Cтраница 3
Если коэффициент инжекции велик и коэффициент переноса неосновных носителей через базовую область тоже велик ( близок к единице), то величина отношения тока коллектора к току эмиттера, обозначаемого через а, также близка к единице. Коэффициент переноса ( 3 определяется как отношение тока неосновных носителей, достигающих коллектора, к току неосновных носителей, инжектированных в базу эмиттером. [31]
![]() |
Перепады давлений в. [32] |
Если коэффициент инжекции и и рабочий перепад давлений рр-ри насоса заданы, то оптимальное значение перепада давлений р - р; можно найти из условия получения максимальной величины перепада PC-PH. [33]
Если коэффициенты инжекции переходов Л и / г отличны от единицы, то заряды накапливаются не только в базовых, но и в эмиттерных слоях р-п-р-п структуры. [34]
Зависимость коэффициента инжекции от прямого тока If представлена на рис. 1.18. При малых токах, как было указано в § 1.3, рекомбинационный ток в кремниевых переходах превышает диффузионный. Коэффициент инжекции при этом близок к нулю. Поэтому - yi растет с ростом прямого тока. [35]
Спад коэффициента инжекции с ростом тока не объясняет наблюдающегося для некоторых транзисторов ухудшения с ростом тока частотных свойств. Здесь необходимо остановиться на эффекте уменьшения протяженности коллекторного р-п перехода с ростом коллекторного тока. Он заключается в том, что при больших плотностях тока коллектора плотность заряда подвижных носителей, инжектированных из эмиттера, становится сравнимой с плотностью неподвижных ионизированных примесей в коллекторном р-п переходе. [36]
Повышение коэффициента инжекции ( до 0 99 - 0 995) достигается выбором проводимости эмиттера ( концентрации основных носителей в нем), много большей ( на 2 - 3 порядка), чем в базе. [37]
Величина коэффициента инжекции при заданном давлении на выходе из струйного насоса и известных параметрах рабочей и перекачиваемой жидкостей, а также размерах насоса может быть рассчитана из баланса энергий и количеств движения потоков. Методика такого расчета подробно изложена в специальной литературе, а применительно к работе инжектора для сжатия и перемещения пара низкого давления с помощью пара высокого давления - в разд. При увеличении развиваемого струйным насосом напора Н коэффициент инжекции и уменьшается. [38]
Для коэффициента инжекции эмиттерного перехода применимо большинство выводов, полученных при рассмотрении одиночного р-п перехода. Зависимость коэффициента инжекции от тока аналогична зависимости, представленной на рис. 1.18. При малых токах, когда рекомбинационная составляющая больше диффузионной составляющей, значение Y близко к нулю. [39]
Под коэффициентом инжекции электронно-дырочного перехода понимают отношение диффузионной составляющей дырочного тока к полному току через переход. [40]
При коэффициенте инжекции, равном нулю, температура воды в подающей линии местной системы отопления будет равна значению ее в теплосети, и следовательно, элеватор не выполнит основную свою функцию - снижение температуры воды. [41]
Может ли коэффициент инжекции струйного термокомпрессора иметь значения больше единицы. Какие методы применяются для повышения коэффициента инжекции струйного термокомпрессора и отчего они зависят. [42]
Для нахождения коэффициента инжекции необходимо знать полный ток эмиттера. [43]
Если значения коэффициентов инжекции и переноса носителей велики, то коэффициент передачи тока стремится к единице. Такой транзистор обеспечивает удовлетворительное усиление по мощности. [44]
Абсолютное значение коэффициента инжекции может быть ограничено низкими значениями ( например, в полностью управляемых приборах [28]) путем использования чрезвычайно тонких, но сильно легированных ( для уменьшения омических потерь) эмиттер-ных переходов. Из анализа формулы (1.80) ясно, что чрезвычайно малая толщина эмиттерной области имеет своим следствием то, что эмиттерный слой обладает относительно высоким сопротивлением вдоль слоя, а это дает низкий коэффициент инжекции, что целесообразно в приборах, многих конструкций. [45]