Cтраница 1
Полярность источника такова, что к фотодиоду подводится обратное напряжение. Следовательно, в области перехода создается значительный потенциальный барьер, полностью запирающий прохождение основных носителей зарядов через переход. Для неосновных носителей это поле имеет такое направление, что они захватываются им и перебрасываются в те области, где становятся основными. В результате при отсутствии света в цепи фотодиода течет незначительный обратный ток, вызванный неосновными носителями, концентрация которых в обоих областях очень мала. Поскольку величина обратного тока определяется концентрацией неосновных носителей, то, если увеличить эту концентрацию, увеличится и обратный ток. На этом принципе и основана работа фотодиода. [1]
Полярность источника питания и смещения, указанная на рис. 1 - 3, относится к транзисторам типа р-п - р, которые в основном и выпускаются нашей промышленностью. Поэтому все основные схемы транзисторных усилительных каскадов, приводимые в настоящей книге, и полярность их источников питания даны для транзисторов этого типа. [2]
![]() |
Транзисторный переключатель с цепью смещения. [3] |
Полярность источника питания, подаваемого в ту или иную часть схемы, обозначается - Ек, ЕСМ. [4]
![]() |
Схемы включения транзистора. а - с общей базой. б - с общим эмиттером.| Семейства статических входных ( а и выходных ( б характеристик транзистора, включенного по схеме с общей базой. [5] |
Полярность источников питания и направления токов соответствуют активной области работы транзистора. [6]
Полярность источника питания Е0 ( для транзисторов типа р-п - р, наиболее распространенных на практике) противоположна полярности источника анодного напряжения Еа в ламповом каскаде. Следствием этого является то, что полярности напряжений на сопротивлениях Ra и Rg, а также R6 и RH ( см. рис. 5.10 и 5.14) не совпадают. [7]
Полярность источника смещения такова, что он поддерживает диод в закрытом состоянии. Для обеспечения требуемого уровня ограничения устанавливается нужная величина напряжения источника смещения. В схеме рис. 11.5 6 диод открывается только в том случае, когда напряжение положительного входного сигнала превысит 3 В. [8]
Определить полярность источника можно также, опустив в банку с водой два присоединенных к источнику провода с оголенными концами и сближая их до тех вор, пока на одном конце не начнут выделяться пузырьки водорода. [9]
Изменим полярность источника Еа. Электрическое поле внутри диода из ускоряющего превратится в тормозящее, и под действием этого поля все электроны, вылетевшие из катода, возвратятся обратно на катод. [10]
Изменив полярность источника G, измерить Rxi второй раз. [11]
Если полярность источника тока неизвестна, то ее можно определить, включив слабый ток и прикасаясь к концам токо-подводящих проводов куском фильтровальной бумаги, смоченной раствором хлористого натрия, содержащим небольшое количество фенолфталеина. Та-часть бумаги, к которой прикасаются проводом, соединенным с отрицательным полюсом или катодом, окрасится в розовый цвет. [12]
Если менять полярность источника на обратную, как показано на ис. [13]
Если поменять полярность источника, возникает обратный ток, но его величина в СОТНЕ тысяч раз меньше прямого, поскольку он создается за счет собственной электропроводимости - того небольшого количества электронов и дырок, которое содержит чистый полупроводник. [14]
Если изменить полярность источника тока ( рис. 4.33), то поле Е частично или полностью компенсирует контактное поле Ек и обеспечит проникновение в переходный слой дырок и электронов проводимости. Сопротивление р - - перехода уменьшится, а сила тока основных носителей / 0 возрастет. Электроны проводимости из - области и дырки из р-области, подходя к р - - переходу, рекомбинируют, а из глубины полупроводника подходят все новые и новые носители тока: в цепи течет ток. [15]