Коэффициент - температурная чувствительность - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Экспериментальный кролик может позволить себе практически все. Законы Мерфи (еще...)

Коэффициент - температурная чувствительность

Cтраница 3


Основными примесями в техническом карбиде кремния являются азот и алюминий. Энергия ионизации этих примесей в карбиде кремния невелика ( особенно при большой концентрации основных и компенсирующих примесей, что имеет место в техническом карбиде кремния), соответственно мало и значение коэффициента температурной чувствительности В. Поэтому коэффициент нелинейности варисторов не превышает 6, что ограничивает возможные применения варисторов.  [31]

32 Расчетная зависимость коэффициента нелинейности варистора от напряжения при различных температурах ( В 600 К. [32]

Основными примесями в техническом карбиде кремния являются азот и алюминий. Энергия ионизации этих примесей в карбиде кремния невелика ( особенно при большой концентрации основных и компенсирующих примесей, что имеет место в техническом карбиде кремния), соответственно мало и значение коэффициента температурной чувствительности В. Поэтому коэффициент нелинейности варисторов не превышает б, что ограничивает возможные применения варисторов.  [33]

Вид статической вольт-амперной характеристики термистора определяется коэффициентом рассеяния Я, коэффициентом температурной чувствительности В, сопротивлением термистора и температурой окружающей среды. При увеличении температуры окружающей среды сопротивление термистора уменьшается, снижается положение максимума на статической вольт-амперной характеристике и уменьшается ее крутизна. Такую зависимость используют в тех случаях, когда применяют термисторы в системах теплового контроля. Увеличение коэффициента температурной чувствительности В приводит к смещению положения максимума статической вольт-амперной характеристики в сторону меньших мощностей, а крутизна падающего участка возрастает.  [34]

Для варисторов прежде всего необходимы материалы, обладающие химической стабильностью при высоких температурах, так как при работе варистора практически вся мощность выделяется в малом объеме активных областей под точечными контактами между отдельными кристаллами полупроводника. По расчетам перегрев активных областей достигает нескольких сотен градусов. При этом особо важное значение приобретает требование, согласно которому должна отсутствовать ионная составляющая электропроводности полупроводникового материала, поскольку с ней связана нестабильность параметров вследствие явлений электролиза, а значит, и постоянного изменения состава материала при прохождении тока. Нелинейность вольт-амперных характеристик варисторов может быть существенно повышена при условии увеличения коэффициента температурной чувствительности поверхностных слоев полупроводниковых кристаллов, из которых состоит варистор.  [35]



Страницы:      1    2    3