ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 05.02.2025

Просмотров: 32403

Скачиваний: 5

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие.

Введение

Руководство по изучению дисциплины

Проводники

1.2. Теплопроводность металлов

1.3. Термоэлектродвижущая сила

1.4. Зависимость удельного электрического сопротивления металлов от температуры

1.5. Электрические характеристики сплавов

1.6. Классификация проводниковых материалов

1.7. Материалы высокой проводимости

1.8. Сплавы высокого сопротивления

1.9. Контактные материалы

1.10. Сверхпроводники

1.11. Высокотемпературные сверхпроводники (втсп)

1.12. Криопроводники

Контрольные вопросы по теме: «Проводниковые материалы».

Проводниковые материалы

Полупроводники

2.1. Определение и классификация

2.2. Основные параметры полупроводников.

2.3. Зависимость подвижности носителей заряда от температуры

2.4. Зависимость концентрации носителей заряда от температуры

2.6. Время жизни носителей и диффузионная длина

2.7. Основные эффекты в полупроводниках и их применение

2.8. Полупроводниковые материалы

Контрольные вопросы к разделу Полупроводниковые материалы

А) Равна подвижности дырок

А) Температурой

А) Простыми органическими п/п материалами

А) Поликристаллический кремний

Задачи и упражнения к разделу Полупроводники

Введение

3.1 Поляризация диэлектриков

3.1.1 Определение поляризации

3.1.2 Диэлектрическая проницаемость

3.1.3 Классификация диэлектриков на линейные и нелинейные

3.1.4 Диэлектрики полярные, неполярные и с ионной структурой

Метан сн4

3.1.5 Электронная поляризация

3.1.6 Ионная поляризация

3.1.7 Релаксационные виды поляризации

3.1.8 Зависимость диэлектрической проницаемости от температуры, давления, влажности, напряжения

Влияние давления на ε учитывается барическим коэффициентом ε

3.1.9 Диэлектрическая проницаемость смесей

3.2 Электропроводность диэлектриков

3.2.1 Зависимость тока от времени приложения постоянного напряжения

3.2.2 Токи абсорбции

3.2.3 Общее выражение для удельной объемной электропроводности

С учетом (3.2.4) получим

3.2.4 Поверхностное сопротивление твердых диэлектриков

3.2.5 Электропроводность газообразных диэлектриков

3.2.6 Электропроводность жидких диэлектриков

3.2.7 Электропроводность твердых диэлектриков

3.2.8 Зависимость удельной электропроводности от напряженности электрического поля

3.3 Диэлектрические потери

3.3.1 Определения

3.3.2 Полные и удельные диэлектрические потери

3.3.3 Потери на электропроводность

3.3.4. Релаксационные потери

3.3.5. Диэлектрические потери полимеров

3.3.6. Диэлектрические потери неорганических диэлектриков

3.3.7. Диэлектрические потери в неоднородных диэлектриках

3.4. Электрическая прочность диэлектриков

3.4.1 Пробивное напряжение и электрическая прочность

3.4.2 Электротепловой пробой

3.4.3. Пробой газообразных диэлектриков

3.4.4. Пробой жидких диэлектриков

3.4.5. Пробой твердых диэлектриков

3.5. Механические, термические и физико-химические свойства диэлектриков

3.6. Газообразные диэлектрики

3.7. Жидкие диэлектрики

3.8. Полимеры. Общие свойства

3.9. Синтетические полимеры

3.10. Пластмассы и пленочные материалы

3.11. Стекло и керамика

3.12. Лаки, эмали, компаунды

3.13. Слюда и слюдяные материалы

3.14. Активные диэлектрики

Задачи и упражнения к разделу Диэлектрические материалы

Консультация Напомним, что поляризованность есть электрический момент единицы объема

Ответ: 0.025 нм

4. Магнитные материалы

4.1. Магнитные характеристики

4.2. Классификация веществ по магнитным свойствам

4.3. Природа ферромагнетизма

4.4. Доменная структура

4.5. Намагничивание магнитных материалов. Кривая намагничивания

4.6. Магнитный гистерезис

4.7. Структура ферромагнетиков

4.8. Магнитострикционная деформация

4.9. Магнитная проницаемость

4.10. Потери в магнитных материалах

4.11. Электрические свойства магнитных материалов

4.12. Классификация магнитных материалов

4.13. Основные параметры магнитотвердых материалов

4.14. Магнитомягкие материалы

Тема 8. Магнито диэлектрики (мд)

4.14.1. Технически чистое железо

4.14.2. Электротехнические стали

4.14.3. Пермаллои

4.14.4. Альсиферы

4.14.5. Магнитомягкие ферриты.

4.14.6. Специальные магнитные материалы

14.4.7. Аморфные магнитные материалы (амм)

4.14.8. Магнито диэлектрики (мд)

4.15. Магнитотвердые материалы

Тема 1. Сплавы на основе железа. Тема 2. Металлокерамические магниты Тема 3. Магнитотвердые ферриты Тема 4. Сплавы на основе редкоземельных металлов (рзм)

4.15.1. Сплавы на основе железа—никеля—алюминия

4.15.2. Металлокерамические магниты

4.15.3. Магнитотвердые ферриты

4.15.4. Сплавы на основе редкоземельных металлов (рзм)

Контрольные вопросы к разделу «Магнитные материалы»

А) температуру, при которой значение минимально;

Задачи и упражнения к разделу “Магнитные материалы“

Термины и определения Термины, использованные в эу в соответствии с госТом 22622 – 77

Основные государственные стандарты на электротехнические материалы *

Предметный указатель

А люминий –15

Литература.

Содержание

б) диэлектрические материалы с высоким значением удельного сопротивления

в) материалы высокой проводимости (золото, серебро) (+)

  1. При температуре близкой к абсолютному нулю сопротивление металлических проводников (за исключением сверхпроводников)

а) стремится к нулю

б) возрастает

в) равно остаточному сопротивлению (+)

  1. Добавление меди в никель:

а) увеличивает удельное сопротивление никеля (+)

б) уменьшает удельное сопротивление никеля

в) это зависит от процентного содержания меди

21. Остаточное сопротивление - это сопротивление:

а) которым обладает материал после снятия электрического напряжения

б) при температуре близкой к абсолютному нулю (+)

Задачи и упражнения к разделу


Проводниковые материалы

1. Назовите и кратко опишите свойства проводниковых материалов, используемых для изготовления:

а) обмоток малогабаритных электрических машин;

б) термопар, рассчитанных для работы в интервале темпе­ратур 1000-1600°С;

в) электродов керамических конденсаторов

Консультация:

Изучите материал, изложенный на стр. 57-60, 73-74, 76-80, 80-82 (Л1). Используйте справочник и свой практический опыт!

2. Вычислите глубину проникновения электромагнитного поля в медный проводник на частотах 50 Гц и 1 МГц

Консультация:

Для этого необходимо воспользоваться соотношением 2,26 на с. 47(Л1) при этом надо помнить, что для меди удельная электропроводность равна 0,017 мкОм·м.

Изучите также материал на с. 45 – 48 (Л1).

3. Вольфрамовая нить электронной лампы имеет сопротивле­ниеR = 40 Омпри температуреТ1 = 273 К. При свечении ее соп­ротивление достигает величиныR = 300 Ом. Найдите температуру накала нитиT2, если температурный коэффициент сопротивления вольфрамовой нитиR= 0,0046 град-1.

Консультация:

Для ответа на вопросы изучите параграф 2.3 и параграф 3.5(Л1), а также воспользуйтесь соотношениями на стр. 38(Л1).

Ответ: 1773 градусов Кельвина.

4. Глубина проникновения магнитного поля в сверхпровод­ник определяется следующим соотношением:

где с- скорость света;m, е- масса и заряд электрона,ns- концентрация сверхпроводящих электронов. Приняв типичное для металлов значениеnе= ns = 1027 м-3, определите, можно ли го­ворить для образца сверхпроводника толщиной 10 мо полном "выталкивании" магнитного поля из его объема? К какой группе магнитных материалов относят сверхпроводники и для каких техни­ческих целей используют явление "выталкивания" магнитного поля из сверхпроводящих материалов?

Консультация:

Для ответа на вопрос изучите параграф 3.3 (Л1) и соответствующие разделы других источников. Значения физических констант c, m, e - определите из справочников.


5. При намотке добавочного сопротивления к милливольтметру была ошибочно применена проволока из константана. Какая погрешность появится при измерении напряженияU = 20 мВ, если температура холодного спая - 10°С, горячего + 50°С? Примечание. Для термопары медь - константан взять термоЭДС, равную 5·10-4В/град.

Консультация:

Обратите внимание на то, что при изготовлении добавочного сопротивления была использована проволока из константана. Она в паре с медью, из которой были сделаны выводы, образуют термопару. При различной температуре спаев термопары возникает термо-э.д.с, величина которой равна:

Т.Э.Д.С.=a·(Т2-Т1),

где a- коэффициент термо-э.д.с. Эта термо-э.д.с. и представляет собой абсолютную погрешность изменения. В ответе представьте значение относительной погрешности измерения. Читайте также стр. 52-55(Л1) или стр. 19(Л2).

6. Мощность, потребляемая электронагревательным элементом при напряжении 220 В, равна 500 Вт. Подсчитать длину, требующуюся для изготовления этого элемента из нихромовой и константановой проволок диаметром 0.2 мм. Нагревательный элемент из константана работает при температуре 400 градусов Цельсия , а элемент из нихрома – при температуре 900 градусов Цельсия .

Консультация:

Мощность P, потребляемая электронагревательным элементом равна:

P=U2/R,

где R - сопротивление провода в рабочем состоянии, т.е. при Т=400°С и Т=900°С соответственно. Далее необходимо определить сопротивление этих проволок при нормальных условиях, а зная её удельное электрическое сопротивление и сечение, определить длину.Примите удельное электрическое сопротивление для нихрома -1·10-3Ом·м для константана - 0.48·10-3Ом·м.

Значение температурного коэффициента удельного электрического сопротивления -

для нихрома - 100·10-61/град

для константана - 25·10-61/град

Изучите свойства этих сплавов см. стр. 35-39;70-72(Л1), а также стр. 36-39;15(Л2).

7. Нихром, который представляет собой сплав, содержащий 80% Ni и 20%Cr, при 20°C имеет0 = 1,0310-6 Ом м. Температурный коэффициент сопротивления = 2,31 - 10-4 С-1.Определите сопротивление сплава при 1000 °С и остаточное сопротивление, обусловленное


Консультация:

Для решения задачи изучите параграф 2.3 и 2.4 (Л1), воспользуйтесь соотношениями на стр. 38 - 39 (Л1). При этом помните, что остаточное сопротивление это сопротивление, определяемое при абсолютном нуле. Оно обусловлено рассеянием электрических волн на дефектах кристаллической структуры. Изучите свойства и применения нихрома. Ответ: 1.26·10-6Ом; 0.93·10-6Ом.

8. Два отрезка медной и алюминиевой проволоки длиной по 1 м имеют одинаковое сопротивление. Какой из отрезков весит меньше и на сколько, если сечение медной проволоки равно 4 мм2?

Консультация:

Вес проволоки можно определить, зная ее плотность и объем V. V = L·S, где L - длина проволоки, S - ее сечение. Чтобы определить сечение алюминиевой проволоки, воспользуйтесь условием Rал = Rмедн. Сделайте практические выводы из решения этой задачи. Для этого читайте: стр. 60 - 61 (Л1).

9. Коэффициенты термо-ЭДС для термопары медь-константан и термоэлемента на основе некоторых полупроводниковых материалов равны, соответственно,1= 18μkB/K и2=290 μkB/K. Рассчитайте значение термо-ЭДС в том и другом случае, при разности температур горячего и холодного спаев Т=200 К. Сравните полученные значения. Опишите область применения этих явлений в технике.

Консультация:

Математические вычисления в этой задаче очень просты: ЭДС равна произведению коэффициента термо – ЭДС на разность температур: Т.Э.Д.С. = a (Т2 – Т1). Главное, изучите физические основы термоэлектрических явлений и опишите применение этих явлений как с использованием проводниковых материалов (например в термопарах для изменения температур), так и в полупроводниковых материалах (например для создания источников тока). См. стр. 52, 70 , 122, 178 – 179 (Л1) или стр. 19, 40, 89, 103 (Л2).

10. Сопротивление телефонного провода длиной 100 м., диаметром 5·10-3м. при температуре 313 градусов Кельвина равно 15 Ом. Найти его сопротивление при температуре 143 градуса Кельвина. Что такое температурный коэффициент сопротивления материалов ?

Консультация:

Для решения этой задачи и ответа на поставленный вопрос изучите параграф 2.3 и воспользуйтесь соотношением на стр. 38 (Л1).

11. Сопротивление провода при температурах 20 и 100 градусов Цельсия равно соответственно 6,1 и 9,0 Ом. Определите среднее значение температурного коэффициента сопротивления этого провода и укажите какому металлу оно соответствует. Чему равно сечение провода, если его длина 1000 м? Изменением размеров провода при изменении температуры пренебрегите.


Консультация:

Для решения этой задачи и ответа на поставленный вопрос изучите параграф 2.3 и воспользуйтесь соотношением на стр. 38 (Л1). Название материала определите используя таблицы, приведенные в учебнике или справочнике.

12. Какой должна быть толщина пленки резистивного сплава, содержащего кремний с удельным электрическим сопротивлением = 5 мкОм, для изготовления тонкопленочного резистора с со­противлением квадратаRа = 200 Ом? Дайте краткую характеристи­ку наиболее распространенных материалов, используемых для из­готовления тонкопленочных резисторов общего назначения в мик­росхемах.

Консультация:

Воспользуйтесь соотношением 2.31 (Л1) изучите параграф 2.7 (Л1) . Для ответа на второй вопрос этой задачи изучите раздел “Материалы и сплавы высокого сопротивления

13. Вычислить во сколько раз сопротивление R медного провода круглого сечения диаметром d=1 мм на частоте f=10 МГц. больше сопротивления R0 этого провода постоянному электрическому току.

Консультация:

Во-первых, Вам необходимо вычислить глубину проникновения электромагнитного поля в проводник, (соотношение 2.26 , (Л1)). Если она окажется мала по сравнению с размерами проводника, т.е. наблюдается скин-эффект, то ответить на вопрос задачи можно, использовав соотношение 2.28 (Л1):

К=R~/R0=d/4

Ответ: 12