Cтраница 1
Эффективное сечение канала f V / 1 / 2 - Заданный диаметр трубок 30 / 25 мм. [1]
![]() |
Полевой транзистор с управляемым р-л-переходом. [2] |
Работа этих транзисторов основана на модуляции эффективного сечения канала, которую осуществляют изменением толщины запирающего слоя обратно смещенного р-и-перехода. Область, от которой начинают движение основные носители, называют истоком, а область, к которой движутся основные носители, - стоком. Область, используемая для управления тока, протекающего через канал, называют затвором. Источник Е создает отрицательное напряжение на эмиттере. [3]
Поэтому ширина ОПЗ у стока увеличивается, а эффективное сечение канала соответственно уменьшается ( гм. Приборы данного типа называют полевыми транзисторами с затвором в виде р-п - п е р е х о д а или с управляющим р-п - переходом. [4]
![]() |
Схемы включения полевых транзисторов. [5] |
С увеличением температуры контактные напряжения уменьшаются, а это при t / зц const приводит к увеличению эффективного сечения канала. Следовательно, данный фактор при указанных условиях способствует увеличению тока стока. Но с увеличением температуры уменьшается удельная проводимость канала ( см. рис. 1 - 11 6, кривая 2), а это способствует уменьшению тока стока. При определенном значении U зи ( о происходит полная взаимная компенсация противоположно действующих факторов и ток стока в этом режиме оказывается практически независимым от температуры. Для различных типов МДП-транзисторов центр некоторой области наилучшей температурной компенсации стока оказывается смещенным относительно порогового напряжения на ( 0 8 - 3 9) В. [6]
![]() |
Схемы включения полевых транзисторов. [7] |
С увеличением температуры контактные напряжения уменьшаются, а это при t / зи const приводит к увеличению эффективного сечения канала. Следовательно, данный фактор при указанных условиях способствует увеличению тока стока. Но с увеличением температуры уменьшается удельная проводимость канала ( см. рис. 1 - 11 6, кривая 2), а это способствует уменьшению тока стока. При определенном значении V зи ( происходит полная взаимная компенсация противоположно действующих факторов и ток стока в этом режиме оказывается практически независимым от температуры. На рис. 4 - 12 а, б показаны стоко-затворные характеристики полевых транзисторов при различных значениях температуры. Для различных типов МДП-транзисторов центр некоторой области наилучшей температурной компенсации стока оказывается смещенным относительно порогового напряжения на ( 0 8 - 3 9) В. [8]
Приборы данного типа называют полевыми ( канальными) транзисторами с управляющим p - n - переходом. Работа этих транзисторов основана на модуляции эффективного сечения канала, которую осуществляют изменением толщины запирающего слоя обратно смещенного р-я-перехода. [9]
![]() |
Структура полевого МДП-транзистора с индуцированным каналом. [10] |
При протекании тока через канал потенциал стока повышается. Это вызывает обеднение основными носителями ( электронами) области канала, расположенной вблизи стока, что равносильно сужению эффективного сечения канала транзистора с управляющим р-п-переходом. [11]
![]() |
Общая блок-схема алгоритма для определения физических парамет. [12] |
Рассматривается квазиодномерная МГД-теория стационарного сжимаемого потока низкотемпературной плазмы. Учитываются потери на трение, теплопередача через стенки канала, нагревание джоулевым теплом, потери в при-электродном слое, эффект Холла. Концевые эффекты, уменьшение эффективного сечения канала вследствие утолщения аэродинамического пограничного слоя и явления, связанные с отрывом этого слоя, не рассматриваются. Концевые эффекты, по-видимому, можно свести к минимуму за счет конструктивных мероприятий; указанное уменьшение эффективного сечения канала для крупных МГД-генераторов мало, и им можно пренебречь. Явление отрыва пограничного слоя не учитывается, так как к настоящему времени отсутствуют надежные инженерные методы ресчета его характеристик. [13]
Рассматривается квазиодномерная МГД-теория стационарного сжимаемого потока низкотемпературной плазмы. Учитываются потери на трение, теплопередача через стенки канала, нагревание джоулевым теплом, потери в при-электродном слое, эффект Холла. Концевые эффекты, уменьшение эффективного сечения канала вследствие утолщения аэродинамического пограничного слоя и явления, связанные с отрывом этого слоя, не рассматриваются. Концевые эффекты, по-видимому, можно свести к минимуму за счет конструктивных мероприятий; указанное уменьшение эффективного сечения канала для крупных МГД-генераторов мало, и им можно пренебречь. Явление отрыва пограничного слоя не учитывается, так как к настоящему времени отсутствуют надежные инженерные методы ресчета его характеристик. [14]