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无线电电子与电气工程百科全书
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具有有机电介质的电容器。 参考数据

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无线电电子与电气工程百科全书 / 参考资料

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具有有机薄膜电介质的电容器具有非常高且稳定的电气特性,并且尺寸相对较小。 当低电荷吸收、极高的时间常数、宽频率范围内的低损耗等参数起决定性作用时,这些电容器是必不可少的。

有机电介质还用于制造专用电容器——能量密集型脉冲电容器,以及那些设计用于在低频和高频交流电压下工作时增加无功功率的电容器。

在具有有机电介质的电容器中,可以区分出三种最流行的类别。 它们首先是带有极性电介质-聚对苯二甲酸乙二醇酯薄膜的K73(K74); 其次,K78采用高频非极性电介质-聚丙烯薄膜而成。 最后。 K75——采用组合绝缘,电容器纸加薄膜。

以下是指定类别的通用电容器的特性

K73-11

金属膜电容器 K73-11 设计用于在直流、交流、脉动和脉冲电流电路中工作。 用胶带绝缘:两端填充环氧化合物。 结论 - 刚性镀锡线,直径为 0,6-1 毫米,具体取决于电容器的尺寸和重量。 外观如图所示。 1.

有机电介质电容器

气候版本 - UHL(98“C 时相对湿度 25%)。可代替电容器 K73-16.MBM.MBGC.MBGO、K42-U2.

  • 额定容量。 uF ...... 0,001-22
  • 额定电压。 V.在-60 ... + 85°С的温度下
  • 63; 100; 160; 250; 400; 630; 1000; 1600
  • 容量与标称值的允许偏差,%……±5;±10:±20
  • 1 kHz 频率下的损耗角正切值......0.012
  • 绝缘电阻。 GOM。 不小于,额定电压0.33V、63V时额定容量不大于100μF的电容器...... 12
  • 160 V 及以上......30
  • 时间常数。 兆欧姆 µF。 不少于,额定电压0.33V时额定容量大于63μF的电容器。100V……4000
  • 160 V 及以上......10 000
  • 工作温度范围,°С。 对于标称容量为 2,7 μF 或以上的电容器,额定电压为 250 V......-60...+85
  • 其余的......-60...+125
  • 最短故障时间,h,工作温度高达 +125°С......10 000
  • 高达 +70°С......15 000
  • 保质期,年...... 10

制造的电容器 K73-11 的范围列于表中。 一。

有机电介质电容器

有机电介质电容器

有机电介质电容器

如果电容器在超过+85°C的温度下工作,则必须根据图2中的图表降低其上的电压。 XNUMX.

有机电介质电容器

交变正弦(或脉动的正弦分量)电压 U. 的允许幅度取决于频率(由图 3 所示的列线图计算得出。列线图上显示了确定特定电压值 U. 的示例:虚线和箭头。

有机电介质电容器

在表中。 图2总结了不同电容量和额定电压的电容器的脉冲电流幅度和电压变化率的最大允许值。

有机电介质电容器

K73-14M

箔电容器 K73-14M 设计用于直流、交流和脉动电流电路。 用胶带绝缘; 高地人用环氧化合物冲洗。 结论 - 硬镀锡线未对准(图 4)。

有机电介质电容器

端子的直径为 0,6 至 0,8 mm,具体取决于电容器的尺寸和重量。 重量 - 4 至 75 克。气候版本 - UHL(参见 K73-11)。

  • 额定电容,uF ...... 0.00047- 0.1
  • 额定电压,kV。 温度在 -60 ... + 70 °С ...... 4 范围内; 10; 16; 25
  • 电容与标称值的允许偏差,%,对于额定电压为4kV……±5的电容器; ±10; ±20
  • 10,16 和 25 kV......±10; ±20
  • 1 kHz 频率下的损耗角正切值......0.008
  • 绝缘电阻,GΩ。 不少于...... 100
  • 工作温度范围,°'С......-60...+85
  • 故障时间,h ...... 5000
  • 保质期,年...... 12

制造的电容器 K73-14M 的范围列于表中。 3.

有机电介质电容器

如果电容器在超过 70°C 的温度下工作,则必须按照图 5 中的曲线图降低电容器上的电压。

有机电介质电容器

正弦(或脉动的正弦分量)电压 Ut 的允许幅度与频率 f 的关系如图 6 所示。 XNUMX.

有机电介质电容器

K73-15M

箔电容器 K73-15M 设计用于直流、交流和脉动电流电路。 用胶带绝缘; 末端填充环氧化合物。 结论 - 刚性镀锡线 25...30 mm 长; 否则,外观对应于图。 1. 端子直径 - 0.6 至 1 毫米,具体取决于电容器的尺寸和重量。 气候版本 - UHL(参见 K73-11)。

  • 额定容量。 uF ...... 0,00047- 0,47
  • 额定电压,V在-60...+85°С......100温度范围内; 160; 250、400; 630
  • 容量与标称值的允许偏差,%……±5; ±10:±20
  • 1 kHz 频率下的损耗角正切值......0.01
  • 对于标称容量为 0,33 μF 及以上的电容器,绝缘电阻 GΩ 不小于 ...... 30
  • 时间常数,MΩ µF,不小于标称容量大于 0.33 µF 的电容器 ...... 10 000
  • 工作温度范围。 °С......-60...+85
  • 故障时间,h,不少于......10 000
  • 保质期,年...... 10

制造的电容器 K73-15M 的范围列于表中。 4.

有机电介质电容器

电容器K73-15M的相对允许电压Ut与环境温度的关系如图7所示。 XNUMX.

有机电介质电容器

正弦(或脉动的正弦分量)电压 Uf 的相对允许幅度对频率 f 的依赖性如图 8 所示。 XNUMX.

有机电介质电容器

K73-17

金属电容器 K73-17 设计用于直流、交流、脉动和脉冲电流电路。 通过塑料化蛹隔离。 结论是硬质镀锡线。 外观如图所示。 9.

有机电介质电容器

气候版本 - UHL(见 K73-11)。

  • 额定电容,uF。 0,01 - 4,7 额定电压,V,温度在 -60...+85'С......63 范围内; 160; 250; 400; 630.
  • 电容与标称值的允许偏差。 %……±5; ±10; ±20
  • 1 kHz 频率下的损耗角正切值......0.008
  • 绝缘电阻,GΩ。 对于每额定电压额定容量为 0.33 μF 或以下的电容器,不少于
  • 63 V......12
  • 160 V 及以上......30
  • 时间常数。 兆欧姆 uF。 对于每额定电压额定容量大于 0,33 μF 的电容器,不少于
  • 63 V......4000
  • 160 V 及以上......10 000
  • 工作温度范围。°С......-60...+ 125
  • 故障时间,h,不少于......10 000
  • 保质期,年...... 12

125°C 温度下的工作电压是标称电压的一半。

制造的电容器 K73-17 的范围列于表中。 一。

有机电介质电容器

在表中。 图6总结了脉冲电流的最大允许幅度和电压变化率的值。

有机电介质电容器

相对允许电压UT与环境温度的关系如图2所示。 10. 正弦(或脉动的正弦分量)电压 Uf 的相对允许幅度与频率 f 的关系如图 XNUMX 所示。 XNUMX.

有机电介质电容器

该图上的曲线段对应于指定标称电压下电容器的电容值:1 - 0,068-0,47 μF; 2-0,15-1uF; 3-0,33-2,2uF; 4 - 1,6-4,7 微法拉; 5-0.22-0,1uF; 6 - 0,01-0.047uF; 7 - 0,047-0.22uF; 8 - 0.18-1 uF。

K73-17M

微型金属膜电容器 K73-17M 设计用于直流、交流、脉动和脉冲电流电路。 通过塑料化蛹隔离。 结论 - 刚性镀锡线 16...20 mm 长; 除此之外,它们在外观上与K73-17(图9)没有区别。 气候版本 - UHL(参见 K73-11)。

  • 额定电容,pF ..... 0,022 - 0,47
  • 额定电压,V. 在 -60 ... + 85 °С ...... 温度范围内 400
  • 容量与标称值的允许偏差,%……±5;±10; ±20
  • 1 kHz 频率下的损耗角正切值......0,008
  • 绝缘电阻,GΩ,不小于......30
  • 工作温度范围,°С......-60...+125
  • 故障时间,h,不少于......15 000
  • 保质期,年...... 12

制造的电容器 K73-17M 的范围列于表中。 7.

有机电介质电容器

脉冲电流的最大允许幅值和电压变化率的值列于表中。 8.

有机电介质电容器

相对允许电压UT与环境温度的关系如图2所示。 图11中,以及正弦(或脉动的正弦分量)电压Uf的相对允许幅度对频率f的依赖关系-图XNUMX中。 十一。

有机电介质电容器

K73-21G

金属散布电容器 K73-21g 设计用于在 0,15 ... 100 MHz 频率范围内的无线电干扰抑制单元中工作。 用胶带绝缘; 末端填充环氧化合物。 结论 - 硬质镀锡线。 外观如图所示。 12.

有机电介质电容器

重量 - 不超过 30 克。气候型 - UHL(参见 K73-11)。

  • 额定电容,uF......1
  • 额定电压,V,温度在 -60...+85°С......500 范围内
  • 可变电压,Veff。 温度在 -60...+85°С......250
  • 通过端子 1-1、A......4 的额定电流
  • 电容与标称值的允许偏差。 %......±20
  • 频率为 2,5 ± 0,2 MHz 时电容器引入的衰减,dB,不少于 ...... 65
  • 1 kHz 频率下的损耗角正切值......0.012
  • 时间常数。 欧姆uF。 不少于...... 10 000
  • 工作温度范围,°С......-60...+100
  • 故障时间,h,不少于......10 000
  • 保质期,年...... 12

根据客户要求,可生产不同标称容量的电容器。

K73-24v

金属膜电容器 K73-24V 设计用于直流、交流、脉动和脉冲电流电路。 通过塑料化蛹隔离。 结论 - 刚性镀锡线 20...25 mm 长; 除此之外,它们在外观上与K73-17(图9)没有区别。 端子的直径为 0.6 至 0.8 mm,具体取决于电容器的尺寸和重量。 气候版本 - UHL(参见 K73-11)。 可代替电容器K73-17使用。 K73-30。 K73-34。 K73-5。

  • 额定电容,uF ...... 0,01-6,8
  • 额定电压,V,温度在-6O...+85°C.....63; 100; 160; 250; 400; 630
  • 电容与标称值的允许偏差。 %……±5; ±10; ±20
  • 1 kHz 频率下的损耗角正切值......0.012
  • 对于标称容量为 0,33 μF 及以下的电容器,绝缘电阻 GΩ 不小于 ...... 3
  • 时间常数,MΩ µF,不小于标称容量大于 0.33 µF 的电容器......1000
  • 工作温度范围。 °С......-60...+125
  • 故障间隔时间,小时不少于......15 000
  • 保质期,年...... 10

制造的电容器 K73-24v 的范围列于表中。 9.

有机电介质电容器

有机电介质电容器

有机电介质电容器

脉冲电流的最大允许幅度和电压变化率的值总结在表中。 10.

有机电介质电容器

上图。 图13表示电容器的容许电压的环境温度依赖性。 14-正弦(或脉动的正弦分量)电压Uf的相对允许幅度对频率f的依赖性。

有机电介质电容器

有机电介质电容器

K74-7

箔电容器 K74-7 设计用于直流、交流和脉动电流电路。 用胶带绝缘; 末端填充环氧化合物。 轴向主体长度 - 25...30 毫米。 结论 - 直径为 0,6 毫米、长度为 25 ... 28 毫米的刚性镀锡线未对准(图 4)。 气候型 UHL(参见 K73-11)。

  • 额定容量。 pF .... 150; 390
  • 额定电压,千伏......16
  • 容量与标称值的允许偏差,%......±20
  • 交流电压允许幅值,V,不大于,频率不大于1kHz......500
  • 1 kHz 频率下的损耗角正切值......0,08
  • 绝缘电阻,GΩ。 不少于...... 1000
  • 工作温度范围,°С......-60...+70
  • 故障时间,h,不少于...... 5000
  • 保质期,年...... 12
  • 容量为150pF的电容器外壳直径为10mm,质量为3,5g,容量为390pF的电容器外壳直径为13mm。 分别为5.5克。

K73-31

金属膜电容器 K73-31 设计用于直流、交流、脉动和脉冲电流电路。 设计用于印刷电路板上的表面安装。 它们有两种结构版本:压制型和无保护型。 表壳 - 矩形; 结论 - 层状镀锡,压在外壳上(图 15)。 引脚宽度 - 4 和 5 毫米。 气候版本 - UHL(参见 K73-11)。

有机电介质电容器

  • 额定电容,uF ...... 0,001 - 0.22
  • 额定电压,V,温度在-60...+85°С......100范围内; 250; 400; 630;
  • 容量与标称值的允许偏差,%……±5; ±10; ±20
  • 1 kHz 频率下的损耗角正切值......0.012
  • 绝缘电阻,GΩ。 不少于...... 3
  • 工作温度范围,°С......-60...+100
  • 故障时间,h,不少于......15 000
  • 保质期,年...... 12

制造的电容器 K73-31 的范围列于表中。 一。

有机电介质电容器

脉冲电流的最大允许幅度和电压变化率的值总结在表中。 12.

有机电介质电容器

上图。 图16是表示电容器的容许电压的环境温度依赖性的图。 17-正弦(或脉动的正弦分量)电压Uf的相对幅度对频率f的依赖性。

有机电介质电容器

有机电介质电容器

K73-39

金属膜电容器 K73-39 设计用于直流、交流、脉动和脉冲电流电路。 通过塑料化蛹隔离。 它们的形状与K73-17没有什么不同(见图9); 引线的直径为0,6±0,1毫米。 高性能技术已被开发用于制造这些电容器。 气候版本 - UHL(参见 K73-11)。

可用金属膜电容器K73-39代替K73-17、K73-30。 K73-34 以及陶瓷 KM-Zb-KM-66、K10-176、K10-47a 组 NZ0、N50、N90 在电容稳定性方面具有显着优势 标称电容,μF ..0,00047 - 1.5

  • 额定电压,V,温度在-60...+85°С......63内; 100; 250; 400; 630;
  • 电容与标称值的允许偏差。 %……±5; ±10; ±20
  • 1 kHz 频率下的损耗角正切值......0,012
  • 绝缘电阻。 戈姆。 不小于,容量为 0.33 uF 或以下的电容器...... 3
  • 时间常数。 兆欧姆 uF。 不少于,标称容量大于0,33μF的电容器..... 1000
  • 工作温度范围。 °С......-60...+100
  • 故障间隔时间,小时不少于......15 000
  • 保质期,年...... 10

表中列出了制造的电容器 K73-39 的范围。 13、脉冲电流的最大允许幅值和电压变化率的数值见表。 14.

有机电介质电容器
(点击放大)

有机电介质电容器

电容器的允许电压与环境温度的关系如图 16 所示。 18. 正弦(或脉动的正弦分量)电压 U 的允许相对幅度对频率 f 的依赖性如图 XNUMX 所示。 XNUMX.

有机电介质电容器

K73-41

箔电容器 K73-41 设计用于直流、交流和脉动电流电路。 通过塑料化蛹隔离。 它们的形状与 K73-17 没有区别(见图 9):引线直径为 0,6 毫米。 气候版本 - UHL(参见 K73-11)。 可代替K73-9使用。

  • 额定电容,uF ..... 0,01 - 0,033
  • 额定电压,V ...... 50
  • 容量与标称值的允许偏差,%......±10; ±20
  • 1 kHz 频率下的损耗角正切值......0.01
  • 绝缘电阻,GΩ,不小于......30
  • 工作温度范围,°С......-60...+85
  • 故障时间,h,不少于......15 000
  • 保质期,年...... 12

制造的电容器 K73-41 系列由四种面额表示: 0,01 uF,尺寸 LxBxH 8,5x5x7,1 mm,重量 0,5 g; 0.022 微法。 8,5x5,6x9毫米,0.5克; 0.027 微法。 8,5x6,3x9mm、1g 和 0.033uF。 8,5x7,1x10mm,1克

正弦(或脉动的正弦分量)电压 Uf 的允许相对幅度对频率 f 的依赖性如图 19 所示。 XNUMX.

有机电介质电容器

表中列出了制造的电容器 K78-106 的范围。 3. 其中,*号表示电容器尺寸相对较小,因此,为了保证相同的可靠性,需要提供较小的电压。 这一事实也反映在图 6 所示的列线图中。 XNUMX.

有机电介质电容器
(点击放大)

通过列线图,您可以确定交流正弦(或脉动的交流分量)电压 Uf 的最大幅值,该电压可以以特定频率 f 施加到电容器。

K78-12

高频薄膜电容器 K78-12 设计用于在直流、交流、脉动和脉冲电流电路中工作。 电容器用胶带包裹,两端填充环氧树脂化合物。 根据设计,引线分为四种选择(图 7): a - 硬线,镀锡; b——螺柱形式; c - 采用靠近本体的带螺母的螺柱形式(适用于额定电压为 2,2 V、容量为 2000 微法的电容器); g - 平板刚性板形式(适用于直径 D = 36 mm 及以上的电容器)。

有机电介质电容器

  • 气候版本 - UHL(98% 相对湿度,35 °C,持续 21 天)。
  • 额定容量,uF 0,0047-15
  • 额定电压,V 500; 1000; 1600; 2000
  • 容量与标称值的允许偏差,% ±5;±10;±20
  • 频率为 1 kHz 时的介电损耗正切不大于 0,0015
  • 绝缘电阻GΩ不小于,容量0,33μF及以下的电容器50
  • 时间常数,MΩ-uF,不小于,容量大于0,33 uF的电容器 15
  • 容量温度系数,°С-1 (5...0)10-4
  • 环境温度工作范围,°С -60...+85

制造的电容器 K78-12 的范围列于表中。 一。

有机电介质电容器

上图。 图8显示了脉动电压Uf0的交流或正弦分量的允许幅度的依赖性(以相对单位表示;当前电压Uf与标称UHOM的比率值以百分比形式绘制在垂直轴上) 。

有机电介质电容器

K78-16

小型高频箔电容器 K78-16 设计用于直流、交流、脉动和脉冲电流电路。 根据设计 - 用塑料化蛹(见图 1); 结论 - 金属丝,刚性,镀锡,直径为 0,5 ± 0,1 毫米。

  • 气候版本 - UHL(见 K78-12)。
  • 额定容量,uF 0,001-0,1
  • 额定电压,V 100
  • 容量与标称值的允许偏差,% ±5;±10; ±20
  • 频率为 1 kHz 时的介电损耗正切不大于 0,0005
  • 绝缘电阻,GΩ,不小于100
  • 容量温度系数,°С-1 (-5...0)10-4
  • 环境温度工作范围,°С -60...+85

制造的电容器 K78-16 的范围列于表中。 一。

有机电介质电容器

图9示出了脉动电压Uf的交流或正弦分量的允许幅度对频率f的依赖性。

有机电介质电容器

K78-19

小型高频金属膜电容器 K78-19 设计用于直流、交流、脉动和脉冲电流电路。 电容器用胶带包裹,两端填充环氧化合物; 结论 - 钢丝,刚性,镀锡(图 10)。

有机电介质电容器

  • 气候版本 - UHL(见 K78-12)。
  • 额定容量,uF 0,01-22
  • 额定电压,V,环境温度在 -60...+85 °С 200 范围内
  • 电容与标称值的允许偏差%,对于容量为0,47μF及以下的电容器±5;±10; +20
  • 大于 0,47 uF ±2; ±5; ±10; ±20
  • 频率为 1 kHz 时的介电损耗正切不大于 0,0015
  • 绝缘电阻,GΩ,不小于,容量为0,22μF且小于50的电容器
  • 时间常数,MΩ-uF,不小于,对于容量大于 0,22 uF 的电容器 15
  • 容量温度系数,°С-1 (-5...0)10-4
  • 环境温度工作范围,°С -60..+100

制造的电容器 K78-19 的范围列于表中。 一。

有机电介质电容器

上图。 图11示出了容许电压UT对环境温度Т0|f.sr的依赖性。 12 - 脉动电压 Uf 的交流或正弦分量的允许幅度对频率 f 的依赖性。

有机电介质电容器 有机电介质电容器

在表中。 图7总结了脉冲电流的最大允许幅度和电压变化率的值。

有机电介质电容器

K78-29

金属薄膜电容器 K78-29 设计用于在频率为 50 和 60 Hz 的交流电路中工作,作为复杂产品内的内置元件,包括在由单相网络供电时的三相异步电动机的驱动单元中,荧光灯和其他气体放电灯的启动装置。 用胶带包裹,两端填充环氧化合物; 根据设计结论,提供了六种选择(图14):a-wire、rigid、镀锡、多向; b-d - 柔性、绝缘、镀锡、biv - 单向、d - 多向,选项 c 配备安装螺纹柄; e 和 e 结论 - 刚性层状、镀锡、e - 单向、e - 多向。

有机电介质电容器

视图选项专为直径为 25 毫米或以上的表壳而设计。 选项 b-d 电容器软端子的横截面,额定电压为 250 Veff 0,5 mm2,额定电容为 20 μF 或更小,0,75 mm2 - 大于 20 μF,额定电压为 450 Veff 0,5 mm2 - 12 µF 或以下,0,75 mm2 - 大于 12 uF。

  • 额定容量,uF 1-100
  • 额定交流电压,Veff,频率 50...60 Hz 250; 450
  • 额定恒压,V 350; 630
  • 容量与标称值的允许偏差,% ±10; ±20
  • 频率为 50 Hz 时的介电损耗正切 0,002
  • 时间常数,MΩ-uF,不小于15
  • 环境温度工作范围,°С -60... +85
  • 气候版本 - UHL(参见 K78-12) 可以使用电容器 K78-29 代替 MBGCH、K75-10。

制造的电容器 K78-29 的范围列于表中。 一。

有机电介质电容器

K78-37

高频金属膜电容器 K78-37 设计用于直流、交流、脉动和脉冲电流电路。 用胶带包裹,端部用环氧化合物清洗; 结论 - 刚性、金属丝、镀锡(见图 10)。

  • 额定容量,uF 0,001-10
  • 额定电压,V,环境温度 -60...+85 °С 250; 400; 630
  • 电容与标称值的允许偏差,%,对于带电容的电容器
  • 0,47 uF 及以下 ±5;±10; ±20
  • 大于 0,47 uF ±2;±5;±10; ±20
  • 频率为 1 kHz 时的介电损耗正切不大于 0,0015
  • 绝缘电阻,GΩ,不小于,容量为0,33μF且小于50的电容器
  • 时间常数,MΩ-uF,不小于,对于容量大于 0,33 uF 的电容器 15
  • 容量温度系数,°С-1 (-5...0)10-4
  • 环境温度工作范围,°С -60...+100

制造的电容器 K78-37 的范围列于表中。 一。

有机电介质电容器
有机电介质电容器

允许电压 UT 与环境温度 Тav 的关系如图 11 所示。 15. 脉动电压 Uf 的交流或正弦分量的允许幅度与频率 f 的关系如图 XNUMX 所示。 XNUMX.

有机电介质电容器

在表中。 图11总结了脉冲电流的最大允许幅度和电压变化率。

有机电介质电容器

作者:G. Demidenko、V. Khaetsky、圣彼得堡

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交通噪音会延迟雏鸡的生长 06.05.2024

现代城市中我们周围的声音变得越来越刺耳。然而,很少有人思考这种噪音如何影响动物世界,尤其是像尚未从蛋中孵出的小鸡这样娇嫩的动物。最近的研究揭示了这个问题,表明它们的发展和生存会产生严重后果。科学家发现,斑马小菜斑幼鸟暴露在交通噪音中会严重影响其发育。实验表明,噪音污染会显着延迟它们的孵化,而那些孵化出来的雏鸟则面临着许多健康问题。研究人员还发现,噪音污染的负面影响也延伸到了成年鸟类身上。繁殖机会减少和繁殖力下降表明交通噪音对野生动物产生长期影响。研究结果凸显了需要 ... >>

无线音箱三星音乐框 HW-LS60D 06.05.2024

在现代音频技术领域,制造商不仅追求无可挑剔的音质,而且追求功能与美观的结合。这一方向的最新创新举措之一是在 60 年三星世界活动上推出的新型三星音乐框架 HW-LS2024D 无线扬声器系统。三星 HW-LS60D 不仅仅是一个扬声器系统,它还是框架式声音的艺术。 6 扬声器系统与杜比全景声支持和时尚相框设计的结合使该产品成为任何室内装饰的完美补充。新款三星音乐框架采用先进技术,包括可在任何音量级别提供清晰对话的自适应音频,以及可实现丰富音频再现的自动房间优化。这款扬声器支持 Spotify、Tidal Hi-Fi 和蓝牙 5.2 连接,以及智能助手集成,可满足您的需求。 ... >>

控制和操纵光信号的新方法 05.05.2024

现代科学技术发展迅速,每天都有新的方法和技术出现,为我们在各个领域开辟了新的前景。其中一项创新是德国科学家开发了一种控制光信号的新方法,这可能会导致光子学领域取得重大进展。最近的研究使德国科学家能够在熔融石英波导内创建可调谐波片。这种方法基于液晶层的使用,可以有效地改变通过波导的光的偏振。这一技术突破为开发能够处理大量数据的紧凑高效光子器件开辟了新的前景。新方法提供的偏振电光控制可以为新型集成光子器件提供基础。这为以下人员提供了绝佳的机会: ... >>

来自档案馆的随机新闻

环保钍核反应堆 25.07.2021

中国计划建造世界上第一个不需要水冷却的实验性钍核反应堆。 这样的反应器可以称为“干净的”。

反应堆将使用液态钍运行,熔盐将用于冷却。 这样的设置将有很多优点。 首先,反应堆不需要大量的水,即可以在沙漠地区工作。 其次,钍比铀便宜得多,而且它的衰变不会产生可用于制造核武器的元素。 第三,这种反应堆产生的废物的半衰期为 500 年,而铀反应堆的半衰期为 10 年。

此外,在发生意外情况时,冷却盐会迅速硬化,有效地密封放射性钍。

2 兆瓦反应堆的原型将于 100 月准备就绪,第一次测试将于 2030 月开始。 一个容量为 XNUMX 兆瓦的全尺寸反应堆要到 XNUMX 年才能准备就绪。 计划建在武威市。

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