностью ( при контакте с медью, свинцом и другими металлами, являющимися катализаторами окисления), низкой температурой застывания, хородшми противокоррозионными свойствами при минимальном значении тангенса угла диэлектрических потерь.  [6]

7 Схемы диэлектрического ( а и пироэлектрического ( б приемников излучения. [7]

В пироэлектрических приемниках роль диэлектрика конденсатора выполняет сегнетоэлектрик.  [8]

В электрических конденсаторах окись алюминия выполняет роль диэлектрика; наряду с другими окислами применяется в производстве термосопротивленйй. В настоящее время рубин ( А12О3 с примесями хрома) является основой квантовых генераторов.  [9]

Известны Г ] лакопленочные конденсаторы, где роль диэлектрика играют тонкие ( 1 - 3 мк) слои полимера, наносимые из лакового раствора, а роль обкладок - напыленный на них тонкий слой металла. Габариты их малы, однако фактически осуществлены только однослойные конденсаторы такого типа, так как весьма трудно подобрать такие полимерные растворы, чтобы при нанесении каждого последующего диэлектрического слоя предыдущие слои не набухали и не разрушались. Эта трудность была преодолена в работе авторов книги [33] путем применения в качестве диэлектрика полипиромеллитимида ПМ. Здесь использовалось то обстоятельство, что после термообработки полиимидный слой не разрушается лаковым раствором полиамидокислоты и хорошо металлизируется при термическом распылении в вакууме.  [10]

Такое устройство полупроводникового перехода напоминает конденсатор, роль диэлектрика в котором выполняет область запорного слоя, а роль электродов - области с подвижными носителями противоположных зарядов. Емкость такого конденсатора будет зависеть от толщины запорного слоя, которая, в свою очередь, может изменяться в зависимости от подводимого к этому слою напряжения.  [11]

Такое устройство полупроводникового перехода напоминает конденсатор, роль диэлектрика в котором выполняет область запирающего слоя, а роль электродов - области о подвижными носителями противоположных зарядов. Емкость такого конденсатора будет зависеть от толщины запирающего слоя, которая, в свою очередь, может изменяться в зависимости от подводимого к этому елою напряжения.  [12]

Металлизированный затвор и подложка образуют конденсатор, в котором роль диэлектрика выполняет слой окисла.  [13]

14 Триодная структура полупроводниковой интегральной микросхемы, образованная двойной диффузией. 1 - база. 2 - эмиттер, 3 - коллектор.| Полевой транзистор в полупроводниковой интегральной микросхеме. [14]

Неполярными и более стабильными являются оксидные конденсаторы, в которых роль диэлектрика играет тонкий слой окисла на поверхности полупроводника. В качестве обкладки служит слой металла, осажденного в вакууме. Конденсаторы оксидного типа характеризуются температурным коэффициентом ТКЕ 100 - 10-в град-1 и высокой стабильностью во времени.  [15]



Страницы:      1    2    3    4