Cтраница 3
Точка нулевого потенциала задается произвольно. В поле объемных зарядов напряженность поля Е должна быть конечной величиной. [31]
Носители, достигшие коллекторного перехода, умножаются, что приводит к образованию пар электрон-дырка в слое объемного заряда. Дырки под действием поля объемного заряда переносятся в коллектор. Электроны под действием поля попадают в область базы, что стимулирует приток новых дырок в базу. Эмиттерный ток поддерживается при этом небольшим до тех пор, пока а меньше единицы. Однако, если напряжение коллектора увеличить до пробивного, то начинается процесс регенеративного нарастания тока в цепи эмиттер - коллектор. [32]
![]() |
Лавинный транзистор, включенный по схеме с общим эмиттером. [33] |
Носители, достигшие коллекторного перехода, под действием сильного поля вызывают образование пар электрон - дырка. Дырки под действием поля объемного заряда переносятся в коллектор. Электроны под действием поля попадают в область базы, что стимулирует приток новых дырок в базу. Эмиттерный ток поддерживается при этом небольшим до тех пор, пока а меньше единицы. Если напряжение коллектора увеличить до пробивного, то начинается процесс лавинного нарастания тока в цепи эмиттер-коллектор. [34]
Поверхностный пробой происходит в местах выхода р-п перехода на поверхность полупроводника. Он обусловлен увеличением напряженности поля объемного заряда в связи с искажением поля поверхностными зарядами, ухудшением свойств среды у поверхности полупроводника. [35]
В этом случае силы взаимодействия определяются напряженлостью поля объемного заряда частиц. [36]
В § 5.3 показано, что величина осевого поля объемного заряда для электронного потока конечного сечения определяется по величине такого же поля для потока бесконечного сечения Ezp введением коэффициента F. Он показывает ослабление осевого поля за счет перераспределения потока поля объемного заряда между осевой и возникающей дополнительно радиальной составляющими поля. [37]
Как видно из этого отступления, отсутствие данных о составе тока в области катодного падения вносит значительную неопределенность в задачу вычисления поля, вследствие чего такие вычисления следует проводить с учетом всех возможностей истинного состава тока у катода. Это обстоятельство было принято во внимание в работе Маккоуна, подсчитавшего, что поле объемного заряда у поверхности катода может достигать значений 5 - 105 - 1 3 - 106 в. Сам автор указанных расчетов расценивал их результаты оптимистически, ссылаясь на возможность получения на практике заметных токов эмиссии с загрязненной поверхности ртути при найденных величинах градиента поля. Маккоу-ном величины градиента были явно недостаточны для того, чтобы вызвать ощутимую эмиссию электронов из катода. В то же время имевшиеся тогда в распоряжении физиков исходные данные для расчетов поля в области катодного падения не допускали мысли о возможности существования у жидкого 1 ртутного катода значительно более сильного поля. С другой стороны, казалось мало вероятным и существование на ртути, полученной посредством многократной дистилляции в вакууме, поверхностных пленок, заметно уменьшающих работу выхода электронов. Все это было воспринято многими как свидетельство несостоятельности автоэлектронной теории дуги. [38]
Характеристика отражает следующие физические процессы в диоде. При повышении анодного напряжения часть электронов уходит на анод: у его поверхности поле объемного заряда компенсируется полем анода. [39]
![]() |
Релаксация механических напряжений в Йеполяризованной ( / и поляризованной ( 2 ПК-пленках при разных степенях деформации. [40] |
Эта константа характеризует эффективность воздействия остаточной поляризации на механические свойства полимера. Следует отметить, что расчет С для ПВФ проводили, используя значения поляризации Р, образованной в поле объемного заряда смещенных ионов ( см. гл. Значение С для ПВФ значительно меньше, чем для других полимеров. Это связано, по-видимому, с тем, что остаточная поляризация обусловлена в ПВФ инжектированными носителями зарядов, в поле которых ориентируются диполи - полярные группы, находящиеся в высокоэластичной аморфной фазе. Дополнительные опыты показали, что модули упругости полимеров до и после поляризации остаются постоянными. [41]
Интегрирование должно быть выполнено с учетом граничных условий. Точка нулевого потенциала задается произвольно. В поле объемных зарядов напряженность поля Е должна быть конечной величиной. [42]
Известно, что при нормальных условиях работы ионного источника отношение общего ионного тока к общему электронному ионизирующему току составляет несколько процентов. Однако при повышении давления поле объемного заряда положительных ионов может возрасти и скомпенсировать поле электронного пучка. Если давление в ионизационной камере нестабильно, то нестабильно и поле суммарного пространственного заряда. [43]
Ионы, двигаясь внутри кристалла, захватываются примесями или задерживаются в участках с искаженной структурой, образуя объемные заряды. Поле этих зарядов ослабляет поле внешней разности потенциалов и по мере накопления зарядов уменьшает силу тока. При коротком замыкании электродов без приложения внешней электродвижущей силы поле объемных зарядов создает поляризационный ток обратного направления. Электродвижущая сила поляризации всегда меньше вызвавшей ее разности потенциалов, но может достигать нескольких тысяч вольт. [44]