Cтраница 3
Для количественного анализа спектров масс необходимо располагать информацией о количественном соответствии величин коллекторного тока, обусловленного ионами данного газа и парциального давления этого газа. Такие калибровочные множители специфичны для каждого прибора и могут быть определены с помощью тестовых измерений в системе с контролируемым натеканием газа до заданного парциального давления. Как следует из данных измерений последних лет, соотношение между величинами парциального давления и ионного тока линейно по крайней мере в области давлений ниже 10 - 5 мм рт. ст. Однако оно специфично для каждого прибора, и для калибровки масс-спектрометра для набора различных газов требуется выполнить большой объем работ. Решение этой задачи значительно облегчается при использовании коэффициентов относительных чувствительностей. Этот прием основан на хорошо известном факте постоянства коэффициентов эффективности и ионизации газа, означающем, что при равенстве парциальных давлений различных газов отношение соответствующих ионных токов строго постоянно. Если для данного комплекта анализатора и экспериментального устройства относительная чувствительность известна, то калибровка для одного из газов позволяет определить значения абсолютных чувствительностей для всех других. Большинство изготовителей прилагает к приборам данные о коэффициентах относительной чувствительности, а также и эталоны масс-спектров. Такие данные имеются также и в литературе, в особенности для уже давно используемых моделей приборов со статическими электромагнитными полями. [31]
На нем напряжение, которое будет тем больше, чем больше будет величина коллекторного тока. [32]
![]() |
Схема ненасыщенного ключа с нелинейной обратной связью ( цепь HR.| Схема ненасыщенного ключа с нелинейной обратной связью ( цепь Д ] Дг. [33] |
Время включения и некоторые другие параметры ключа сильно зависят от сопротивления генератора входного сигнала и величины коллекторного тока. [34]
Выбирая коэффициент разветвления схемы ( на выходах Q и Q), следует учесть, что величина коллекторного тока должна быть определена, исходя из допустимого времени переключения транзистора. Так, при токе / к 20 ма и запирающем токе / 6 1 ма на запирание транзистора тратится около 1 мксек. [35]
Такая стабилизация может быть осуществлена подачей в базу тока смещения, величина которого изменяется в соответствии с величиной коллекторного тока в сторону уменьшения изменения тока коллектора. [36]
В приведенных выше формулах необходимо иметь в виду, что коэффициент усиления по току р для схемы с общим эмиттером зависит от величины коллекторного тока / в ( фиг. С увеличением 1К коэффициент усиления р падает, и при больших коллекторных токах коэффициент усиления р может иметь величину порядка нескольких единиц. При расчете переключающих схем необходимо по коллекторной характеристике определить значение коллекторного тока и по кривой фиг. [37]
![]() |
Конструкция каркаса катушки входного контура. [38] |
Первый каскад усиления низкой частоты выполнен по схеме с общим эмиттером. Величина коллекторного тока этого транзистора должна быть равна 0 8 - 1 ма. При этом напряжение на коллекторе транзистора равняется половине напряжения источника питания. [39]
Шумы транзистора сильно зависят от режима его работы. Эта величина коллекторного тока сравнима с возможным изменением тока вследствие изменения температуры. Коэффициент шума также зависит от напряжения коллектор - эмиттер. Считают, что коэффициент шума пропорционален квадратному корню напряжения коллектор - эмиттер. Обычно в малошумящих каскадах напряжение коллектор-эмиттер устанавливают равным 0 8 - 2 В. [40]
![]() |
Характеристики динамических параметров транзистора П13А. [41] |
Выходное сопротивление каскада ОЭ без учета параллельно включенного сопротивления RH составляет обычно несколько десятков килоом. Оно зависит от величины коллекторного тока и сопротивления нагрузки каскада. [42]
![]() |
Графическое пояснение работы транзистора в ключевом. [43] |
Макс - Такая величина коллекторного тока соответствует рабочей точке Л на рис. 12 - 31, а. При дальнейшем увеличении тока базы ток коллектора практически остается неизменным. [44]
Огра-ничение быстродействия для обеих схем обусловлено малой величиной коллекторного тока входных каскадов. В этом отношении лучший результат удается обеспечить, применяя во входном каскаде полевые транзисторы с начальным током стока порядка 1 - 2 ма. [45]