Cтраница 4
Радиус закругления г0 в месте перехода прямолинейной части катушки в лобовую часть выбирают 3 мм при толщине проводника до 1 мм и 5 мм при большей толщине проводника. [46]
Использование тех или иных изоляционных материалов и методов их нанесения в технологии многослойной коммуникации зависит от выбора материала и толщины проводников верхнего и нижнего слоев. При выборе материала проводников в сочетании с соответствующим диэлектриком следует учитывать эффекты термо - и электродиффузии, которые могут иметь место при работе схемы. Кроме того, следует принимать во внимание технологическую совместимость материалов и процессов. [47]
![]() |
Индуктивный стержень в волноводе. а - стержень между широкими стенками волновод.. б - параметры индуктивного стержня.| Проводящий штырь.| График для определения коэффициента штыря - S. [48] |
Если проводник установлен внутри волновода параллельно его широкой стенке, то токи в нем не возбуждаются, и если толщина проводника не слишком велика, то он никакого влияния на распространяющуюся в волноводе волну типа Нц, не окажет. Токи проводимости, текущие по поверхности штыря, переходят затем в токи смещения, которые, достигнув металлической стенки волновода, вновь превращаются в токи проводимости. На резонансной частоте штырь ведет себя как закорачивающая перемычка. На более низких частотах ( / 0 и проводимость штыря приобретает емкостный характер, а на более высоких частотах г / 0 и проводимость имеет индуктивный характер. [49]
Диаметр соединения должен, по крайней мере, в 2 раза, но не более чем в 5 раз, превышать толщину проводника. [50]
Изоляция проводников термопары должна быть очень надежной и, как правило, делается из фарфоровых трубок, с внутренним отверстием по толщине проводников, или из фарфоровых бус, плотно набираемых на проводники. [51]
В случае тонкопленочной технологии уровень помех в цепях за счет общих проводимостей может значительно возрасти не только из-за уменьшения линейных размеров ( толщины проводников), но и из-за влияния поверхностного сопротивления пленок. [52]
На рис. 4 - 4 на примере двух проводников, по которым протекают одинаковые токи, показано распределение модуля плотности тока по толщине проводников. На том же рисунке, на временной диаграмме показаны векторы плотности тока на различной глубине для каждого из проводников и вектор полного тока. Из диаграммы видно, что фаза плотности тока резко изменяется по мере удаления от верхней поверхности проводника в глубь паза. Таким образом, ток в нижнем слое этого проводника течет большую часть периода в направлении, противоположном направлению тока в верхнем слое. Это является результатом наложения на ток, который протекал бы при отсутствии нижнего проводника, вихревых токов, возбуждаемых в верхнем проводнике переменным магнитным полем, вызванным током в нижнем проводнике. Наличием замыкающихся внутри верхнего проводника вихревых токов объясняется и характер изменения плотности тока по его высоте, резко отличающийся от имеющего место в нижнем проводнике при том же значении полного тока. [53]
Так, при исследовании пленок А1 и Аи, используемых в качестве проводников, установлено, что толщина верхнего проводника из алюминия должна быть больше толщины проводника из золота, по крайней мере, в 4 раза. При использовании А1 и Та в качестве нижних проводящих слоев следует учитывать возможность окисления проводников в процессе нанесения диэлектрика и его обработки. [54]
В случае постоянных токов со 0 и, следовательно, р О, так что напряженность поля и плотность тока сохраняют постоянные значения по всей толщине проводника. [55]
Если проводник, по которому течет ток, достаточно тонок ( тонкий провод) и мы интересуемся лишь полем в окружающем его пространстве, то толщиной проводника можно пренебречь. В дальнейшем мы неоднократно будем рассматривать такие, как говорят, линейные токи. Интегрирование по объему проводника заменяется в этом случае интегрированием по его контуру. [56]
N D / d; п D / dt, v - скорость передачи ( в данном случае); величина W зависит от величины зерна магнитного материала и толщины проводника. [57]
Для прямоугольного провода эта формула, как и должно быть, дает набег фазы такой же, как и при простом сдвиге идеально проводящей плоскости в отрицательном направлении у на величину, равную половине толщины проводника. Согласно (1.1.18) обобщение этого тривиального результата на гофрированную поверхность с произвольной направляющей состоит в том, что набег фазы в коэффициенте отражения пропорционален площади сечения фигуры, образующей гофру. [58]