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Medidor de capacitância com amplificador operacional. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Tecnologia de medição

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O princípio de operação de um medidor de capacitância de capacitor de vários picofarads a 5 μF é baseado na medição da corrente alternada que flui através do capacitor em teste.

Medidor de capacitância de amplificador operacional

Uma corrente alternada de forma retangular é gerada por um oscilador no amplificador operacional A1. A frequência de repetição dos pulsos emitidos pelo gerador depende da capacitância de um dos capacitores C1-C6 e da posição do controle deslizante do resistor variável R5. Dependendo da subfaixa de medição, ela varia de 100 Hz a 200 kHz. O resistor trimmer R1* simetriciza a forma das oscilações retangulares na saída do gerador. Para que o erro de medição na primeira subfaixa (50 pF) não exceda 10%, a resistência interna do dispositivo deve ser de pelo menos 3 kOhm.

A faixa de medição necessária é definida pela chave S1. O medidor de capacitância é alimentado por uma fonte bipolar estabilizada com tensão de 8 ... 15 V. Os valores dos capacitores de ajuste de frequência C1-C6 podem diferir daqueles indicados no diagrama em 20%, mas devem têm alta temperatura e estabilidade de tempo. O instrumento é calibrado usando capacitores de referência. Como a tensão alternada na saída do gerador é bipolar, é impossível medir a capacitância dos capacitores eletrolíticos com este dispositivo.

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A adesão mecânica de dissipadores de calor a superfícies metálicas provou ser suficiente para um maior crescimento de nanotubos para melhorar a dissipação de calor. Os nanotubos de carbono foram escolhidos para resfriamento de cavacos porque sua condutividade térmica é melhor que a dos diamantes, o mineral natural mais termicamente condutor.

Ao mesmo tempo, os autores do trabalho observaram que, apesar da melhora geral na transferência de calor, a maioria dos nanotubos cultivados não foi fixada diretamente no metal. Os pesquisadores planejam continuar os experimentos para melhorar a densidade de contato.

A dissipação de calor desempenha um papel crítico na operação de circuitos integrados, pois seu poder de processamento diminui com o aumento da temperatura. O problema do superaquecimento é agravado ainda mais pela crescente densidade de transistores em microprocessadores modernos, que são resfriados usando métodos passivos (dissipadores de metal) e ativos (resfriadores e sistemas de fluidos).

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