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기존 기계식 마이크로미터를 사용하여 구리 권선의 직경을 측정하는 것은 측정 과정의 지속 시간, 알려진 판독의 복잡성, 절연 없이 와이어의 직경을 측정할 수 없다는 등 여러 가지 이유로 불편합니다. 제안된 전자 마이크로미터에서는 이러한 단점이 제거되었습니다. 장치의 개략도가 그림에 나와 있습니다.

전자 마이크로미터

전자 마이크로미터는 발생기와 측정 장치로 구성됩니다. 발생기는 트랜지스터 T1 및 T2를 사용하는 푸시풀 회로를 사용하여 조립되며 15MHz의 주파수에서 작동합니다. 발전기 전압은 고주파 변압기를 통해 측정 장치에 공급됩니다.

양의 반주기 동안 전류는 다이오드 D2, 회로 L3C6C7, 가변 저항 R5 및 마이크로 전류계를 통해 흐르고 음의 반주기 동안 다이오드 D1, 가변 저항 R6, R5 및 마이크로 전류계를 통해 전류가 흐릅니다. R6 슬라이더를 돌리면 서로를 향한 양의 반주기와 음의 반주기 동안 마이크로전류계를 통해 흐르는 전류를 균등화할 수 있으며 판독값은 XNUMX이 됩니다.

코일 L3은 마이크로 전류계 센서 역할을 합니다. 이 코일과 커패시터 C6 및 C7은 공진 주파수가 발생기의 주파수보다 약간 낮은 회로를 형성합니다. 와이어의 직경을 측정하기 위해 L3 내부에 삽입됩니다. 그러면 이 코일의 인덕턴스와 L3С6С7 회로의 튜닝 주파수 및 분기 D2 - L3С6С7 - R5 - 마이크로 전류계를 통해 흐르는 전류가 변경되고 후자의 바늘이 3에서 벗어납니다. 화살표의 편향은 코일 LXNUMX에 삽입된 와이어의 직경에 비례합니다.

마이크로미터는 70x130x50mm 크기의 금속 케이스에 조립됩니다. 총 편차 전류가 494tkA인 M100 마이크로전류계를 사용합니다. 코일 L1은 직경 10mm의 폴리스티렌 프레임에 한 층으로 감겨 있으며 권선 폭은 10mm입니다. 중앙에 탭이 있는 PEL 21 와이어 0,31회전이 포함되어 있습니다. 코일 L2는 L1 위에 배치되고 동일한 와이어가 10회 감겨 있습니다. L3 코일은 외경 4mm, 내경 2mm의 세라믹 프레임으로 제작됩니다. 한 층(권선 폭 10mm)으로 감겨 있으며 PEL 42 와이어 0,2개를 포함합니다. 마이크로미터의 모든 부분은 65 x 45 mm 크기의 getinax 보드에 장착되며 L3 코일 프레임의 끝 중 하나가 케이스 장치의 전면 패널에 수직으로 부착되어 있습니다. 패널. 또한 전면 패널에는 저항 R6 - "제로 설정"과 버튼 Kn1 - 장치 스위치가 있습니다. 마이크로미터의 전원인 크로나 배터리는 케이스 내부에 장착됩니다.

장치 설정은 발전기 주파수가 L2C7C3 회로의 공진 주파수보다 약간 높도록 커패시터 C6 및 C7의 커패시턴스를 선택하고 저항 R5를 사용하여 마이크로 전류계 바늘을 마지막 눈금 분할로 설정하는 것으로 요약됩니다. 마이크로 전류계 눈금은 기계식 마이크로미터로 직경을 측정하는 표준 순동선 조각을 사용하여 mm 단위로 직접 교정됩니다. 측정하기 전에 Kn1 버튼을 누르고 가변 저항 R6 슬라이더를 회전하여 마이크로 전류계 바늘을 3으로 설정해야 합니다. 다음으로 직경을 측정해야 할 와이어 조각을 코일 L1의 프레임에 삽입하고 Kn3을 다시 누르고 마이크로 전류계의 판독 값을 읽습니다. 기사에 명시된 L0,2 코일 데이터를 사용하면 1,6mm에서 XNUMXmm까지 와이어 직경을 측정할 수 있으며,

저자: E.Novikov

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그러나 상온에서 초전도성을 얻을 수 있는 가능성에 대해 이야기할 수 있었던 가장 중요한 결과는 외부 장의 작용에 따라 그래핀에서 전자의 보다 안정적이고 강한 상호 작용을 생성하는 것이었습니다.

대부분의 일반 도체에서 전자는 고속으로 이동하고 때로는 충돌하여 서로 영향을 미칩니다. 초전도가 시작되면 소위 형성됩니다. 결정 격자를 통과할 때 에너지 손실을 피할 수 있는 쿠퍼 쌍. 이 경우 상호작용 효과가 약하다고 합니다.

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