Эффективное сечение - канал - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Когда ты по уши в дерьме, закрой рот и не вякай. Законы Мерфи (еще...)

Эффективное сечение - канал

Cтраница 1


Эффективное сечение канала f V / 1 / 2 - Заданный диаметр трубок 30 / 25 мм.  [1]

2 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]

5 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]

7 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]

10 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]

12 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]



Страницы:      1