Cтраница 1
![]() |
Схема усилителя, имеющего общую шину заземления. [1] |
Сопротивление контактного перехода шина - корпус образует обратную связь для каждого усилителя. Характер этой связи различен для каждого каскада. С учетом фазовых сдвигов обратная связь может быть отрицательной либо положительной, последняя может привести к потере устойчивости усилителя и даже к его генерации. Уровень этой связи будет определяться контактным переходным сопротивлением шина - корпус ( ZK), поэтому конструкторско-технологическое решение контактного перехода в таких устройствах приобретает исключительное значение. [2]
![]() |
Изменение сопротивления контактного перехода в зависимости от. [3] |
Это сопротивление называют сопротивлением контактного перехода. [4]
![]() |
Зависимость сопротивления контактного перехода от падения напряжения на контактах UK для двух значений контактного усилия.| Вольт-амперные характеристики дуги. [5] |
Увеличение температуры контактов приводит к изменению сопротивления контактного перехода даже при неизменном контактном усилии. [6]
Частичное покрытие области контактирования преследует цель получения малого и стабильного сопротивления контактного перехода. Серебряное покрытие отличается большей стабильностью, золотое - меньшим сопротивлением, родиевое - большей износоустойчивостью. Для покрытия применяются также сплавы. Покрытие осуществляется электролитическим способом с последующим диффундированием металла покрытия в поверхностный слой основного металла. Покрытие ферромагнитных электродов в некоторых случаях осуществляется изоляционными материалами. Под воздействием управляющего магнитного поля электрод 3 размыкается с электродом 4 и перебрасывается на изоляционное покрытие электрода /, благодаря чему электрическая цепь размыкается. [7]
Частичное покрытие области контактирования контакт-деталей преследует цель получения малого и стабильного сопротивления контактного перехода. Серебряное покрытие характеризуется большей стабильностью, золотое - меньшим электрическим сопротивлением, родиевое - большей износостойкостью. Для покрытия применяются также сплавы. Покрытие осуществляется электролитическим способом с диффундированием металла покрытия в поверхностный слой основного металла. В некоторых случаях контакт-детали покрываются изоляционными материалами. [8]
В отличие от открытых релейных контактов герметизированные контакты стойки к загрязнениям, запылениям и эрозии, слабо подвержены механическому и температурному влиянию, сопротивление контактного перехода стабильно. [9]
Для получения графитированной заготовки с равномерным УЭС по длине решена задача выравнивания температурного поля по длине изделия в процессе графитации. Для решения указанной задачи исследовано влияние конструкции узла токо-подвода и сопротивления контактного перехода заготовка - токоподводящий электрод на формирование температурного Поля по длине изделия в процессе графитации. Разработан теоретически и опробован экспериментально метод выравнивания температурного поля по длине заготовки путем изменения активного электрического сопротивления контактного перехода заготовка - токоподводящий электрод. [10]
Зависимость RK от UK показана на рис, 16.8. Вначале сопротивление RK растет из-за увеличения удельного сопротивления материала контактов во время нагревания. При напряжении Ui материал теряет прочность и сминается, увеличивается площадь соприкосновения SK и сопротивление контактного перехода падает. Затем наблюдается участок с неизменным сопротивлением, пока при напряжении t / 2 не произойдет сплавления контактов. [11]
![]() |
Зависимость сопротивления контактного перехода от падения напряжения на контактах UK для двух зн ач ом и ii к опта к TI i or о усилия.| Вольт-амперные характеристики дуги. [12] |
UK показана на рис. 16.8. Вначале сопротивление RK растет из-за увеличения удельного сопротивления материала контактов во время нагревания. При напряжении Ul материал теряет прочность и сминается, увеличивается площадь соприкосновения SK и сопротивление контактного перехода падает. Затем наблюдается участок с неизменным сопротивлением, пока при напряжении Uг не произойдет сплавления контактов. [13]
Изменение RK от UK показано на рис. 14.8. Вначале сопротивление RK растет из-за возрастания удельного сопротивления материала контактов при нагревании. При напряжении Ul материал теряет прочность и сминается. Увеличивается площадь соприкосновения SK, и сопротивление контактного перехода 14.8. Зависимость сопро - падает. [14]
В разомкнутом состоянии сопротивление контактов должно стремиться к бесконечности ( практически миллионы ом), что обеспечивается изолирующими свойствами среды в шнтактно промежутке и расстоянием между контактами. В разомкнутом состоянии контакты подвергаются химическому воздействию окружающей среды, происходит их коррозия. Эта коррозия заключается в образовании оксидных ( под действием кислорода воздуха) и сульфидных ( под действием серы воздуха) пленок. У некоторых материалов ( например, у меди) эти пленки обладают большим сопротивлением, что приводит к увеличению сопротивления контактного перехода при замыкании контактов. [15]