Максим0 Опубликовано 14 Февраля, 2020 в 03:10 Поделиться Опубликовано 14 Февраля, 2020 в 03:10 5 часов назад, Техно сказал: Пора создавать новое направление (или не новое...) - криогенная электроника. Может решит вопрос построения быстродействующих нейронных сетей и ИИ. 1Т383В-2 в жидком азоте повышает граничную частоту с 4 до 6 ГГц, коэффициент шума на 2,83 ГГц падает с 5 до 1,5 децибел, выдерживает удвоенные напряжения на переходах, вместо 25 может рассеивать 150 мВт. А с кремнием в таких условиях пока не согрееш - не заработает, ну или легировать транзистор бором и сурьмой до упора, настолько что при комнатной температуре он не будет работать. Ещё на германии при азотных температурах замечательно работают полевые транзисторы (в принципе они работают и при комнатной, но с характеристиками ниже плинтуса), вот только на коленке такое не сделать. Криоэлектроника не новое направление, но с низкой востребованностью... но с учётом успехов в ВТСП, можно надеятся на переход к массовым германиевым КМОП-микросхемам с ВТСП... ктоб только этим занялся? Ссылка на комментарий
Электрофил Опубликовано 14 Февраля, 2020 в 03:27 Поделиться Опубликовано 14 Февраля, 2020 в 03:27 Вольфрам в вакуумных лампах накаливания летит, образуя слой на стекле. Причем на лампочках оптического назначения со сферической колбой и "кучной" спиралью (для минимизации размеров источника) на стекле отпечатываются витки спирали. Ссылка на комментарий
mirs Опубликовано 14 Февраля, 2020 в 03:57 Поделиться Опубликовано 14 Февраля, 2020 в 03:57 (изменено) 35 минут назад, Электрофил сказал: Вольфрам в вакуумных лампах накаливания летит, образуя слой на стекле. Это не термическое испарение. Изменено 14 Февраля, 2020 в 04:55 пользователем mirs Ссылка на комментарий
Электрофил Опубликовано 14 Февраля, 2020 в 04:58 Поделиться Опубликовано 14 Февраля, 2020 в 04:58 (изменено) 1 час назад, mirs сказал: Это не термическое испарение. А что это? Понятно, что вакуум там не идеален. Транспортная реакция с переносом металла от горячего к холодному? Теоретицки наоборот лететь должно, как и происходит в галогенках. Могу предположить только восстановление конденсировавшегося на стекле WO3 свободными электронами (эмиссия со спирали) с возвратом кислорода в цикл. Либо участие воды - на спирали WO3 и водород образуется, на стекле водородом WO3 восстанавливается. Тогда почему в вакуумные лампы накаливания не делают простенький геттер, поглощающий только кислород из воды? Железо восстановленное микротаблеткой. Изменено 14 Февраля, 2020 в 05:08 пользователем Электрофил Ссылка на комментарий
mirs Опубликовано 14 Февраля, 2020 в 05:14 Поделиться Опубликовано 14 Февраля, 2020 в 05:14 5 минут назад, Электрофил сказал: А что это? Понятно, что вакуум там не идеален. Там же есть термоэлектронная эмиссия.. Электро стукнулся в газ.. например в аргон, который геттером не взялся.. Аргон-плюс полетел с энергией 220 Эв на спираль. Ба-Бах. Из спирали полетел вольфрам.. Пока нейтральный.. Пока летит, в него попал электрон.. Вольфрам-плюс полетел назад на спираль, а здесь вам не аргон, здесь масса больше на порядок.. Бабах-Бабах - вылетело два вольфрама :-))))) Типа так.. Это конечно не так часто.. Но хватает для рисунка на стекле. Ссылка на комментарий
Электрофил Опубликовано 14 Февраля, 2020 в 05:33 Поделиться Опубликовано 14 Февраля, 2020 в 05:33 14 минут назад, mirs сказал: Аргон-плюс полетел с энергией 220 Эв на спираль. Ба-Бах. Конкретно та лампочка, которая с рисунком (много их) - 4х вольтовая. Переменка, амплитудное чуть менее 6 В. Для чистоты эксперимента можно даже постоянным током запитать и оставить до перегорания. Тогда будет видно, какой из полюсов спирали улетает быстрее. Ссылка на комментарий
mirs Опубликовано 14 Февраля, 2020 в 05:43 Поделиться Опубликовано 14 Февраля, 2020 в 05:43 3 минуты назад, Электрофил сказал: 4х вольтовая. Не, ну 4 вольта - мало для катодного распыления, ваще ниачом. Могут быть примеси в вольфраме. Ссылка на комментарий
Paul_S Опубликовано 14 Февраля, 2020 в 05:44 Поделиться Опубликовано 14 Февраля, 2020 в 05:44 13 часов назад, Вадим Вергун сказал: Главный признак металла - металлическая связь, то есть наличие свободных электронов проводимости даже при очень низких температурах, как следствие понижение электропроводности с ростом температуры. По этому признаку различаются проводники и полупроводники. У последних проводимость с повышением температуры растет, это их характерное свойство. Но вообще это зависит от ширины запрещенной зоны, и является индивидуальным свойством вещества. Серое олово, например, полупроводник, оно что, неметалл? А графит - проводник, он металл из-за этого? Ссылка на комментарий
Электрофил Опубликовано 14 Февраля, 2020 в 05:47 Поделиться Опубликовано 14 Февраля, 2020 в 05:47 Вот оно, стоит в приборах с оптическим указателем: Причем лампочки от фонариков времен СССР на 2,5 В постоянки почерневшими тоже видел. Наверно их к "квадратной батарейке" подключали. Ссылка на комментарий
Nachinayushchiy Опубликовано 14 Февраля, 2020 в 16:33 Автор Поделиться Опубликовано 14 Февраля, 2020 в 16:33 И еще есть вопросы:"Чем можно защититься от 'металлического газа'? Угольный фильтр подойдет?" Ссылка на комментарий
Рекомендуемые сообщения
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать аккаунт
Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!
Регистрация нового пользователяВойти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Войти