Физика твердого тела: Письменные лекции. Шерстюк А.И. - 100 стр.

UptoLike

Составители: 

электромагнитным полем. Поэтому в технике высоких и сверхвысоких
частот ферриты являются незаменимым магнитным материалом.
Для изготовления сердечников катушек, трансформаторов, магнитных
антенн и различного рода магнитопроводов используются магнитомягкие
ферриты, обладающие высокой магнитной проницаемостью и остаточной
индукцией, а также низкой коэрцитивной силой. К таким ферритам
относятся марганцево-цинковые, никель-цинковые, литий-цинковые и
др.
Магнитожесткие ферриты (железокобальтовые, бариевые и др.),
имеющие большую коэрцитивную силу Н
с
и остаточную намагниченность
B
r
, применяют для изготовления постоянных магнитов. Высокое
электрическое сопротивление таких магнитов позволяет применять их в
СВЧтехнике для подмагничивающих систем.
Ферриты с прямоугольной петлей гистерезиса (Рис. 56) используются
при конструировании магнитных запоминающих устройств ЭВМ,
магнитных усилителей, линий задержки и т.д. Физический принцип,
лежащий в основе магнитной «памяти», состоит в способности
ферромагнетиков
сохрянять информацию о направлении поля,
вызвавшего намагничение магнетика. При выключении и дальнейшем
изменении направления магнитного поля вплоть до Н = - Н
с
магнитная
индукция остается неизменной и для прямоугольной петли гистерезиса
(Рис.56) равной остаточной индукции (B = B
r
= B
max
). При Н = - Н
с
индукция скачкообразно меняет знак на обратный (B = - B
r
= - B
max
) и
мало меняется при последующем росте |Н|. Таким образом, при
отсутствии внешнего поля феррит может находиться в двух устойчивых
состояниях: с B = B
r
и B = - B
r
в зависимости от «предыстории» своего
намагничения.
На рисунке 57 показана принципиальная схема ячейки памяти на
ферритовом сердечнике. На сердечник надеты три обмотки: записи 1,
опроса 2 и считывания 3. Запись ведется в двоичной системе: «1» и «0».
При записи «1» на обмотку 1 посылают импульс тока, способный
намагнитить сердечник в положительном направлении. После
прекращения действия импульса индукция сердечника
будет равной + B
r
При записи «0» через обмотку 1 пропускают импульс тока в
противоположном направлении, после прекращения действия которого
остаточная индукция сердечника оказывается равной – B
r
. Для
считывания записанной информации через обмотку 2 пропускают
импульс тока, который создает магнитное поле Н
опр
> Н
с
в направлении,
переводящем сердечник в состояние «0».Если в элементе была записана
информация, отвечающая «1», то опрашивающий импульс,
перемагничивая сердечник из состояния +B
r
в состояние –B
r
, создает в