Cтраница 1
Составляющие полного тока пропорциональны соответствующим ЭДС. Коэффициенты пропорциональности между ЭДС и током зависят от конфигурации сети и сопротивлений отдельных ее ветвей и называются собственными и взаимными проводим остями цепи. [1]
![]() |
Прямая характеристика реального диода, ее идеализация ( а и эквивалентная схема диода при прямом включении ( б. [2] |
Для толстой базы электронная и дырочная составляющие полного тока становятся одинаковыми на расстоянии, примерно равном диффузионной длине от перехода. [3]
![]() |
Прямая характеристика реального диода, ее идеализация ( а и эквивалентная схема диода при прямом включении ( б. [4] |
В случае толстой базы электронная и дырочная составляющие полного тока становятся одинаковыми на расстоянии порядка диффузионной длины от перехода. [5]
В полупроводящей среде токи проводимости и токи смещения соизмеримы, поэтому обе составляющие полного тока должны быть учтены. [6]
Отметим также, что полученное выражение для плотности тока / включает только те составляющие полного тока, протекающего через внешний контакт, которые расходуются на рекомбинацию. В соответствии с изложенным выше понятием о статической емкости перехода нельзя считать ( 1 - 31) выражением для полного тока, поскольку в нем не учтена составляющая этого тока, наличие которой обусловливается емкостью переходной области. [7]
Наличие активной и реактивной мощностей потребителя электроэнергии обусловлено соответственно активным и реактивным токами электрической установки, которые являются составляющими полного тока. [8]
Составляющие змиттерного и коллекторного токов I3l ( t) и / Kl ( /) могут быть названы зарядными составляющими соответствующих токов, так как они обусловлены только зарядными процессами в обедненном слое p - n - переходсв. Составляющие / Э2 ( t) и / К2 ( /) являются безынерционными диффузионными составляющими, а / Э3 ( t) и / К3 ( /) - инерционными диффузионными составляющими полных токов эмиттера и коллектора. [9]
Очевидно, что полный электрический ток представляет собой два разнородных явления: движение электрических зарядов и изменение электрического поля во времени. Поэтому полный электрический ток представляет собой совокупность явлений, при которых образуется магнитное поле, причем токи смещения преобладают в диэлектриках, токи проводимости - в проводниках, а в полупроводниках нужно учитывать все составляющие полного тока. [10]
В диэлектрике с малыми потерями, наоборот, токи смещения значительно больше токов проводимости и поэтому токи проводимости можно не учитывать. В полупроводящей среде токи проводимости и токи смещения соизмеримы, поэтому обе составляющие полного тока должны быть учтены. [11]
Эти процессы могут влиять на свойства эмиттерного и коллекторного переходов. При этом для коллекторного перехода характерно только увеличение обратного тока, в то время как в змиттерном переходе происходит изменение соотношения между электронной и дырочной составляющими полного тока. При малых напряжениях на эмиттерном переходе большая часть его тока объясняется генерационно-рекомбинационными процессами, в результате чего почти не происходит инжекция неосновных носителей в область базы. С увеличением прямого напряжения доля инжектируемых в область базы носителей в общем токе эмиттера увеличивается. [12]