# АццкийSurfer
July 22nd, 2010 at 14:54 АццкийSurfer
Мамо а шо, уже нада?))
=== ну мало ли, ежели выпил по-маленькой. может захотеццо по-маленькомк, а когда хочеццо по-маленькому, лучше не отказывать себе в таких капризах. ато можна сильно абасцяццо ))))))))))))))))
Немые шоли фсе???
=================
магу скозать ХУЙ
****************
А не поганяццо ли нам меж каллон Хуйоф?
===================
да как неХУЙ-наХУЙ!
-*******************-
Бльас ….ты маниториж?
Немые шоли фсе???
=================
магу скозать ХУЙ
****************
А не поганяццо ли нам меж каллон Хуйоф?
===================
да как неХУЙ-наХУЙ!
-*******************-
Бльас ….ты маниториж?
==============
я ХУЙярю ХУЙи!
А давайти еще падарке друг дружке дарить, за деньге! Каг на Сцайтах Знокомстф!
Цветочке, брульянтеке, колечке… Игрушке всякие!!!
О!
У миня каг раз адна игружка на полке стаит!!! Диривянная!!!
Каму бэ иё падарицЪ (задумалсо…)?
Параболический закон окисления был открыт Тамманом и не зависиомо от него Пиллингом и Бедуортом. Экспериментально он наблюдается в подавляющем большинстве случаев при высокотемпературном окислении металлов и полупроводников и является следствием объмной диффузии реагентов сквозь растущую окисную пленку. Иногда выясняется, что результаты опытов по исследованию кинетики окисления металлов при промежуточных температурах можно с успехом аппроксимировать кубическим уравнением. Так обстоит дело с никелем при 400 С, титаном при 350-600 С и цирконием при 350-950 С. Можно отметить, что данная аппроксимация соответствует лишь определенному интервалу температур и является переходной формой между логарифмической и параболической закономерностями. Теоретическое обоснование экспериментально наблюдаемых зависимостей. Для теоретического обоснования было разработано множество теорий, основанных на объемной диффузии заряженных частиц или нейтральных пар, а также эффектах туннелирования электронов, нуклеации, кинетике адсорбции, образования ространственного заряда, изменении граничных концентраций диффундирующих частиц в зависимости от толщины пленки и многих других. К сожалению, ни один из указанных механизмов не способен полностью объяснить обширный класс имеющихся к настоящему времени экспериментальных данных. Таким образом, основным вопросом, возникающим при рассмотрении проблемы теоретического обоснования экспериментальных кинетических моделей процесса пассивного окисления, является вопрос о том, действительно ли кинетика роста окисла определяется совокупностью целого ряда физических процессов, каждый из которых применим лишь при вполне определенных условиях, либо подавляющее большинство экспериментальных данных может быть отнесено к ограниченному числу предельных случаев одного и того же процесса или явления. Не углубляясь в рассмотрение самих моделей, укажем лишь, что большинство из этих данных возможно описать в рамках единой модели, ограниченное число предельных случаев которой объясняло бы появление всех отмеченных выше кинетических закономерностей. Одной из таких моделей можно считать модель Фромхолда, основанную на рассмотрении процессов одновременной макроскопической диффузии заряженных частиц (ионов и электронов) сквозь гомогенную окисную пленку в присутствии электрического поля, созданного этими частицами (Fromhold A.T.-«J. Phys. Chem. Solids», 1963, v.24, p. 1081-1089). Зависимость экспериментально наблюдаемых кинетических закономерностей от температуры процесса приведена в таблице 1. 2. Полупроводниковые резисторы Полупроводниковые резисторы – это резисторы, изготовленные на основе полупроводникового материала методами полупроводниковой технологии. Различают объемные и диффузионные полупроводниковые резисторы. Объемные резисторы получают путем создания омических (невыпрямляющих) контактов металла с полупроводником. При идеальных контактах удельное сопротивление rn такого резистора определяется объемными свойствами полупроводника. Поскольку на практике используют легированные полупроводники, их удельное сопротивление в случае полной ионизации примеси: rhn=[qmhNд+]-1 при Nд >> Na rрn=[qmрNа-]-1 при Nа >> Nд Несмотря на простоту конструктивного и технологического исполнения, объемные резисторы не нашли широкого применения из-за большой занимаемой площади и температурной нестабильности. Диффузионные резисторы формируют на основе диффузионных слоев, толщина которых намного меньше их ширины и длинны. Диффузионные резисторы изолированы от остального объема полупроводника p-n -переходом. Они могут быть изготовлены одновременно с другими элементами при формировании структуры полупроводниковых ИМС. Поэтому для реализации диффузионных резисторов в полупроводниковых ИМС используют те же диффузионные слои, которые образуют основные структурные области транзистора: базовую, эмиттерную, или коллекторную. Сопротивление диффузионного резистора R определяется удельным сопротивлением полупроводникового слоя, его глубиной и занимаемой площадью: Диффузионные резисторы могут быть реализованы на основе любой из структурных областей транзистора. Для их использования в ИМС на поверхности структурных областей создают омические контакты. Структура диффузионного резистора на основе структурных областей планарно-эпитаксиального транзистора на рис. 2. Наиболее распространенны резисторы, сформированные на основе базовых слоев. При этом достигается сочетание высокого сопротивления слоя необходимого для уменьшения площади, занимаемой резистором и приемлемого температурного коэффициента. Рис. 2 Для получения диффузионных резисторов требуемого сопротивления, определяемого по формуле (1), диффузионные слои формируют в виде прямоугольника или змейки. В этом случае отношение l/b стремятся сделать по возможности большим. Для диффузионных резисторов характерно наличие паразитных элементов — распределенного конденсатора и распределенного транзистора. Кроме диффузионных резисторов в полупроводниковых ИМС применяют резисторы на основе МДП-структуры. При этом в качестве резистора используют МДП-транзистор, работающий в режимах, наклонной области ВАХ. Использование МДП-структур в качестве резисторов позволяет реализовать целый ряд цифровых ИМС только на одних МДП-транзисторах. 3. Принцип действия и устройство тетрода Развитие техники радиоприема, связанное с необходимостью усиления напряжений высокой частоты, выявило один из основных недостатков триода. Было замечено, что усилители на триодах, предназначенные для этой цели, работают неустойчиво и не обеспечивают надежного усиления. Исследования показали, что причиной этого является наличие значительной емкости между электродами лампы. Вопрос этот очень важен, поэтому на нем стоит остановиться подробнее. Между любыми двумя проводниками, не соприкасающимися друг с другом, существует электрическая емкость. Две металлические пластины, разделенные промежутком, образуют конденсатор. Конденсатор, включенный в электрическую цепь, создает непреодолимое препятствие для постоянного тока, но для переменного тока представляет лишь некоторое сопротивление. Чем больше емкость конденсатора и чем выше частота переменного тока, тем меньшее сопротивление представляет конденсатор его прохождению. Как мы уже видели, внутри лампы можно различить три такие емкости: между сеткой и катодом, между сеткой и анодом и между анодом и катодом. Анализ работы лампы показывает, что наиболее вредна емкость между анодом и сеткой, обозначаемая обычно СAC. Вредное действие этой емкости можно понять, посмотрев на наши рисунки. Предположим, что лампа должна усиливать напряжение не звуковой, а высокой частоты. На сетку лампы поступают слабые электрические колебания Uвх. Усиленные колебания этой же частоты, но с напряжением Uвых выделяются на анодной нагрузке. Если между анодом лампы и ее сеткой есть емкость Оде, то через нее часть усиленного переменного напряжения будет передана из анодной цепи обратно в сеточную. Это напряжение добавится к основному сигналу, действующему в .цепи сетки. Напряжение сигнала на входе как бы возрастает, вследствие чего увеличивается и напряжение, выделяющееся на анодной нагрузке. Это в свою очередь приведет к передаче через емкость анод — сетка в сеточную цепь еще большего напряжения и т. д. В результате работа лампы становится неустойчивой, может возникнуть самовозбуждение и лампа из усилителя колебаний превратится в генератор, т. е. в самостоятельный источник колебаний. Возникновение в усилителе самовозбуждения проявляется в виде сильных искажений и свиста.
Опасность неустойчивой работы усилителя будет тем больше, чем выше частота переменного тока (тем меньшее сопротивление представляет для него емкость) и чем больше усиление лампы. Это обстоятельство создало весьма серьезные затруднения приему и усилению слабых сигналов высокой частоты и заставило искать способы борьбы с вредным влиянием емкости сетка — анод трехэлектродной лампы. Физика знает способы уменьшения емкости между двумя проводниками. Такими способами, например, является уменьшение размеров проводников,. образующих конденсатор, и увеличение расстояния между ними. Эти способы применялись при конструировании триодов, но значительного эффекта они не дали, потому что чрезмерно уменьшать электроды по ряду соображений нельзя (например, уменьшение размеров анода приводит к необходимости снизить анодный токи, следовательно, все параметры лампы), а увеличению расстояний между электродами кладут предел размеры лампы и ряд других причин. Наиболее удобным и легче всего осуществимым способом уменьшения емкости, оказалось экранирование. Сущность этого способа можно пояснить ‘следующим примером. Пусть имеется цепь из конденсатора, источника переменного напряжения и измерительного прибора. В такой цепи будет течь ток, величину которого отметит измерительный прибор. Поместим теперь между пластинами конденсатора еще одну пластину и присоединим ее к нашей схеме в точке б. Когда это мы сделаем, то заметим, что стрелка прибора установилась на нуле: тока в цепи прибора не стало. Объясняется это тем, что ток теперь потечет по другому, более короткому пути — через емкость между левой и средней пластинами и далее *по проводу а—б. Путь переменного тока в обоих случаях показан стрелками. В правой части схемы, где находится измерительный прибор, тока не будет, она окажется как бы замкнутой накоротко проводом а—б. Это равносильно уничтожению емкости между пластинами конденсатора. Третья пластина явилась экраном, который свел емкость конденсатора к нулю. Важно то, что такой экран не должен быть обязательно сплошным. Его можно выполнить, например, в виде достаточно густой сетки—экранирующее действие при этом не изменится. Подобный экран можно применить и в электронной лампе. Для этого достаточно ввести в нее вторую сетку—спираль, поместив ее между анодом и основной сеткой. Эту дополнительную сетку называют экранной или экранирующей, а основную— управляющей, так как ее напряжение управляет анодным током. Введение экранирующей сетки приводит к резкому уменьшению емкости между анодом и управляющей сеткой, вследствие чего исключается опасность проникания усиленного напряжения из цепи анода обратно в цепь сетки и становится возможным получение устойчивого усиления колебаний высокой частоты. Лампы, имеющие экранирующие сетки, называются экранированными или—по числу электродов—тетродами («тетра» по-гречески—четыре). Экранирующая сетка должна быть конструктивно выполнена так, чтобы, уменьшая емкость между управляющей сеткой и анодом, она в то же время не создавала препятствий электронам в их движении к аноду. Это вполне осуществимо, так как расстояние между витками экранирующей сетки, конечно, не может идти ни в какое сравнение с размерами электрона. Но действие экранирующей сетки не ограничивается уменьшением вредной, или, как ее часто называют, паразитной емкости между управляющей сеткой и анодом. Экранирующая сетка одновременно позволяет значительно улучшить параметры лампы и в первую очередь повысить ее коэффициент усиления. Объясняется это тем, что на пути электронов к аноду появляется еще одна преграда — дополнительная сетка, значит, действие анода на электроны уменьшается, а чем меньше действие анода на электронный поток по сравнению с действием управляющей сетки, тем больше коэффициент усиления. На это как будто бы можно возразить, что и у триода можно получить очень большой коэффициент усиления. Мы уже говорили, что чем гуще управляющая сетка лампы, тем больше коэффициент усиления. Следовательно, надо делать сетку очень густой, тогда и коэффициент усиления будет очень большим. На самом деле это не так. В действительности у триода почти невозможно сделать коэффициент усиления больше 100, и вот почему. Коэффициент усиления m показывает, во сколько раз напряжение на сетке действует на анодный ток сильнее, чем напряжение на аноде. Если m=10, то это значит, что изменение напряжения на сетке на 1 в действует так же, как изменение на аноде на 106. Подав на анод этой лампы напряжение, например, 1506, мы создадим в ее анодной цепи некоторый ток. Поскольку 1 в на сетке лампы действует также, как 10 в на аноде, то очевидно, что, подав на сетку—15 в, мы совершенно прекратим анодный ток; отталкивающее по отношению к электронам действие сеточного напряжения уравновесит притягивающее действие анода. Если бы коэффициент усиления лампы был больше, например равнялся 30, то анодный ток прекратился бы при напряжении на сетке—5 в, а при m=100 для прекращения анодного тока потребовалось бы подать на сетку всего—1,5 в. Для работы усилительной лампы используется, как мы видели, участок характеристики между нижним перегибом и точкой, соответствующей нулевому напряжению на сетке. В триоде с большим (и этот участок будет совсем мал: при m=100 он окажется в лучшем случае немногим больше, чем 1 в. Значит, к сетке такой лампы нельзя подводить переменные напряжения с амплитудой больше чем 0,5 б, так как в противном случае колебания попадут в область сеточного тока и на перегиб характеристики, что приведет к искажениям. Это обстоятельство очень ограничивает возможности использования триодов с большим m. Казалось бы, что их удобнее всего применить для усиления высокой частоты, поскольку напряжение сигналов высокой частоты при радиоприеме всегда бывает очень мало. Но тут возникает препятствие в виде емкости анод— сетка, которая особенно сильно сказывается при усилении именно высоких частот, а при усилении низких частот, когда вредное действие емкости анод — сетка сказывается меньше, переменные напряжения обычно бывают довольно значительными. Введение в лампу экранирующей сетки разрешает эту трудность. Мы до сих пор говорили только о том, что экранирующая сетка находится между управляющей сеткой и анодом, но не касались вопроса о том, с чем же соединена эта сетка. Для того чтобы она выполняла только функции экрана, ее достаточно было бы соединить с катодом, т. е. с нулевой точкой схемы, относительно которой определяется напряжение всех остальных электродов. Но при этом, как и у триода с большим ц, можно использовать только очень малую часть характеристики лампы, что невыгодно. Но можно присоединить экранирующую сетку иначе—подать на нее положительное напряжение. Картина при этом резко изменится. Анод, отделенный от катода двумя сетками, сам по себе будет оказывать слабое притягивающее действие на электроны. Но экранирующая сетка будет помогать ему в этом. При положительном напряжении на экранирующей сетке электроны получат дополнительное ускорение и устремятся к экранирующей сетке. Напряжение на ней Uэ можно сделать меньше, чем на аноде Uа. Тогда электроны, приблизившись к экранирующей сетке и приобретя при этом достаточную скорость, испытают сильное притяжение анода и полетят к нему. Небольшое количество электронов окажется при этом притянутым экранирующей сеткой и образует в ее цепи некоторый ток.
22 июля, 2010 at 13:30
Гггг))))))))
22 июля, 2010 at 13:30
ща парвет нахуй!
22 июля, 2010 at 13:43
AS, ты вжэ нолил па-маленькай?
22 июля, 2010 at 13:45
2Шкода: пока ищо нет))) боюсь да вечира не дажить))))
22 июля, 2010 at 13:47
АS С ДНЮХОЙ!!!
22 июля, 2010 at 13:48
Бля начистил ток шо полвидра лука , ахуел риальна , в зеркала глянул спужалси , глоза красные , добрыыыее…
22 июля, 2010 at 13:59
сенкс Бобр!)))
22 июля, 2010 at 14:07
Абед атменили???
22 июля, 2010 at 14:10
Када???
22 июля, 2010 at 14:16
Гульплен?
22 июля, 2010 at 14:30
AS, ты уже сходил по-маленькому? )))))
22 июля, 2010 at 14:33
s003.radikal.ru/i203/1007/d5/1c8f0ebbda7b.jpg
22 июля, 2010 at 14:36
s48.radikal.ru/i119/1007/17/5d2635cbf8c6.jpg
Диментей , апередил маленько.
22 июля, 2010 at 14:38
Бальшыме пальцаме нада бы еще глазке выдавицъ…
22 июля, 2010 at 14:41
# Диментий Александрович Увкактов-Нутычоблин
July 22nd, 2010 at 14:33 Диментий Александрович Увкактов-Нутычоблин
s003.radikal.ru/i203/1007/d5/1c8f0ebbda7b.jpg
==== Эдвард Кабачог из кино пра вампирав?
22 июля, 2010 at 14:54
Мамо а шо, уже нада?))
22 июля, 2010 at 14:59
Bobr-Ê
July 22nd, 2010 at 13:48
Бля начистил ток шо полвидра лука , ахуел риальна , в зеркала глянул спужалси , глоза красные , добрыыыее…
====================
ХУЙня, после фтарова видра уже будет поХУЙ
22 июля, 2010 at 15:05
# АццкийSurfer
July 22nd, 2010 at 14:54 АццкийSurfer
Мамо а шо, уже нада?))
=== ну мало ли, ежели выпил по-маленькой. может захотеццо по-маленькомк, а когда хочеццо по-маленькому, лучше не отказывать себе в таких капризах. ато можна сильно абасцяццо ))))))))))))))))
22 июля, 2010 at 15:26
Аццкей! Паглать днюхо! Срочьна! И памалинькаму, и памалинькаму!
22 июля, 2010 at 15:33
а что эта за паебота с сердечками, типа говнорейтинг?
22 июля, 2010 at 15:40
ХУЙ!
22 июля, 2010 at 15:45
7+1!=8!
ПАРНУХА!?!?!?
22 июля, 2010 at 15:54
Немые шоли фсе???
22 июля, 2010 at 15:56
-Попаша! Аханьку нинайдёцца?
— ….
-Ты што? Глуханимой?
-Да.
22 июля, 2010 at 15:57
Admir@l
July 22nd, 2010 at 15:54
Немые шоли фсе???
=================
магу скозать ХУЙ
22 июля, 2010 at 15:59
БльАцкий Сотона
July 22nd, 2010 at 15:57
Admir@l
July 22nd, 2010 at 15:54
Немые шоли фсе???
=================
магу скозать ХУЙ
****************
А не поганяццо ли нам меж каллон Хуйоф?
22 июля, 2010 at 16:00
Admir@l
July 22nd, 2010 at 15:59
БльАцкий Сотона
July 22nd, 2010 at 15:57
Admir@l
July 22nd, 2010 at 15:54
Немые шоли фсе???
=================
магу скозать ХУЙ
****************
А не поганяццо ли нам меж каллон Хуйоф?
===================
да как неХУЙ-наХУЙ!
22 июля, 2010 at 16:00
dinisKo
July 22nd, 2010 at 15:56
-Попаша! Аханьку нинайдёцца?
— ….
-Ты што? Глуханимой?
-Да.
************************
Лелик, это же негигиенично!
— Зато дешево, надежно и практично!
22 июля, 2010 at 16:01
Шампанское по утрам пьют или аристократы или дегенераты!
-Может, вина!?
— Хорошо бы… Пива!
— Нет! Только вино!
22 июля, 2010 at 16:02
БльАцкий Сотона
July 22nd, 2010 at 16:00
Admir@l
July 22nd, 2010 at 15:59
БльАцкий Сотона
July 22nd, 2010 at 15:57
Admir@l
July 22nd, 2010 at 15:54
Немые шоли фсе???
=================
магу скозать ХУЙ
****************
А не поганяццо ли нам меж каллон Хуйоф?
===================
да как неХУЙ-наХУЙ!
-*******************-
Бльас ….ты маниториж?
22 июля, 2010 at 16:02
Аймалацца! )))))))))))))))))))
22 июля, 2010 at 16:03
ХУЙ!
22 июля, 2010 at 16:03
БльАцкий Сотона
а что эта за паебота с сердечками, типа говнорейтинг?
=================
лучшэп ХУИ павесили — былап висилей!!!!
22 июля, 2010 at 16:04
Нада делать говнорейтинх в ХУЙах!
22 июля, 2010 at 16:06
Admir@l
July 22nd, 2010 at 16:02
БльАцкий Сотона
July 22nd, 2010 at 16:00
Admir@l
July 22nd, 2010 at 15:59
БльАцкий Сотона
July 22nd, 2010 at 15:57
Admir@l
July 22nd, 2010 at 15:54
Немые шоли фсе???
=================
магу скозать ХУЙ
****************
А не поганяццо ли нам меж каллон Хуйоф?
===================
да как неХУЙ-наХУЙ!
-*******************-
Бльас ….ты маниториж?
==============
я ХУЙярю ХУЙи!
22 июля, 2010 at 16:08
БльАС а ты нипробовал ХУЙи ПИЗДЯчить?
22 июля, 2010 at 16:10
Иле пизду ХУЙачить…
22 июля, 2010 at 16:11
Ну вопчим както так
22 июля, 2010 at 16:12
Таки ладна , папиздую дальшЫ бороться с мировым пиздецом
22 июля, 2010 at 16:12
40!
22 июля, 2010 at 16:20
2Бобре
С миравым писдецом бароцца могут толька пьющие.
Нипомню непющих барцоф с миравым писдецом
22 июля, 2010 at 16:30
Йа ахуел! Можыте нисамниваццо!
22 июля, 2010 at 16:31
Адин камент за 5 чисоф… Исчо каг ахуел!!!
22 июля, 2010 at 16:33
OYAIBU
July 22nd, 2010 at 16:30
Йа ахуел! Можыте нисамниваццо
*************************
Ниприпаминаю тибя ниахуевшым.
Шкода тому свидетель.
22 июля, 2010 at 16:44
Поэма жары
Всеволод Емелин /22 июля 2010
Известный поэт Евг. Лесин
Пишет в своем ЖЖ,
Что водка в него не лезет
По этой жаре уже.
Для тех, кто понимает,
Это опасный знак.
Сохнет и погибает
На наших нивах злак.
Пишут эксперты модные,
Что вследствие неурожая
Пельмени и макароны
Резко подорожают.
Слышите, люди русские,
В двери стучит беда!
Это ж наша с вами закуска!
Это ж наша с вами еда!
Вот мент стоит с пистолетом
Табельным в кобуре,
А что у него в башке-то
По такой-то жаре?
На рыбных фермах, на Волге,
Не выдержав жары,
Гибнут многопудовые
Бесценные осетры.
Больше им не попасться
На крючок к браконьеру,
Больше не целоваться
Им с российским премьером.
Жар воспаленно-белый
Злые сущности множит,
Нас Лукашенко предал
И Янукович тоже.
Сколько мы их ни кормили,
Как волка из поговорки,
В сторону Саакашвили
Смотрят эти двустволки.
У них демократии мало,
У них исчезают люди!
Все НТВ показало,
А оно врать не будет!
А у нас водка будет за триста,
Что в своей развязной манере
Санитар Онищенко высказал
Пациентам на «Селигере».
Занимайтесь проектом «Сколково»,
Нефтяные делите краники,
Но не трогайте нашу водку вы,
Пожалейте себя, начальники.
Или память у вас короткая?
Ведь недавно была пора —
Замахнувшиеся на водку
Лоханулись, как фраера.
Это вам не модернизация
И не прочее бла-бла-бла,
Как же можно водки касаться,
Если всюду такая жара?
Ведь мы же гипербореи,
Мы из чистого льда,
И без водки по этой жаре
Нам быстро придет пизда.
Единственный наш союзник —
Водка крепкая, белая.
Она лучше, чем подгузник
Забирает жидкость из тела.
Поэтому мы не потеем.
А что хуево с утра,
То в этой прискорбной теме
Виновата жара.
Выпью зло и невесело,
Сяду и буду грезить.
В меня, в отличие от Лесина,
Водка пока еще лезет.
22 июля, 2010 at 16:48
Шкода…
Ахуевшый…..
Стих.
22 июля, 2010 at 17:10
Стих, ахуевшый Шкода…
22 июля, 2010 at 17:10
А чочо, праебос никаму нинужэн?
22 июля, 2010 at 17:11
Ну, как хатите…
22 июля, 2010 at 17:11
50
22 июля, 2010 at 17:14
Бльо!!! Да нахуя жэж эти сердечки??????????
22 июля, 2010 at 17:16
ПалтоЗЪ — праипоЗЪ!
22 июля, 2010 at 17:17
Лучче бэ ХУЙи нарисовале… а-то сердечке какие-та придумале, адиёты!
22 июля, 2010 at 17:33
А давайти еще падарке друг дружке дарить, за деньге! Каг на Сцайтах Знокомстф!
Цветочке, брульянтеке, колечке… Игрушке всякие!!!
О!
У миня каг раз адна игружка на полке стаит!!! Диривянная!!!
Каму бэ иё падарицЪ (задумалсо…)?
22 июля, 2010 at 17:48
А сибе я уже придумал, какой падарунаг сиводня сделаю…
Куплю многа халоднэ асвижающэ куснэ ПИГА!
22 июля, 2010 at 18:06
Admir@l Your comment is awaiting moderation.
July 22nd, 2010 at 17:46
Падари плимянникам или плимяннцам фламастер лучче и сабаку пусть атрываюцо
********************
Апять БАН?!?!?!
Щасливое децтво тада i077.radikal.ru/1007/26/25d75348eef9.jpg
22 июля, 2010 at 18:07
Аццкей мабуть уже залитый мучаит вирблюдаф.
Требуит атпустить жывотнае
22 июля, 2010 at 18:29
Йомана! А хде срач???
22 июля, 2010 at 18:31
# Admir@l
July 22nd, 2010 at 18:07 Admir@l
Аццкей мабуть уже залитый мучаит вирблюдаф.
Требуит а
тпустить жывотнае22 июля, 2010 at 19:05
Да 60 жэ, бля!
22 июля, 2010 at 19:08
Срач кипел! Кони рыгали!
22 июля, 2010 at 19:12
Хлопцы пердели!
22 июля, 2010 at 19:18
ПИГО, йоманааа!!!!
22 июля, 2010 at 19:19
Диментий
Александрович
Увкактов-Нутычоблин
Says:
July 22nd, 2010 at 18:31
# Admir@l
July 22nd, 2010 at 18:07
Admir@l
Аццкей мабуть уже
залитый мучаит
вирблюдаф.
Требуит атпустить
жывотнае
=======
Диментий, нутычоблин? Мыслю праипал?)))))))))
22 июля, 2010 at 19:21
Пра Светку , цветы и ХУЙ : udaff.com/creo/108421.html
22 июля, 2010 at 19:27
# OYAIBU
July 22nd, 2010 at 19:19 OYAIBU
Диментий
Александрович
Увкактов-Нутычоблин
Says:
July 22nd, 2010 at 18:31
# Admir@l
July 22nd, 2010 at 18:07
Admir@l
Аццкей мабуть уже
залитый мучаит
вирблюдаф.
Требуит атпустить
жывотнае
=======
Диментий, нутычоблин? Мыслю праипал?)))))))))
=================
Мысль на месте! ГДЕ НИТЬ???
22 июля, 2010 at 19:39
Нить в зубах!
22 июля, 2010 at 19:39
Зубы на полке!
Полка в магазине!
22 июля, 2010 at 19:46
Вы ахуеле?
на полке — ХУЙ!!!
Какие зубэ? Ну ваще….
22 июля, 2010 at 19:50
верблюды в безапаснасте!
22 июля, 2010 at 20:03
Нить… Нить…. Хдета была… Вродь… Иле праибале сученьке???
22 июля, 2010 at 20:35
ХУЙ низзя долга диржать на полке, ХУЙ должын работать, патамушо случаица застой, а так и до палавова биссилия нидалико
22 июля, 2010 at 20:38
Аццкаво с днюхай паздравляю и жэлаю многа работы для ХУйя
22 июля, 2010 at 21:11
Хто хде, а йа пивам заливаюсь, жарабля патамушта
22 июля, 2010 at 21:37
А наХУЙа так даХУЙа пастоф сьодни ?
22 июля, 2010 at 21:39
Bobr-Ê
July 22nd, 2010 at 21:37
А наХУЙа так даХУЙа пастоф сьодни ?
==========================
патамушта даХУЙя высераф!
22 июля, 2010 at 21:47
БльАС спасибо , понял
22 июля, 2010 at 21:56
ХУЙ
22 июля, 2010 at 21:59
ХУЙ = ZлО!
22 июля, 2010 at 21:59
обля, хто та на сирдечка нажал. лучше бы вместа сирдечка нарисавале ХУЙ, чтобы прикольнее была кликать
22 июля, 2010 at 22:00
ХUЙ = ЗLО!
22 июля, 2010 at 22:00
ХУЙ не можыт быть злом, патамучта эта ХУЙ
22 июля, 2010 at 22:01
Да вы чочо туд, ахуеле фсе, на сердечке жать?
Пидарасэ запаланилеееее!!!!!!!
22 июля, 2010 at 22:09
блядь наХУЙ, не срач, а панос
22 июля, 2010 at 22:13
Эта фсё сердечке винаватые…ага…
22 июля, 2010 at 22:23
Параболический закон окисления был открыт Тамманом и не зависиомо от него Пиллингом и Бедуортом. Экспериментально он наблюдается в подавляющем большинстве случаев при высокотемпературном окислении металлов и полупроводников и является следствием объмной диффузии реагентов сквозь растущую окисную пленку. Иногда выясняется, что результаты опытов по исследованию кинетики окисления металлов при промежуточных температурах можно с успехом аппроксимировать кубическим уравнением. Так обстоит дело с никелем при 400 С, титаном при 350-600 С и цирконием при 350-950 С. Можно отметить, что данная аппроксимация соответствует лишь определенному интервалу температур и является переходной формой между логарифмической и параболической закономерностями. Теоретическое обоснование экспериментально наблюдаемых зависимостей. Для теоретического обоснования было разработано множество теорий, основанных на объемной диффузии заряженных частиц или нейтральных пар, а также эффектах туннелирования электронов, нуклеации, кинетике адсорбции, образования ространственного заряда, изменении граничных концентраций диффундирующих частиц в зависимости от толщины пленки и многих других. К сожалению, ни один из указанных механизмов не способен полностью объяснить обширный класс имеющихся к настоящему времени экспериментальных данных. Таким образом, основным вопросом, возникающим при рассмотрении проблемы теоретического обоснования экспериментальных кинетических моделей процесса пассивного окисления, является вопрос о том, действительно ли кинетика роста окисла определяется совокупностью целого ряда физических процессов, каждый из которых применим лишь при вполне определенных условиях, либо подавляющее большинство экспериментальных данных может быть отнесено к ограниченному числу предельных случаев одного и того же процесса или явления. Не углубляясь в рассмотрение самих моделей, укажем лишь, что большинство из этих данных возможно описать в рамках единой модели, ограниченное число предельных случаев которой объясняло бы появление всех отмеченных выше кинетических закономерностей. Одной из таких моделей можно считать модель Фромхолда, основанную на рассмотрении процессов одновременной макроскопической диффузии заряженных частиц (ионов и электронов) сквозь гомогенную окисную пленку в присутствии электрического поля, созданного этими частицами (Fromhold A.T.-«J. Phys. Chem. Solids», 1963, v.24, p. 1081-1089). Зависимость экспериментально наблюдаемых кинетических закономерностей от температуры процесса приведена в таблице 1. 2. Полупроводниковые резисторы Полупроводниковые резисторы – это резисторы, изготовленные на основе полупроводникового материала методами полупроводниковой технологии. Различают объемные и диффузионные полупроводниковые резисторы. Объемные резисторы получают путем создания омических (невыпрямляющих) контактов металла с полупроводником. При идеальных контактах удельное сопротивление rn такого резистора определяется объемными свойствами полупроводника. Поскольку на практике используют легированные полупроводники, их удельное сопротивление в случае полной ионизации примеси: rhn=[qmhNд+]-1 при Nд >> Na rрn=[qmрNа-]-1 при Nа >> Nд Несмотря на простоту конструктивного и технологического исполнения, объемные резисторы не нашли широкого применения из-за большой занимаемой площади и температурной нестабильности. Диффузионные резисторы формируют на основе диффузионных слоев, толщина которых намного меньше их ширины и длинны. Диффузионные резисторы изолированы от остального объема полупроводника p-n -переходом. Они могут быть изготовлены одновременно с другими элементами при формировании структуры полупроводниковых ИМС. Поэтому для реализации диффузионных резисторов в полупроводниковых ИМС используют те же диффузионные слои, которые образуют основные структурные области транзистора: базовую, эмиттерную, или коллекторную. Сопротивление диффузионного резистора R определяется удельным сопротивлением полупроводникового слоя, его глубиной и занимаемой площадью: Диффузионные резисторы могут быть реализованы на основе любой из структурных областей транзистора. Для их использования в ИМС на поверхности структурных областей создают омические контакты. Структура диффузионного резистора на основе структурных областей планарно-эпитаксиального транзистора на рис. 2. Наиболее распространенны резисторы, сформированные на основе базовых слоев. При этом достигается сочетание высокого сопротивления слоя необходимого для уменьшения площади, занимаемой резистором и приемлемого температурного коэффициента. Рис. 2 Для получения диффузионных резисторов требуемого сопротивления, определяемого по формуле (1), диффузионные слои формируют в виде прямоугольника или змейки. В этом случае отношение l/b стремятся сделать по возможности большим. Для диффузионных резисторов характерно наличие паразитных элементов — распределенного конденсатора и распределенного транзистора. Кроме диффузионных резисторов в полупроводниковых ИМС применяют резисторы на основе МДП-структуры. При этом в качестве резистора используют МДП-транзистор, работающий в режимах, наклонной области ВАХ. Использование МДП-структур в качестве резисторов позволяет реализовать целый ряд цифровых ИМС только на одних МДП-транзисторах. 3. Принцип действия и устройство тетрода Развитие техники радиоприема, связанное с необходимостью усиления напряжений высокой частоты, выявило один из основных недостатков триода. Было замечено, что усилители на триодах, предназначенные для этой цели, работают неустойчиво и не обеспечивают надежного усиления. Исследования показали, что причиной этого является наличие значительной емкости между электродами лампы. Вопрос этот очень важен, поэтому на нем стоит остановиться подробнее. Между любыми двумя проводниками, не соприкасающимися друг с другом, существует электрическая емкость. Две металлические пластины, разделенные промежутком, образуют конденсатор. Конденсатор, включенный в электрическую цепь, создает непреодолимое препятствие для постоянного тока, но для переменного тока представляет лишь некоторое сопротивление. Чем больше емкость конденсатора и чем выше частота переменного тока, тем меньшее сопротивление представляет конденсатор его прохождению. Как мы уже видели, внутри лампы можно различить три такие емкости: между сеткой и катодом, между сеткой и анодом и между анодом и катодом. Анализ работы лампы показывает, что наиболее вредна емкость между анодом и сеткой, обозначаемая обычно СAC. Вредное действие этой емкости можно понять, посмотрев на наши рисунки. Предположим, что лампа должна усиливать напряжение не звуковой, а высокой частоты. На сетку лампы поступают слабые электрические колебания Uвх. Усиленные колебания этой же частоты, но с напряжением Uвых выделяются на анодной нагрузке. Если между анодом лампы и ее сеткой есть емкость Оде, то через нее часть усиленного переменного напряжения будет передана из анодной цепи обратно в сеточную. Это напряжение добавится к основному сигналу, действующему в .цепи сетки. Напряжение сигнала на входе как бы возрастает, вследствие чего увеличивается и напряжение, выделяющееся на анодной нагрузке. Это в свою очередь приведет к передаче через емкость анод — сетка в сеточную цепь еще большего напряжения и т. д. В результате работа лампы становится неустойчивой, может возникнуть самовозбуждение и лампа из усилителя колебаний превратится в генератор, т. е. в самостоятельный источник колебаний. Возникновение в усилителе самовозбуждения проявляется в виде сильных искажений и свиста.
22 июля, 2010 at 22:23
Блядь, [:|||||||||||||||:]
22 июля, 2010 at 22:24
ебать, уже можна квадратные скобки в каментах высирать
22 июля, 2010 at 22:25
кам.86 — Эта ПЯЦЪ!!! +100000000000!!!!!
22 июля, 2010 at 22:25
Опасность неустойчивой работы усилителя будет тем больше, чем выше частота переменного тока (тем меньшее сопротивление представляет для него емкость) и чем больше усиление лампы. Это обстоятельство создало весьма серьезные затруднения приему и усилению слабых сигналов высокой частоты и заставило искать способы борьбы с вредным влиянием емкости сетка — анод трехэлектродной лампы. Физика знает способы уменьшения емкости между двумя проводниками. Такими способами, например, является уменьшение размеров проводников,. образующих конденсатор, и увеличение расстояния между ними. Эти способы применялись при конструировании триодов, но значительного эффекта они не дали, потому что чрезмерно уменьшать электроды по ряду соображений нельзя (например, уменьшение размеров анода приводит к необходимости снизить анодный токи, следовательно, все параметры лампы), а увеличению расстояний между электродами кладут предел размеры лампы и ряд других причин. Наиболее удобным и легче всего осуществимым способом уменьшения емкости, оказалось экранирование. Сущность этого способа можно пояснить ‘следующим примером. Пусть имеется цепь из конденсатора, источника переменного напряжения и измерительного прибора. В такой цепи будет течь ток, величину которого отметит измерительный прибор. Поместим теперь между пластинами конденсатора еще одну пластину и присоединим ее к нашей схеме в точке б. Когда это мы сделаем, то заметим, что стрелка прибора установилась на нуле: тока в цепи прибора не стало. Объясняется это тем, что ток теперь потечет по другому, более короткому пути — через емкость между левой и средней пластинами и далее *по проводу а—б. Путь переменного тока в обоих случаях показан стрелками. В правой части схемы, где находится измерительный прибор, тока не будет, она окажется как бы замкнутой накоротко проводом а—б. Это равносильно уничтожению емкости между пластинами конденсатора. Третья пластина явилась экраном, который свел емкость конденсатора к нулю. Важно то, что такой экран не должен быть обязательно сплошным. Его можно выполнить, например, в виде достаточно густой сетки—экранирующее действие при этом не изменится. Подобный экран можно применить и в электронной лампе. Для этого достаточно ввести в нее вторую сетку—спираль, поместив ее между анодом и основной сеткой. Эту дополнительную сетку называют экранной или экранирующей, а основную— управляющей, так как ее напряжение управляет анодным током. Введение экранирующей сетки приводит к резкому уменьшению емкости между анодом и управляющей сеткой, вследствие чего исключается опасность проникания усиленного напряжения из цепи анода обратно в цепь сетки и становится возможным получение устойчивого усиления колебаний высокой частоты. Лампы, имеющие экранирующие сетки, называются экранированными или—по числу электродов—тетродами («тетра» по-гречески—четыре). Экранирующая сетка должна быть конструктивно выполнена так, чтобы, уменьшая емкость между управляющей сеткой и анодом, она в то же время не создавала препятствий электронам в их движении к аноду. Это вполне осуществимо, так как расстояние между витками экранирующей сетки, конечно, не может идти ни в какое сравнение с размерами электрона. Но действие экранирующей сетки не ограничивается уменьшением вредной, или, как ее часто называют, паразитной емкости между управляющей сеткой и анодом. Экранирующая сетка одновременно позволяет значительно улучшить параметры лампы и в первую очередь повысить ее коэффициент усиления. Объясняется это тем, что на пути электронов к аноду появляется еще одна преграда — дополнительная сетка, значит, действие анода на электроны уменьшается, а чем меньше действие анода на электронный поток по сравнению с действием управляющей сетки, тем больше коэффициент усиления. На это как будто бы можно возразить, что и у триода можно получить очень большой коэффициент усиления. Мы уже говорили, что чем гуще управляющая сетка лампы, тем больше коэффициент усиления. Следовательно, надо делать сетку очень густой, тогда и коэффициент усиления будет очень большим. На самом деле это не так. В действительности у триода почти невозможно сделать коэффициент усиления больше 100, и вот почему. Коэффициент усиления m показывает, во сколько раз напряжение на сетке действует на анодный ток сильнее, чем напряжение на аноде. Если m=10, то это значит, что изменение напряжения на сетке на 1 в действует так же, как изменение на аноде на 106. Подав на анод этой лампы напряжение, например, 1506, мы создадим в ее анодной цепи некоторый ток. Поскольку 1 в на сетке лампы действует также, как 10 в на аноде, то очевидно, что, подав на сетку—15 в, мы совершенно прекратим анодный ток; отталкивающее по отношению к электронам действие сеточного напряжения уравновесит притягивающее действие анода. Если бы коэффициент усиления лампы был больше, например равнялся 30, то анодный ток прекратился бы при напряжении на сетке—5 в, а при m=100 для прекращения анодного тока потребовалось бы подать на сетку всего—1,5 в. Для работы усилительной лампы используется, как мы видели, участок характеристики между нижним перегибом и точкой, соответствующей нулевому напряжению на сетке. В триоде с большим (и этот участок будет совсем мал: при m=100 он окажется в лучшем случае немногим больше, чем 1 в. Значит, к сетке такой лампы нельзя подводить переменные напряжения с амплитудой больше чем 0,5 б, так как в противном случае колебания попадут в область сеточного тока и на перегиб характеристики, что приведет к искажениям. Это обстоятельство очень ограничивает возможности использования триодов с большим m. Казалось бы, что их удобнее всего применить для усиления высокой частоты, поскольку напряжение сигналов высокой частоты при радиоприеме всегда бывает очень мало. Но тут возникает препятствие в виде емкости анод— сетка, которая особенно сильно сказывается при усилении именно высоких частот, а при усилении низких частот, когда вредное действие емкости анод — сетка сказывается меньше, переменные напряжения обычно бывают довольно значительными. Введение в лампу экранирующей сетки разрешает эту трудность. Мы до сих пор говорили только о том, что экранирующая сетка находится между управляющей сеткой и анодом, но не касались вопроса о том, с чем же соединена эта сетка. Для того чтобы она выполняла только функции экрана, ее достаточно было бы соединить с катодом, т. е. с нулевой точкой схемы, относительно которой определяется напряжение всех остальных электродов. Но при этом, как и у триода с большим ц, можно использовать только очень малую часть характеристики лампы, что невыгодно. Но можно присоединить экранирующую сетку иначе—подать на нее положительное напряжение. Картина при этом резко изменится. Анод, отделенный от катода двумя сетками, сам по себе будет оказывать слабое притягивающее действие на электроны. Но экранирующая сетка будет помогать ему в этом. При положительном напряжении на экранирующей сетке электроны получат дополнительное ускорение и устремятся к экранирующей сетке. Напряжение на ней Uэ можно сделать меньше, чем на аноде Uа. Тогда электроны, приблизившись к экранирующей сетке и приобретя при этом достаточную скорость, испытают сильное притяжение анода и полетят к нему. Небольшое количество электронов окажется при этом притянутым экранирующей сеткой и образует в ее цепи некоторый ток.
22 июля, 2010 at 22:28
СУКА! ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ СРАЧ!!! ПИЗДЕЦ, СКОКА ЙА ЭТАВА ЖДАЛ! Щя пачитаим!
22 июля, 2010 at 22:35
Истессна нихуя нипонел на)))))
тупое ахуефшэе жывотнае, хуле 🙁
22 июля, 2010 at 22:36
кам. 89
Дык, йа всегда это утверждал!!!
Наканец-то и БльАС со мной согласный!!!
22 июля, 2010 at 22:41
У мну нивидна никаких сирдечкаф. Значог «+1» и фсьо.
Мну спать ибо первые часы пятницы наступиле!!!!!!
22 июля, 2010 at 22:59
Здрасьти!
А чоита за сердечки с цыфирками появились? А чо они означают?
22 июля, 2010 at 23:01
Эбля! А где «-1» под сердечком?????? Апять ноибале….
22 июля, 2010 at 23:08
Сидоров ,здрав,циферки хуиферки и серцэ перца,вскалыхнуле любазнательнасть стада -распирижывалесь фсе,лиж бэ блядей не трогале.
22 июля, 2010 at 23:09
а то што сотка нах не каму не упёртая,эта никаво не тривожэт!
22 июля, 2010 at 23:10
атрываем жопь ат стула,пишэм мудрые слова.
22 июля, 2010 at 23:12
сотка ёптыть нам мигнула,и ищезла в некуда!
22 июля, 2010 at 23:12
Сотко
22 июля, 2010 at 23:13
ХУЙ
22 июля, 2010 at 23:13
А не праверить ли кухню,на притмет пажрать?
22 июля, 2010 at 23:14
и тибе, Чупс, добер вечир.
22 июля, 2010 at 23:16
Сирдечко — гломур. Гломур фтопку.
22 июля, 2010 at 23:44
Предлагаю папсяд за Аццкава!!!!!! Чек чек!!!!!!
Тока шо чокались с ним в тифоне!!!!!
23 июля, 2010 at 00:24
Чек Чек!!!!!!!
23 июля, 2010 at 01:08
Чек. Ик ик
23 июля, 2010 at 01:17
Это пипец , этаж как нада была забать птичку….
ццц.youtube.com/watch?v=unO5whIUF-M&feature=player_embedded
23 июля, 2010 at 02:09
чиво не сделаешь за хавку?
23 июля, 2010 at 02:19
апять жы-Щастье вашева папугая-в вашых руках! )
23 июля, 2010 at 06:42
С тяпницей звере! Моргеннах!
23 июля, 2010 at 07:12
анубля быстро все проснулись!!!!!!!!!!!!!!
23 июля, 2010 at 07:18
ну морген, чоуж.