Ферри-товой сердечник - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 4
Девиз Канадского Билли Джонса: позволять недотепам оставаться при своих деньгах - аморально. Законы Мерфи (еще...)

Ферри-товой сердечник

Cтраница 4


46 Универсальная катушка с цилиндрическим товители [ Л. 30, т. 3 СТР. сердечником. 174 - 215 44 ].| Эквивалентная схема катушки с сердечником. [46]

Для широкополосных, импульсных и антенных трансформаторов, трансформаторов тока, а также для дросселей без подмагничивания, не требующих подстройки, применяются тороидальные, Ш - образные, П - образные и овальные сердечники, овальные сердечники из тонкой листовой стали или из феррита с высокой проницаемостью, а также броневые сердечники из феррита. Для некоторого увеличения добротности ( см. § 2 - 15) применяют воздушный зазор в несколько десятых долей миллиметра. Если на частотах до нескольких сотен килогерц требуется особо высокая добротность ( до 500 или даже до 1000), то применяют тороидальные или броневые сердечники без воздушного зазора из магнитодиэлектриков или еще лучше ферри-товые сердечники с зазором. Броневые сердечники из магнитодиэлектриков с низкой магнитной проницаемостью или ферритовые с воздушным зазором в 1 мм и более обеспечивают высокую добротность на средних и коротких волнах. Броневые сердечники обычно имеют в середине отверстие, в которое вводится цилиндрический штифт или винт из маг-нитодиэлектрика или феррита для подстройки. Прямоугольные подстроечные элементы могут вводиться в зазор внутреннего цилиндра через щель во внешнем цилиндре. Добротность порядка 350 достигается при применении роликовых или Н - образных сердечников с значительным зазором. Для добротности от 100 до 300 в диапазоне длинных и средних волн применяют простые цилиндрические сердечники ( гладкие или с резьбой) диаметром 2 - 8 мм. Гладкие цилиндрические сердечники из феррита диаметром 4 мм и более делаются иногда пустотелыми для введения в них под-строечных штифтов.  [47]

48 Коэффициент пря-моуголыюсти р, Яс и Вт в зависимости от температуры для кобальтового ППГ-фер-рита состава ( СоО 0 зб. [48]

Наиболее высокой прямоугольностью ( до 0 98) обладают микронные сердечники из железоникелевокобальтовых сплавов; такие сердечники применяют при частотах перемагничивания порядка десятков килогерц. В переключающих устройствах, рассчитанных на частоты в сотни килогерц, используют микронные сердечники ( лента толщиной 2 - 3 мкм) из высоконикелевого пермаллоя, обеспечивающие минимальный коэффициент переключения. Ленточные сердечники позволяют допустить для аппаратуры широкий диапазон рабочих температур, однако производство их отличается сложностью и более высокой стоимостью по сравнению с ферритовыми сердечниками с ППГ. Ферри-товые сердечники вместе с тем обладают более низкой температурной стабильностью и несколько более низкими магнитными параметрами.  [49]

Модули центральных процессоров В-7500 ( индексы В-7504 и В-7506) работают на частоте 10 Мгц и обладают быстродействием свыше миллиона операций в секунду. Аппаратура выполнена на интегральных схемах среднего уровня интеграции. В-6500, могут одновременно работать два модуля центральных процессоров. Системы, построенные с использованием модулей 7500, могут содержать до восьми процессоров, но реально существующие системы не содержат более четырех процессоров. Максимальный объем оперативной памяти на ферри-товых сердечниках, который может быть включен в однопроцессорную или многопроцессорную систему, может составлять 524288 слов. Оперативная память разбита на модули объемом в 16384 слова. Модули оперативной памяти на ферритах имеют время полного цикла 1 2 мксек. Кроме того, оперативная память может быть построена из модулей на тонких пленках со временем цикла 600 наносекунд.  [50]

Специфической частью АЗУ является устройство хранения ассоциативных признаков слов. Для создания этого устройства необходимы элементы, допускающие неразрушающее считывание. Поиск необходимой информации производится за одно обращение к АЗУ. На рис. 5.6 и 5.7 показаны две схемы ОЗУ на ферри-товых сердечниках. Первая схема ( рис. 5.6) иллюстрирует принцип работы обычного ОЗУ, а вторая - принцип построения работы АЗУ.  [51]



Страницы:      1    2    3    4