Cтраница 2
Ahz, замещенные величиной Д / о, не сказываются на величине тока коллектора. [16]
При последующем переключении / Б - / к в положение JK снова определяется величина тока коллектора. [17]
С увеличением напряжения на эмиттерном переходе возрастает уровень инжекции и вместе с этим величина тока коллектора. При этом токи / слпа и / сяэ не претерпевают заметных изменений. Этим, в основном, обусловлено уменьшение коэффициента усиления в статическом режиме при высоких уровнях инжекции и работе транзистора в нормальной активной области. [18]
Однако эта методика имеет и существенные недостатки, одним из которых является трудность получения точных показаний величины тока коллектора в области малых коллекторных напряжений. Это связано с тем, что малое значение тока коллектора определяется как разность его постоянной составляющей / к и импульсной составляющей гк. Обе эти составляющие велики для малых значений напряжения на коллекторе, а потому их разность может стать соизмеримой по величине с погрешностями, получаемыми при измерении каждой из них. Это же относится и к выходным токам триода. Кроме того, несмотря на относительную простоту процесса измерений, он достаточно трудоемкий и применять его для снятия характеристик большого количества триодов нецелесообразно. [19]
Неосновные носители ( электроны), инъектируемые базой в область эмиттера, практически не влияют на величину тока коллектора. Это объясняется тем, что в действительности концентрация атомов трехвалентной примеси в эмиттере значительно больше, чем концентрация пятивалентных примесей в базе. [20]
Затем из ( 4 - 5) и ( 4 - 8) найти значения коэффициента режимной нестабильности и уточнить величину тока коллектора транзистора, при которых может быть реализован каскад. [21]
Если триод имеет относительно большую величину тока / ко и одновременно близкий к 1 0 коэффициент передачи тока а0, то величина тока коллектора при разомкнутой базе будет значительной, особенно при больших напряжениях между эмиттером и коллектором. [22]
Однако, как было показано выше, в микрорежиме изменение ширины базы под действием напряжения на коллекторном переходе практически не влияет на величину тока коллектора. [23]
Изменяя входное напряжение, можно изменять ток эмиттера / э и тем самым изменять количество дырок, эмитируемых эмиттером, и таким образом управлять величиной тока коллектора, а следовательно, и величиной выходного сигнала. [24]
Точный расчет генератора на частотах, близких к граничной частоте триода, весьма сложен, поэтому ниже ограничимся грубым уточнением расчета генератора, учитывающим только снижение величины тока коллектора на высоких частотах. Это уточнение заключается в том, что для получения необходимого значения коллекторного тока на высокой частоте увеличивается напряжение возбуждения по сравнению с напряжением, рассчитанным на низкой частоте. [25]
Эти соображения, по крайней мере, для триодов, изготовленных из германия электронной проводимости, подтверждены экспериментами [18, 19], причем оказалось, что от концентрации доноров SB коллекторном электроде зависит как величина тока коллектора: з обратном направлении после формовки, так и наличие аномальных областей отрицательного сопротивления на коллекторных характеристиках триода. [26]
![]() |
Статические характеристики транзистора, включенного по схеме с ОЭ ( а, и схема усилительного каскада ( б. [27] |
В транзисторном усилительном каскаде необходимо правильно выбрать ток и напряжение покоя коллектора. Величина тока коллектора определяется величиной постоянного смещения на эмиттерном переходе. Коллекторное напряжение при заданном источнике питания определяется величиной сопротивления в цепи коллектора. [28]
![]() |
Симметричный сплавной триод. а-конструкция. б - выходные характеристики. [29] |
Триоды П209, П209А, П210 и П210А предназначены для усиления и переключения мощности. По величине тока коллектора ( до 12 а) и максимальной мощности рассеяния ( 60 вт) они превосходят другие мощные триоды. [30]