Плазма википедия – Плазма (агрегатний стан) — Вікіпедія

Плазма википедия – Плазма (агрегатний стан) — Вікіпедія

Плазма Википедия

Пла́зма (от греч. πλάσμα «вылепленное, оформленное») — ионизованный газ, одно из четырёх основных агрегатных состояний вещества.

Ионизированный газ содержит свободные электроны и положительные и отрицательные ионы. В более широком смысле, плазма может состоять из любых заряженных частиц (например, кварк-глюонная плазма). Квазинейтральность означает, что суммарный заряд в любом малом по сравнению с размерами системы объёме равен нулю, является её ключевым отличием от других систем, содержащих заряженные частицы (например, электронные или ионные пучки). Поскольку при нагреве газа до достаточно высоких температур, он переходит в плазму, она называется четвёртым (после твёрдого, жидкого и газообразного) агрегатным состоянием вещества.

Поскольку частицы в газе обладают подвижностью, плазма обладает способностью проводить электрический ток. В стационарном случае плазма экранирует постоянное внешнее по отношению к ней электрическое поле за счёт пространственного разделения зарядов. Однако из-за наличия ненулевой температуры заряженных частиц существует минимальный масштаб, на расстояниях меньше которого квазинейтральность нарушается.

История открытия[ | ]

Четвёртое состояние вещества было открыто У. Круксом в 1879 году и названо «плазмой» И. Ленгмюром в 1928 году. Ленгмюр писал[1]. Плазма: четвертое состояние вещества и его уникальные свойства

Что такое плазма и какими свойствами она обладает. Как плазма отличается от газа. Какие виды плазмы существуют. Где встречается плазма в природе и как она применяется человеком. Что такое плазма и ее основные характеристики Плазма представляет собой частично или полностью…

La78040N – LA78040 схема включения и аналоги

La78040N – LA78040 схема включения и аналоги

LA78040 схема включения и аналоги

LA78040 N или (B), микросхема кадровой развертки, использующаяся в CRT телевизорах (с кинескопом). Применяется как однополярном включении так и двуполярном.

На рисунке приведенном ниже показана типовая для LA78040 схема включения. LA78040: Схема включения, аналоги и особенности применения микросхемы кадровой развертки

Что представляет собой микросхема LA78040. Как выглядит типовая схема включения LA78040. Какие аналоги существуют для LA78040. Как диагностировать и устранять неисправности, связанные с LA78040. Какие особенности имеет применение LA78040 в телевизорах. Микросхема LA78040: назначение и основные характеристики LA78040 — это…

Последовательное сопротивление формула – Последовательное соединение сопротивлений | Формулы и расчеты онлайн

Последовательное сопротивление формула – Последовательное соединение сопротивлений | Формулы и расчеты онлайн

Последовательное и параллельное соединение. Применение и схемы

В электрических цепях элементы могут соединяться по различным схемам, в том числе они имеют последовательное и параллельное соединение.

Последовательное соединение

При таком соединении проводники соединяются друг с другом последовательно, то есть, начало одного проводника будет соединяться с концом другого. Основная особенность данного соединения заключается в том, что все проводники принадлежат одному проводу, нет никаких разветвлений. Через каждый из проводников будет протекать один и тот же электрический ток. Но суммарное напряжение на проводниках будет равняться вместе взятым напряжениям на каждом из них.

Рассмотрим некоторое количество резисторов, соединенных последовательно. Так как нет разветвлений, то количество проходящего заряда через один проводник, будет равно количеству заряда, прошедшего через другой проводник. Силы тока на всех проводниках будут одинаковыми. Это основная особенность данного соединения.

Это соединение можно рассмотреть иначе. Все резисторы можно заменить одним эквивалентным резистором.

Ток на эквивалентном резисторе будет совпадать с общим током, протекающим через все резисторы. Эквивалентное общее напряжение будет складываться из напряжений на каждом резисторе. Это является разностью потенциалов на резисторе.

Если воспользоваться этими правилами и законом Ома, который подходит для каждого резистора, можно доказать, что сопротивление эквивалентного общего резистора будет равно сумме сопротивлений. Следствием первых двух правил будет являться третье правило.

Применение

Последовательное соединение используется, когда нужно целенаправленно включать или выключать какой-либо прибор, выключатель соединяют с ним по последовательной схеме. Например, электрический звонок будет звенеть только тогда, когда он будет последовательно соединен с источником и кнопкой. Согласно первому правилу, если электрический ток отсутствует хотя бы на одном из проводников, то его не будет и на других проводниках. И наоборот, если ток имеется хотя бы на одном проводнике, то он будет и на всех других проводниках. Также работает карманный фонарик, в котором есть кнопка, батарейка и лампочка. Все эти элементы необходимо соединить последовательно, так как нужно, чтобы фонарик светил, когда будет нажата кнопка.

Иногда последовательное соединение не приводит к нужным целям. Например, в квартире, где много люстр, лампочек и других устройств, не следует все лампы и устройства соединять последовательно, так как никогда не требуется одновременно включать свет в каждой из комнат квартиры. Для этого последовательное и параллельное соединение рассматривают отдельно, и для подключения осветительных приборов в квартире применяют параллельный вид схемы.

Параллельное соединение

В этом виде схемы все проводники соединяются параллельно друг с другом. Все начала проводников объединены в одну точку, и все концы также соединены вместе. Рассмотрим некоторое количество однородных проводников (резисторов), соединенных по параллельной схеме.

Этот вид соединения является разветвленным. В каждой ветви содержится по одному резистору. Электрический ток, дойдя до точки разветвления, разделяется на каждый резистор, и будет равняться сумме токов на всех сопротивлениях. Напряжение на всех элементах, соединенных параллельно, является одинаковым.

Все резисторы можно заменить одним эквивалентным резистором. Если воспользоваться законом Ома, можно получить выражение сопротивления. Если при последовательном соединении сопротивления складывались, то при параллельном будут складываться величины обратные им, как записано в формуле выше.

Применение

Если рассматривать соединения в бытовых условиях, то в квартире лампы освещения, люстры должны быть соединены параллельно. Если их соединить последовательно, то при включении одной лампочки мы включим все остальные. При параллельном же соединении мы можем, добавляя соответствующий выключатель в каждую из ветвей, включать соответствующую лампочку по мере желания. При этом такое включение одной лампы не влияет на остальные лампы.

Все электрические бытовые устройства в квартире соединены параллельно в сеть с напряжением 220 В, и подключены к распределительному щитку. Другими словами, параллельное соединение используется при необходимости подключения электрических устройств независимо друг от друга. Последовательное и параллельное соединение имеют свои особенности. Существуют также смешанные соединения.

Работа тока

Последовательное и параллельное соединение, рассмотренное ранее, было справедливо для величин напряжения, сопротивления и силы тока, являющихся основными. Работа тока определяется по формуле. Последовательное и параллельное соединение резисторов: формулы, схемы, расчеты

Как рассчитать общее сопротивление при последовательном и параллельном соединении резисторов. Какие формулы использовать для расчета тока и напряжения. Как решать задачи на смешанное соединение резисторов. Что такое последовательное соединение резисторов При последовательном соединении резисторы подключаются друг за другом, образуя единую…

Резистивный делитель тока – Резистивный делитель тока. Формула для расчета делителя тока на сопротивлениях.

Резистивный делитель тока. Формула для расчета делителя тока на сопротивлениях. Делитель тока на резисторах — электротехническое устройство, позволяющее разделять ток и использовать только часть от подаваемого в цепь тока посредством элементов электрической цепи, состоящей из резисторов. При проектировании электрических цепей возникают…

Транзистор кт837х – КТ837Х, Транзистор PNP, усилительный | купить в розницу и оптом

Транзистор кт837х – КТ837Х, Транзистор PNP, усилительный | купить в розницу и оптом

КТ837, 2Т837 — биполярный кремниевый PNP транзистор — параметры, использование, цоколёвка. — Биполярные отечественные транзисторы — Транзисторы — Справочник Радиокомпонентов — РадиоДом



Основные технические параметры транзистора КТ837

Транз
истор
IК, макс
А
UКЭ макс
В
UКБ макс
В
UЭБ макс
В
PК макс
 Вт
h21ЭUКЭ нас
В
IКБ0
мА
fгр
МГц
КТ837А7,56080153010…402,50,15≤1
КТ837Б7,56080153020…802,50,15≤1
КТ837В7,56080153050…1502,50,15≤1
КТ837Г7,54560153010…400,50,15≤1
КТ837Д7,54560153020…800,50,15≤1
КТ837Е7,54560153050…1500,50,15≤1
КТ837Ж7,53045153010…402,50,15≤1
КТ837И7,53045153020…802,50,15≤1
КТ837К7,53045153050…1502,50,15≤1
КТ837Л7,5608053010…402,50,15≤1
КТ837М7,5608053020…802,50,15≤1
КТ837Н7,5608053050…1502,50,15≤1
КТ837П7,5456053010…400,90,15≤1
КТ837Р7,5456053020…800,90,15≤1
КТ837С7,5456053050…1500,90,15≤1
КТ837Т7,5304553010…400,50,15≤1
КТ837У7,5304553020…800,50,15≤1
КТ837Ф7,5304553050…1500,50,15≤1

Основные технические параметры транзистора 2Т837

Транз
истор
IК, макс
А
UКЭ макс
В
UКБ макс
В
UЭБ макс
В
PК макс
Вт
h21ЭUКЭ нас
В
IКБ0
мА
fгр
МГц
2Т837А85580153015…1200,90,153
2Т837Б84560153030…1200,90,153
2Т837В83545153040…1800,90,153
2Т837Г8558053015…1200,90,153
2Т837Д8456053030…1500,90,153
2Т837Е8354553040…1800,90,153

Обозначение на схеме кремниевого PNP транзистора КТ837


Цоколёвка и размеры транзистора КТ837



Внешний вид транзистора на примере КТ837Х

Автолюбителям

Какие основные параметры имеет транзистор КТ837. Для каких целей применяется КТ837 в электронных схемах. Какие существуют зарубежные аналоги транзистора КТ837. Как правильно выбрать и использовать КТ837 в своих проектах. Общая характеристика транзистора КТ837 Транзистор КТ837 представляет собой биполярный эпитаксиально-планарный p-n-p…