Cтраница 1
Сопротивление коллектора составило 2 7 мм рт. ст., тогда как сопротивление двойного коллектора постоянного сечения равно 16 мм рт. ст. Как видно, моделированием аппаратов возможно существенно снизить и гидравлическое сопротивление контактных аппаратов. [1]
Сопротивление коллекторов при движении воды представляется в виде двух сопротивлений: выхода из подводящих и входа в отводящие трубы. Проведенные опыты подтвердили правильность этой методики применительно к движению воздуховодяной смеси. Визуальные наблюдения за происходящими в многотрубной модели процессами и поставленные измерения показали, что скоростной напор входящей в коллектор смеси, во всяком случае ее жидкой фазы, практически полностью погашается после входа. Таким образом, для всех проверенных углов поворота потока и соотношений сечений условия выхода смеси из коллектора и потеря энергии на выход не определяются ( во всяком случае существенно) условиями входа. [2]
Сопротивление коллектора составило 2 7мм рт. ст., тогда как сопротивление двойного коллектора постоянного сечения равно 16 мм рт. ст. Как видно, моделированием аппаратов возможно существенно снизить и гидравлическое сопротивление контактных аппаратов. [3]
![]() |
Эквивалентная схема транзистора для постоянного тока. [4] |
Сопротивление коллектора г х0 представляет собой практически сопротивление коллекторного перехода и составляет единицы и десятки килоом. В него входит также сопротивление коллекторной области, но оно сравнительно мало и им можно пренебречь. [5]
![]() |
Статические вольт-ампер. [6] |
Сопротивление коллектора для тока / к имеет значительно большую величину, порядка десятков килоом, так как напряжение ик приложено в обратном направлении. [7]
Сопротивление коллектора ( гк) определяется из отношения изменения напряжения между базой и коллектором к вызвав шему его изменению тока коллектора при постоянном токе базы. [8]
Сопротивление коллектора ( Кк) определяется из отношения изменения напряжения между базой и коллектором к вызвавшему его изменению тока коллектора при постоянном токе базы. [9]
Термин сопротивление коллектора, который использован здесь, рассмотрен в Т - образной эквивалентной схеме. [10]
![]() |
Зависимость сопротивления коллектора транзистора от температуры. [11] |
Уменьшение сопротивления коллектора с ростом температуры объясняется влиянием сопротивлений утечки по поверхности перехода и корпуса транзистора, которые с ростом температуры уменьшаются. [12]
![]() |
Зависимость собственных параметров полупроводникового триода от режима работы. [13] |
Зависимость сопротивления коллектора от режима работы полупроводникового триода оказывается сложной. [14]
Зависимость сопротивления коллектора гс от удельного сопротивления германия, установленная также экспериментальным путем, показана на фиг. Связь сопротивления гс с сопротивлением р исходного материала трудно предсказать теоретически, так как характеристики коллекторного перехода в основном определяются электрическим режимом формовки. Было установлено, что величина гс уменьшается при более интенсивной формовке. Поэтому увеличение гс с повышением р указывает лишь на то, что при изготовлении триодов с высоким значением величины а ( а-2 5 - 3 0) следует применять более легкий режим формовки. [15]