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Medidor de capacitancia de amplificador operacional. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Tecnología de medición

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El principio de funcionamiento de un medidor de capacitancia de capacitor desde varios picofaradios hasta 5 μF se basa en medir la corriente alterna que fluye a través del capacitor bajo prueba.

Medidor de capacitancia de amplificador operacional

Un oscilador en el amplificador operacional A1 genera una corriente alterna de forma rectangular. La frecuencia de repetición de los pulsos generados por el generador depende de la capacitancia de uno de los capacitores C1-C6 y la posición de la resistencia variable R5. Dependiendo del subrango de medida, varía de 100 Hz a 200 kHz. La resistencia de ajuste R1* simétrica la forma de las oscilaciones rectangulares en la salida del generador. Para que el error de medición en el primer subrango (50 pF) no exceda el 10%, la resistencia interna del dispositivo debe ser de al menos 3 kOhm.

El rango de medición requerido se establece mediante el interruptor S1. El medidor de capacitancia está alimentado por una fuente bipolar estabilizada con un voltaje de 8 ... 15 V. Los valores de los capacitores de ajuste de frecuencia C1-C6 pueden diferir de los indicados en el diagrama en un 20%, pero deben Tienen alta temperatura y estabilidad en el tiempo. El instrumento se calibra utilizando condensadores de referencia. Dado que el voltaje alterno a la salida del generador es bipolar, es imposible medir la capacitancia de los capacitores electrolíticos con este dispositivo.

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La adhesión mecánica de los disipadores de calor a las superficies metálicas demostró ser suficiente para un mayor crecimiento de los nanotubos a fin de mejorar la disipación del calor. Se eligieron nanotubos de carbono para enfriar los chips porque su conductividad térmica es mejor que la de los diamantes, el mineral natural con mayor conductividad térmica.

Al mismo tiempo, los autores del trabajo notaron que, a pesar de la mejora general en la transferencia de calor, la mayoría de los nanotubos desarrollados no se fijaron directamente sobre el metal. Los investigadores planean continuar con los experimentos para mejorar la densidad de contacto.

La disipación de calor juega un papel fundamental en el funcionamiento de los circuitos integrados, ya que su potencia de procesamiento disminuye con el aumento de la temperatura. El problema del sobrecalentamiento se ve agravado aún más por la creciente densidad de transistores en los microprocesadores modernos, que se enfrían mediante métodos pasivos (disipadores metálicos) y activos (enfriadores y sistemas de fluidos).

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