Cтраница 2
Вентильные свойства любого диода выражены тем ярче, чем меньше обратный ток при заданном обратном напряжении и чем меньше прямое напряжение при заданном прямом токе. К сожалению, эти два требования в данном случае противоречивы. В самом деле, из формулы ( 2 - 37) видно, что изменение теплового тока, какими бы причинами оно не вызывалось, сопровождается изменением прямого напряжения в противоположном направлении. Это хорошо видно из рис. 2 - 21, а, где различие токов / о обусловлено разницей в площадях переходов при прочих равных условиях. [16]
Вентильными свойствами обладает ряд приборов: германиевые и кремниевые диоды, электронные и газоразрядные электронные лампы. [17]
![]() |
Выпрямитель с электрон -. пин. [18] |
Вследствие вентильного свойства лампы ток в нагрузочном сопротивлении г имеется только в те полупериоды, когда лампа пропускает ток. [19]
Прибор теряет вентильные свойства. [20]
Выпрямительная лампа, вентильные свойства которой обусловлены процессом ионизации паров ртути. [21]
![]() |
Диод при подключенном внешнем источнике тока. [22] |
Этим рассуждением пояснено вентильное свойство перехода в диоде. [23]
Этот параметр характеризует вентильные свойства тиристора при приложении прямого напряжения и служит для определения потерь в прямом направлении в закрытом состоянии. [24]
![]() |
Конструкции термисторов.| Температурные характеристики терморезисторов. / - термистора. 2 - позистора.| Деформационная харак теристика тензорезистора. [25] |
Термистор не обладает вентильными свойствами и имеет сравнительно большую тепловую инерцию. [26]
Термистор не обладает вентильными свойствами и имеет сравнительно большую тепловую инерцию. Поэтому в электрических цепях термисторы ведут себя, как обычные резисторы, величина сопротивления которых зависит от температуры окружающей среды и действующего значения проходящего по ним тока. Причем до весьма высоких частот ( 100 - 500 Мгц) не сказывается паразитная емкость и собственная индуктивность термисторов. Это свойство используется при измерении действующих значений токов высокой частоты. [27]
Электронно-дырочный переход обладает вентильными свойствами, что позволяет создать полупроводниковые диоды. [28]
Почему электронно-дырочный переход имеет вентильные свойства. [29]
Почему электровакуумный диод обладает вентильным свойством. [30]