Cтраница 3
Этот ответ Вы, наверное, выбрали исходя из того, что в режиме наличия объемного заряда в диоде зависимость анодного тока от анодного напряжения подчиняется закону степени трех вторых. [31]
Свойство емкости р - п-перехода изменять свою величину при изменении внешнего напряжения связано с наличием объемного заряда в области потенциального барьера р - n - перехода. Принцип работы варикапа основан на свойствах барьерной емкости, величина которой в соответствии с выражениями (4.11) - (4.13) равна емкости плоского конденсатора с площадью пластин, равной площади р - - перехода S, и с расстоянием между пластинами, равным ширине L0 области объемного заряда. При увеличении U, приложенного в обратном направлении, происходит расширение области р - n - перехода и уменьшение емкости Сб. Эта емкость имеет относительно высокую добротность при обратном включении диода, малый температурный коэффициент, низкий уровень собственных шумов и не зависит от частоты вплоть до миллиметрового диапазона. [32]
В § 1.4 было показано, что р-п переход обладает емкостью, связанной с наличием объемного заряда в обедненном слое. Для характеристики нелинейных свойств емкости р-п перехода обычно пользуются зависимостью дифференциальной емкости от напряжения смещения. Вид этой зависимости определяется Законом распределения донорных и акцепторных примесей в области перехода. [33]
В плоском конденсаторе ( задача 3), как легко показать, обкладки при наличии только объемных зарядов будут рав-нопотенциальны, независимо от того, соединены они или нет. Поэтому там применение принципа наложения не встречает только что рассмотренных усложнений. [34]
![]() |
Диаграмма энергетических уровней в р-п-переходе при прямом ( а и обратном ( б смещениях.| Диаграмма энергетических уровней и квазиуровней Ферми в p - n - переходе при обратном смещении. [35] |
В области перехода происходит изменение концентрации носителей, обусловленное, изменением напряженности электрического поля из-за наличия объемных зарядов. [36]
Если испускание электрона из катода всегда является независимым случайным событием и вызывает соответствующие колебания тока эмиссии, то при наличии объемного заряда, ограничивающего анодный ток, попадание электронов на анод уже не будет таким. Пусть увеличивается число электронов, эмиттированных катодом за некоторый малый промежуток времени, тогда увеличивается объемный заряд и соответственно увеличивается абсолютная величина минимума потенциала у катода. В результате меньшая часть электронов сможет преодолеть минимум потенциала, и анодный ток возрастет меньше, чем ток эмиссии катода Таким образом, влияние объемного заряда сказывается в уменьшении флуктуации анодного тока по сравнению с флуктуациями тока эмиссии. [37]
При учете электрических полей объемных зарядов весь разрядный промежуток несамостоятельного разряда можно разбить на три зоны, две крайние из которых характеризуются наличием объемных зарядов и заметным искажением полей, а центральная заполнена квазинейтральной плазмой с постоянным электрическим полем. В случае слабых полей размеры зон / и / / / и Eq невелики и мы будем иметь почти такое же выражение (3.56) для линейного участка ВАХ несамостоятельного разряда. [38]
К сожалению, аналитическое определение вольт-амперной характеристики короны является весьма сложной и пока еще полностью не разрешенной задачей, что связано с наличием объемных зарядов в чехле короны и во внешней области. [39]
Для всех ламп, работающих в режиме пространственного заряда, указывается предельное значение постоянной составляющей анодного тока / а0 доп ( или, реже, - постоянной составляющей тока катода / К0 доп), гарантирующее наличие достаточно плотного объемного заряда в лампе, что, с одной стороны, обеспечивает высокое значение крутизны лампы, с другой, - нормальные условия работы оксидного катода. [40]
В электрическом поле, необходимом для пробоя газа, положительные ионы движутся примерно в 100 раз медленнее, чем электроны, и поэтому накапливаются в промежутке, образуя объемный заряд. Наличие объемного заряда искажает поле и оказывает существенное влияние на пробой газа даже при плоскопараллельных электродах. [41]
![]() |
Кривые Пашена для газов. [42] |
В электрическом поле, необходимом для пробоя газа, положительные ионы движутся примерно в 100 раз медленнее, чем электроны, и поэтому накапливаются в промежутке, образуя объемный заряд. Наличие объемного заряда искажает поле, и оказывает существенное влияние на пробой газа даже при плоскопараллельных электродах. В неоднородном поле ( например, в случае электродов игла - плоскость или игла - игла) накопление объемного заряда определяет ход процесса даже при сравнительно низких напряжениях задолго до пробоя, причем ударная ионизация начинается не во всем объеме газа, а локализуется в местах наибольшей напряженности поля. Пробой газа в неоднородном поле характеризуется двумя значениями напряжений: начальным ( коронным) и пробивным. [43]
Наличие объемного заряда ( на взвешенных частицах) в поле электрофильтра приводит к уменьшению потребляемого тока. При очистке газов с чрезмерно большим содержанием пыли величина потребляемого тока может уменьшиться до нуля, в результате чего резко ухудшается очистка газа. [44]
Увеличение напряженности поля достигается за счет наличия объемного заряда на границе анодной области, так как электронов здесь значительно больше, чем ионов. Наличие объемного заряда создает разность потенциалов - анодное падение напряжения, величина которого очень мала и для металлических электродов составляет всего 2 - 4 в. Площадь анодного пятна значительно больше площади катодного, поэтому напряженность поля в анодной области меньше, чем в катодной. [45]