Тег "вольт-амперная характеристика"
Станкоинструмент #1/2026
С. П. Рулин, П. А. Петров
Обзор технических решений, применяемых для изготовления детали типа «катод»
DOI: 10.22184/2499-9407.2026.42.1.40.50 Представлен обзор технических решений, направленных на повышение эффективности технологии изготовления холодного катода с применением методов обработки давлением. Рассмотрены эксплуатационные требования, предъявляемые к катоду, определяющие его эффективность за счет выбора материала; а также технологические требования, определяющие особенности применения методов обработки металлов давлением. Выполнен анализ технологических схем пластического деформирования и выделены малоизученные вопросы. В завершении статьи сформулированы перспективные направления исследований.
Фотоника #8/2025
Д. В. Лаврухин, Р. Р. Галиев, Д. В. Гарабов, А. Э. Ячменев, Р. А. Хабибуллин, Д. С. Пономарев
Технология создания оптического фотосмесителя К-диапазона частот
Разработана технология изготовления оптического фотосмесителя К-диапазона частот (12–40 ГГц), совмещенного с антенной типа «закрученный диполь». Создан экспериментальный образец полупроводникового чипа фотосмесителя на основе выращенного при пониженной температуре методом молекулярно-лучевой эпитаксии слоя арсенида галлия.
Фотоника #7/2023
М. М. Дегтерева, Е. Левин,А. Э. Дегтерев, А. А. Богданов, И. А. Ламкин, С. А. Тарасов, П. А. Сергеев
Методика оценки преимуществ применения светодиодной фитоленты в промышленных тепличных комплексах
DOI: 10.22184/1993-7296.FRos.2023.17.7.566.578 Выполнена оценка эффективности светодиодной фитоленты в области фотосинтетически активной радиации и проведено ее сравнение с альтернативными фитооблучателями, применяемыми в промышленных тепличных комплексах. Эффективность фитоленты в области фотосинтетически активной радиации составила 42%, что в 4,7 раза выше эффективности фитолампы полного спектра и в 4,4 раза выше эффективности люминесцентной лампы. Определены спектрально-энергетические характеристики светодиодной фитоленты. Среднее значение плотности фотосинтетического фотонного потока, применимое для выращивания растений (≈ 300 мкмоль / м2 / с), достигается при снятии излучения с одного метра фитоленты на расстоянии ≈20 см от облучаемой области при пропускании через нее тока. Благодаря высокой эффективности, фитолента позволит улучшить рост различных классов сельскохозяйственных культур в автономных агропромышленных предприятиях, а также позволит снизить затраты на электроэнергию.