Cтраница 1
Температурная зависимость напряжения на тиристорах в открытом состоянии мало чем отличается от соответствующей зависимости напряжения на силовых диодах. Плотности токов насыщения переходов также экспоненциально увеличиваются при этом с ростом температуры. Благодаря этому при неизменном значении плотности тока в открытом состоянии падения напряжения на переходах практически линейно уменьшаются с ростом температуры. [1]
Температурная зависимость напряжения трех экземпляров стабилитронов приведена на рис. 1; характеристики остальных аналогичны. [2]
Температурная зависимость напряжения в области низких температур возможна при выполнении хотя бы одного из нескольких условий: а) тепловая энергия должна быть больше энергии движения точечного дефекта; б) межузельный порог должен быстро перемещаться вдоль дислокации; в) дислокация должна успеть уйти от точечного дефекта. [3]
![]() |
Волыамперные характеристики при наличии дефектов. [4] |
Температурная зависимость напряжения на эмиттерном переходе при заданном токе эмиттера почти линейна при низких уровнях инжекции и характеризуется отрицательным коэффициентом, который составляет 1 9 - 2 2 мв / С. [5]
У этих приборов температурная зависимость напряжения смещения на базе Об при низком уровне инжекции имеет линейную зависимость. [6]
Из сопоставления кривых температурной зависимости напряжения, возникающего в волокне во время второй вытяжки, и прочности волокна ( см. рис. 2) видно, что максимумы обеих кривых соответствуют одной и той же температуре. Максимум кривой напряжение - температура соответствует оптимальной температуре вытяжки, при которой получается наибольшее упрочнение нити. Следовательно, вытягивание волокна, свободного от растворителя, в термопластифицированном состоянии должно проводиться в очень узких пределах температур, соответствующих определенной величине молекулярного веса исходного полимера. [7]
![]() |
Схема включения стабилитрона ( а и стабистора ( б.| Зависимость температурного коэффициента от напряжения стабилизации. [8] |
Приведенный выше характер температурной зависимости напряжения стабилитронов обусловлен различным видом пробоя в них. В широких переходах при напряженности поля в них до 5 - 104В / см имеет место лавинный пробой. Такой пробой при напряжении на переходе 6 В имеет положительный температурный коэффициент. [9]
Таким образом, анализ температурной зависимости напряжений течения пленок металлов с различной кристаллической решеткой позволяет предположить, что их пластическая деформация контролируется механизмами, характерными для массивных металлов. Как известно, чистые металлы с г.ц. к. Однако основным недостатком является низкий предел текучести в отожженном состоянии. В этом плане заслуживают внимания конденсированные пленки, обладающие более высоким пределом текучести и сохраняющие достаточную пластичность. [10]
Максимальная рабочая температура ограничена температурной зависимостью напряжения переключения, а также термической устойчивостью р-л-переходов, в которых при воздействии высоких температур могут происходить необратимые изменения. [11]
По данным рис. II.2 определить температурные зависимости напряжений в максимуме а р, найденные при разных длительностях релаксационного процесса. [13]
![]() |
Типичные системы скольжения ( а-в для о. ц. к. кубической структуры.| Линии скольжения в плоскости СХ ПЛОСКОСТбй 112 ( ПО в кристалле сплава Fe 3 % Si, ( СМ. рИС. 41, ТЭК ЧТО ИМ6. [14] |
При этом большую роль играют температурные зависимости напряжений Пайерлса и энергии дефектов упаковки. [15]