Ферритовый сердечник

70

магнитопровод из Феррита. Благодаря очень малой удельной электропроводности ферритов в материале Ф. С. При перемагничивании практически не возникают вихревые токи и, следовательно, отсутствуют потери энергии, что обусловливает возможность использования Ф. С. В радиоэлектронной аппаратуре, работающей в диапазоне радиочастот. Основные области применения Ф. С. – радиотехника, автоматика, телемеханика и вычислительная техника. Технология производства Ф. С. Основана на методах порошковой металлургии (См. Порошковая металлургия). Из смеси порошков исходных веществ прессуют сердечники нужной формы. Спекание производят при температуре 850–1500 °С в воздушной среде с последующим медленным (в течение нескольких ч) охлаждением. Магнитные и диэлектрические свойства Ф.

С. Зависят от состава смеси, процентного содержания исходных компонентов в ней и режима термической обработки, меняя которые можно получать Ф. С. С заданными свойствами, например с высокой начальной магнитной проницаемостью (для использования в высокочастотных и импульсных трансформаторах (См. Импульсный трансформатор)), или с прямоугольной петлей магнитного Гистерезиса (для использования в запоминающих устройствах (См. Запоминающее устройство)). Методы порошковой металлургии позволяют изготовлять Ф. С. Разных форм (П- и Ш-образные. Кольцевые, или броневые. Сложной конфигурации, с несколькими отверстиями в одной или разных плоскостях и др.) и различных размеров (от нескольких см до десятых долей мм). Наиболее распространены кольцевые Ф.

С. С прямоугольной петлей гистерезиса, у которых после намагничивания и снятия намагничивающего поля сколь угодно долго сохраняется одно из двух возможных устойчивых магнитных состояний, соответствующих двум значениям остаточной магнитной индукции (+ Br и – Br). Это свойство Ф с. Обусловило их преимущественное использование как элементов памяти в запоминающих устройствах и логических элементах (например, в ферритдиодных ячейках (См. Ферритдиодная ячейка), ферриттранзисторных ячейках (См. Ферриттранзисторная ячейка)). Перемагничивание Ф. С. (его перевод из одного магнитного состояния в другое) производится магнитным полем тока, пропускаемого по обмоткам Ф. С. Время перемагничивания зависит от амплитуды и фронта импульса тока, коэрцитивной силы, прямоугольности петли гистерезиса и от геометрических размеров сердечника.

Оно лежит в пределах от десятых долей мксек до нескольких мксек. Кольцевые Ф. С. С непрямоугольной петлей гистерезиса применяют главным образом в импульсных трансформаторах и ВЧ дросселях. Лит. Пирогов А. И., Шамаев Ю. М., Магнитные сердечники для устройств автоматики и вычислительной техники, 3 изд., М., 1973. Бардиж В. В., Магнитные элементы цифровых вычислительных машин, 2 изд., М., 1974. А. В. Гусев..

Значения в других словарях
Ферритовая матрица

часть запоминающего устройства (См. Запоминающее устройство) в виде прямоугольной рамки из изоляционного материала, внутри которой размещаются ферритовые сердечники (См. Ферритовый сердечник), пронизанные изолированными проводами. Провода присоединены к контактным выводам, расположенным в 1 или 2 ряда по сторонам рамки. Конструктивно рамка может иногда содержать две части. Для размещения элементов дешифрации адреса ячейки запоминающего устройства (транзисторов, импульсных трансформаторов, полуп..

Ферритовое запоминающее устройство

Запоминающее устройство, в котором носителями информации служат ферритовые сердечники (См. Ферритовый сердечник) с прямоугольной петлей гистерезиса. Ф. З. У. Используются в большинстве современных ЭВМ, преимущественно в качестве оперативной памяти с обращением по произвольному адресу. Количество хранимой информации достигает в Ф. З. У. Десятков млн. Бит, время выборки – от десятых долей до нескольких мксек. В Ф. З. У. Сочетаются высокое быстродействие, малые габариты, высокая надёжность, технол..

Ферриттранзисторная ячейка

импульсный элемент устройств автоматики и вычислительной техники, выполненный на одном или нескольких кольцевых ферритовых сердечниках (См. Ферритовый сердечник) с прямоугольной петлей Гистерезиса и Транзисторе. Простейшая Ф. Я. (рис.) содержит один ферритовый сердечник. На сердечник намотаны. Одна или несколько обмоток записи, на которые поступают входные электрические импульсы. Одна или несколько обмоток считывания, на которые подаются импульсы опроса. Выходная обмотка, на которой при перемаг..

Ферриты

химические соединения окиси железа Fe2O3 с окислами других металлов. У многих Ф. Сочетаются высокая намагниченность и полупроводниковые или диэлектрические свойства, благодаря чему они получили широкое применение как Магнитные материалы в радиотехнике, радиоэлектронике, вычислительной технике. В состав Ф. Входят Анионы кислорода O2-, образующие остов их кристаллической решётки. В промежутках между ионами кислорода располагаются Катионы Fe3+, имеющие меньший радиус, чем анионы O2-, и катионы Mek..

Ферритовый Сердечник

Магнитопровод определ. Формы и геом. Размеров, выполненный из Феррита методами порошковой металлургии. Наиболее распространены Ф. С. П-, Ш-образной формы, кольцевые, цилиндрич. Стержневые и др. Магн. Св-ва Ф. С. Зависят от св-в исходных компонентов и технологич. Режима изготовления сердечников. Ф. С. Используются в качестве пост. Магнитов, как элементы запоминающих устройств, в магнитомеханич. Резонаторах, магнитострикц. Преобразователях и др. Устройствах. ..

Дополнительный поиск Ферритовый сердечник Ферритовый сердечник

Добавить комментарий
Комментарии
Комментариев пока нет

На нашем сайте Вы найдете значение "Ферритовый сердечник" в словаре Большая Советская энциклопедия, подробное описание, примеры использования, словосочетания с выражением Ферритовый сердечник, различные варианты толкований, скрытый смысл.

Первая буква "Ф". Общая длина 20 символа