Cтраница 1
![]() |
Условное изображение р-п-перехода. [1] |
Образование пространственных зарядов в p - n - переходе приводит к появлению контактной разности потенциалов между пространственными зарядами. Это поле препятствует диффузии дырок и электронов через переход и стремится вернуть дырки из области р-п-перехода в р-область, а электроны - в п-область. [2]
Недостатком счетчика является образование большого пространственного заряда, рассеяние которого происходит медленно. После возникновения лавины в счетчике наступает мертвое время, в течение которого электроны собираются на аноде, а положительные ионы движутся на катод. Потенциал вблизи нити снижается, и возникновение нового импульса становится невозможным. Затем следует время восстановления, к концу которого положительные ионы достигают катода и разность потенциалов между электродами полностью восстанавливается. Разрешающее время определяется суммой мертвого времени и времени восстановления и имеет порядок 10 4 сек. [3]
Часть заряженных дефектов, участвующих в образовании пространственного заряда в кристалле, также может быть связана; другая часть, состоящая из свободных электронов и дырок, является подвижной. [4]
Повышение давления и соответствующее увеличение ионного тока иногда приводят к образованию пространственного заряда положительных ионов в объеме лампы и, следовательно, к резкому изменению распределения потенциала. Однако, как показывает опыт 64 ], образования заряда можно избежать, уменьшая ток I e до таких значений, при которых это явление становится невозможным. [5]
![]() |
Схема дуги. [6] |
В дуговом пространстве различают приэлектрод-ные области, характеризующиеся значительным падением напряжения, вызванным затратой электрическо-потенциала на образование пространственных зарядов - электронов и ионов. Это отрицательная катодная 3 и положительная анодная 5 области, между которыми расположен столб дуги, представляющий собой высокотемпературную плазму ионизированного газа. На поверхности катода и анода находятся яркие катодные 2 и анодные 6 пятна, через которые проходит сварочный ток. Падение напряжения анодной области обозначено на рисунке буквой а, столба дуги - б и катодной области - в. Их сумма является падением напряжения дуги 5Д и при ручной дуговой сварке плавящимся электродом составляет 16 - 30 В. Плотность тока наибольшая в катодном пятне, из которого первоначально отрываются электроны, ионизируют дуговое пространство и бомбардируют анодную область. [7]
Величина предельного тока процесса анодного растворения германия и-типа определяется поверхностной концентрацией дырок, которая зависит от образования пространственного заряда и от скорости диффузии дырок из глубины полупроводника к его поверхности. При прохождении анодного тока через электрод n - типа происходит обеднение дырками поверхностного слоя по отношению к объему полупроводника на расстоянии порядка диффузионной длины. Ширина области пространственного заряда d мкм, что на несколько порядков меньше диффузионной длины дырок. [8]
![]() |
Изменение кривой фототек - время освещения в зависимости от длины волны света и температуры пленки. [9] |
Немонотонное установление фототока при освещении 5-каротина наблюдалось Розенбергом [23], однако здесь это явление связывается с образованием пространственного заряда. [10]
В очищенных жидкостях в основе механизма пробоя лежат три фактора: 1) ударная ионизация электронами и образование пространственного заряда в жидкости; 2) эмиссия электронов с поверхности катода; 3) образование пузырьков газа в жидком диэлектрике, которые деформируются в поле и способствуют полному пробою. [11]
Поэтому этими же методами можно исследовать эффекты, связанные с проводимостью, релаксацией Максвелла - Вагнера и образованием пространственного заряда. [12]
Поэтому этими же методами можно исследовать эффекты, связанные с проводимостью, релаксацией Максвелла - Вагнера и образованием пространственных зарядов. [13]
Более новая работа Формана [28] подтверждает теорию Лошеса - Винка и свидетельствует, что кажущаяся высокая подвижность связана с образованием пространственного заряда. [14]
Величина предельного тока процесса анодного растворения германия n - типа определяется поверхностной концентрацией дырок, которая в свою очередь зависит от образования пространственного заряда и от скорости диффузии из глубины полупроводника к его поверхности. [15]