Cтраница 2
Кроме того, появление сеточного тока замедляет рост анодного тока, так как происходит перераспределение тока катода между анодом и сеткой. В момент t нарастание анодного тока прекращается. В дальнейшем с повышением отрицательного напряжения на конденсаторе анодный ток начинает уменьшаться. [16]
Постепенное увеличение положительного напряжения на аноде дает рост анодного тока, сначала медленный, но постепенно ускоряющийся. Далее в известных пределах анодный тек растет равномерно, но при некотором значении анодного напряжения возрастание его замедляется и дальше совсем прекращается. [17]
Еа может быть получено только за счет роста анодных токов и потребляемой от выпрямителя мощности. [18]
Увеличение концентрации ионов кобальта в растворе сопровождается ростом анодного тока. На катодной полярограмме, зарегистрированной после анодной поляризации электрода в таком растворе, не возникают максимумы, характерные для процессов восстановления соединений, локализованных на поверхности электрода. [19]
Фактически усиление будет несколько меньше, так как рост анодного тока окажется меньше рассчитанного из-за уменьшения анодного напряжения. [20]
Затем, при дальнейшем увеличении анодного напряжения, рост анодного тока замедляется и, наконец, прекращается совсем. [21]
![]() |
Примеры показаний индикатора. [22] |
По мере снижения смещения сетки до нуля и роста анодного тока возрастает падение напряжения на сопротивлении и потенциал управляющего электрода становится отрицательным относительно потенциала конического экрана. [23]
Напряжение автоматического смещения при возрастании анодного тока увеличивается, препятствуя росту анодного тока. [24]
Вследствие снижения рабочего тока увеличивается освещенность фотоэлемента, что ведет к росту анодного тока. [25]
Из рассмотрения поляризационных кривых следует, что увеличение анодной поляризации приводит к росту анодного тока растворения металла. Так, при потенциале Е ( см. рис. 14.4) анодный ток растворения цинка ( Igui) значительно превышает ток коррозии, а ток выделения водорода ( lg / кз) уменьшается и, следовательно, истинное значение тока коррозии цинка при анодном потенциале снижается. [26]
![]() |
Зависимость отношения подвижностей электронов и дырок в кремнии от напряженности электрического поля. [27] |
Напря женность электрического поля, возникающего в базе п, возрастает с ростом анодного тока из-за увеличивающегося разрыва между стационарными и нестационарными концентрациями неравновесных носителей. Постоянная времени тн согласно (8.9) при этом также уменьшается. [28]
![]() |
Типичные зависимости для коэффициента запирания ( температура перехода 100 С. [29] |
Это означает, что время рассасывания, или время выключения, растет с ростом анодного тока / а. Зависимость коэффициента запирания при импульсном управлении k от / а принципиально не отличается от зависимости для постоянного тока управления с той лишь разницей, что при малых длительностях управляющего ( запирающего) импульса наблюдается снижение k по сравнению с Ъ для больших длительностей, причем этот эффект проявляется сильнее с ростом величины анодного тока. [30]