Cтраница 2
Появление в последнее время транзисторов со значительно улучшенными характеристиками ( повышенное напряжение коллектора я большой коэффициент усиления) позволяет в ряде случаев отказаться от магнитно-транзисторных и магнитно-транзисторно-диодных коммутаторов для ОЗУ и заменить их чисто транзисторно-диодными коммутаторами. [16]
Все эти особенности в сочетании с улучшенными характеристиками арифметических устройств позволяют использовать вычислительные системы третьего поколения для решения любых задач управления в реальном масштабе времени. [17]
В некоторых случаях легированные стали, имеющие улучшенные характеристики в статических условиях, из-за разницы в чувствительности к надрезам оказываются при усталостных нагруже-ниях не лучше углеродистых сталей. [18]
![]() |
Подключение нагрузки в компараторах с открытым коллекторным выходом ( а и схема диодной защиты компараторов напряжения ( б. [19] |
Прецизионные компараторы отличаются от компараторов общего применения рядом улучшенных характеристик. Они имеют повышенный коэффициент усиления, меньшее пороговое напряжение переключения, пониженное напряжение смещения нулевого уровня и малый входной ток. Быстродействие этих компараторов обычно не очень высокое, время переключения обычно меньше 300 нс. В качестве примера в табл. 9.2 приведены характеристики некоторых типов прецизионных компараторов. Наиболее высокие параметры имеет компаратор СМР-02 фирмы Precision Monolithics. Отечественный компаратор К554САЗ немного уступает ему по пороговой чувствительности и напряжению смещения нуля. Быстродействие этих компараторов практически одинаково. [20]
В настоящее время, применяя стали с улучшенными характеристиками, можно достигнуть высокого класса точности при умеренных размерах сердечника и при A Wi - 600 ч - 900 ав. [21]
Отмеченные достоинства систем в значительной степени обусловлены улучшенными характеристиками разработанных для них датчиков. [22]
Допускается применение приборов других типов с аналогичными или улучшенными характеристиками, имеющих действующие свидетельства о поверке. [23]
Разработана заливочная масса МПВ ( маслополиизобутилено-вазелиновая) с улучшенными характеристиками по морозостойкости и каплепадению, которая состоит из трансформаторного масла, полиизобутилена и конденсаторного вазелина, морозостойка, обладает влагонепроницаемостью и применяется при перезаливке вводов в энергосистемах. [24]
Конечной целью исследования полимеров является разработка материалов с улучшенными характеристиками путем установления соответствия между их строением и свойствами. В последнее десятилетие стало вполне очевидно, что основными объектами таких исследований должны стать полимеры, выпускаемые промышленностью в настоящее время. В соответствии с этим создавалась новая экспериментальная техника и усовершенствованные методы исследований, направленные на изучение и управление структурой и свойствами таких полимерных материалов. [25]
Стереоспецифическая полимеризация открывает новые пути синтеза СК с улучшенными характеристиками. Среди новых эластомеров можно указать на гранс-полипентенамер, который получают из доступного сырья - циклопентена. Этот продукт обладает целым комплексом ценных свойств. [26]
В ряде патентов предложены модифицированные полимерами бетоны с улучшенными характеристиками: прочностью, удобоукладываемо-стью, износостойкостью и модулем сопротивления разрыву. [27]
Использование в последнее время материалов в машинах с улучшенными характеристиками дало толчок проведению кратковременных испытаний на ползучесть, продолжительность которых измеряется минутами, а не часами и годами. Например, в ряде случаев проводились испытания на ползучесть продолжительностью 1000, 100, 10 и 1 мин. Примеры результатов таких испытаний для некоторых материалов [4] приведены на рис. 13.5. Однако для кратковременных испытаний при температурах ниже 300 F ( 150 C) для алюминиевых сплавов и ниже 700 F ( 370 С) для сталей ползучестью можно пренебречь. [28]
Эти вещества, добавляемые в битум для придания ему улучшенных характеристик, называются модификаторами, а битумы, полученные с подобными добавками, - модифицированными. В качестве модификаторов в настоящее время используется широкая гамма синтетических полимерных материалов. [29]
Большое внимание уделяется изысканию и использованию новых материалов с улучшенными характеристиками и новыми свойствами. Для построения элементов с непосредственной функциональной связью между входной величиной и выходным сигналом используются различные свойства проводниковых, полупроводниковых, диэлектрических, магнитных и других материалов. Создаются весьма миниатюрные преобразователи различных физических величин на базе использования микропровода. Особенно большие успехи достигнуты в области применения полупроводниковых элементов: монокристаллических наклеиваемых, эпитаксиальных, диффузионных и др. Значительное развитие получают интегральные схемы. В целом ряде элементов применяют тонкие магнитные пленки с прямоугольной петлей гистерезиса, новые диэлектрики, полимерные материалы и др. Необходимо проводить дальнейшие исследования зависимостей свойств этих материалов от различных физико-химических факторов, чтобы использовать их для разработки новых элементов. [30]