Влияние - контактная разность - потенциал - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Чем меньше женщина собирается на себя одеть, тем больше времени ей для этого потребуется. Законы Мерфи (еще...)

Влияние - контактная разность - потенциал

Cтраница 2


Помимо крутизны характеристики, в детекторном диоде большую роль играет область начальных токов, величина которых сильно зависит от влияния контактной разности потенциалов. Величина контактной разности потенциалов определяется в значительной степени факторами технологического, а не конструктивного характера. Чтобы детектор обладал хорошей чувствительностью при слабых сигналах, его начальный ток при нулевом потенциале анода должен быть достаточно большим и быстро спадать при отрицательных потенциалах анода.  [16]

Следует иметь в виду, что положение первого максимума ВАХ ( eUi) может отличаться от первого потенциала возбуждения из-за влияния контактной разности потенциалов между катодом и сеткой.  [17]

Если механическое заклинивание осуществить не удается, измерения проводятся на такой частоте возбуждения, на которой Кы достаточно мал, чтобы пренебречь влиянием контактной разности потенциалов. В зависимости от формы частотной характеристики колебательной системы модулятора выбирают такую частоту возбуждения, чтобы К 1ИЗМ 0 1 / См - Уровень помех определяется так же, как и в первом случае, - при включенной и выключенной цепи возбуждения.  [18]

Лучшим электропроводным материалом, применяемым в современных установках ЭГДА, является электропроводящая бумага, обладающая необходимой однородностью, требуемым постоянством сопротивления во времени, обеспечивающая отсутствие влияния контактной разности потенциалов между бумагой и металлическими шинами, подающими потенциалы. Необходимого качества электропроводящая бумага в рулонах шириной 400 мм изготовляется Ленинградской бумажной фабрикой.  [19]

Сравнение работы выхода различных металлов и их соединений или атомных и молекулярных пленок на различных металлах ( табл. 7 - 1, 7 - 2 и 7 - 3) показывает, что в случае ламп с чисто вольфрамовыми катодами влиянием контактной разности потенциалов можно пренебречь. Применяемые в таких лампах металлы, например вольфрам, молибден, тантал и никель ( чистый или черненный углеродом), обладают работами выхода, отличающимися на несколько десятых долей вольта ( максимум 0 44 в между W и Та), а переменные рабочие напряжения в случае ламп ( генераторных) с чисто вольфрамовыми катодами велики и при пересчете на эффективный потенциал сетки. Даже при случайных окислениях электродов, особенно в виде атомных пленок кислорода, когда их работа выхода возрастает примерно на 1 5 - 1 7 в, появляющаяся при этом контактная разность потенциалов мало отражается на характеристиках лампы.  [20]

Эти формулы, учитывающие влияние контактной разности потенциалов и начальных скоростей электронов, были зы-ведены для триода. U g, как это было сделано в примере 16 в гл. V, где была показана справедливость такого упрощения.  [21]

Длина кварцевой нити, равная 3 3 мм, обеспечивает устойчивость к механическим воздействиям на прибор и независимость показаний от наклона прибора. Все конструктивные металлические элементы электрометра позолочены для снижения влияния контактной разности потенциалов.  [22]

23 Распределение потенциала между электродами триода при отрицательном напряжении на сетке. [23]

II для входных ламп с малым током, применение закона степени трех вторых без учета влияния контактной разности потенциалов и начальных скоростей электронов, оказывается недопустимым.  [24]

Энергетическая неоднородность электронного пучка влияет в основном на начальный участок кривой ионизации, маскируя истинный ход кривой у порога ионизации. Поэтому для определения ионизационных потенциалов сравнивают кривую зависимости эффективного сечения ионизации исследуемого вещества с аналогичной кривой вещества, потенциал ионизации которого известен. Для исключения влияния контактной разности потенциалов вещество с известным потенциалом ионизации вводят в ионизационную камеру одновременно с исследуемым веществом и измерение эффективности ионизации для двух веществ производят в максимально равных условиях.  [25]

Контактная разность потенциалов может в известной мере управлять явлением слипания, увеличивая или снижая его интенсивность в зависимости от направления и величины. Последние два фактора определяются взаимным местоположением контактирующих металлов в ряду Вольта. Если основной, подверженный действию фреттинг-коррозии металл находится в ряду Вольта слева от металла, находящегося с ним в контакте, то основной металл заряжается положительно и контактная разность потенциалов при прочих равных условиях усиливает слипание и фреттинг-коррозию в целом. Если основной металл находится в ряду Вольта справа от металла, находящегося с ним в контакте, то основной металл заряжается отрицательно, что приводит к уменьшению интенсивности слипания и при прочих равных условиях к уменьшению фреттинг-коррозии. Чем дальше друг от друга по ряду Вольта расположены контактирующие металлы, тем сильнее должно сказываться влияние контактной разности потенциалов.  [26]

Оба варианта детектора ( классический ДЭЗ и ДПР) в конечном счете имеют общий механизм образования сигнала, сводящийся к уменьшению электрической проводимости ( увеличению сопротивления) газового промежутка между электродами детектора за счет связывания свободных электронов молекулами элек-троноакцепторных веществ. При этом в ДЭЗ фиксируется уменьшение силы тока при постоянном напряжении, а в ДПР - увеличение разности потенциалов на электродах при постоянной силе тока детектора. Вместе с тем детектор постоянной скорости рекомбинации обладает рядом существенных преимуществ перед ДЭЗ, среди которых следует назвать в первую очередь значительное расширение линейного динамического диапазона по сравнению с той же конструкцией в режиме измерения силы тока. Это достигается как за счет увеличения верхнего предела концентраций, так и за счет снижения предела детектирования, который для ДПР доведен до значения, не превышающего 10 - 10 мг / см3 по 7-гексахлорциклогексану. Весьма важно также, что повышение напряженности поля при введении анализируемого вещества в ДПР препятствует образованию объемного заряда и устраняет влияние контактной разности потенциалов на процессы сбора заряженных частиц, тем самым обеспечивая большую устойчивость работы детектора и отсутствие искажений сигнала.  [27]

Оба варианта детектора ( классический ДЭЗ и новый ДПР) в конечном счете имеют общий механизм образования сигнала, сводящийся к уменьшению электропроводности ( увеличению сопротивления) газового промежутка между электродами детектора за счет связывания свободных электронов молекулами электроно-акцепторных веществ. При этом в ДЭЗ фиксируется уменьшение тока при постоянном напряжении, а в ДПР - увеличение разности потенциалов на электродах при постоянном токе детектора. Вместе с тем детектор постоянной скорости рекомбинации обладает рядом существенных преимуществ перед ДЭЗ, среди которых следует назвать в первую очередь значительное расширение линейного динамического диапазона концентраций до 100 - 200 по сравнению с 20 - 30 для той же конструкции в режиме измерения тока. Это достигается как за счет увеличения верхнего предела концентраций, так и за счет снижения порога чувствительности, который для ДПР доведен до значения, не превышающего 5 - Ю-10 мг / с по у-гексахлорциклогексану. Весьма важно также, что повышение напряженности поля при введении анализируемого вещества в ДПР препятствует образованию объемного заряда и устраняет влияние контактной разности потенциалов на процессы сбора заряженных частиц, тем самым обеспечивая большую устойчивость работы детектора и отсутствие искажений сигнала.  [28]



Страницы:      1    2