Cтраница 1
![]() |
Схематическое распределение потенциала в пассивирующем слое. [1] |
Электронный ток протекать не должен, следовательно, в рассматриваемой области потенциалов никакие окислительно-восстановительные реакции не протекают. [2]
Электронный ток в плотной плазме, как показывает теоретический анализ [9], определяется теми же параметрами, что и в разреженной плазме. [3]
![]() |
Принципиальная схема датчика панорамного анализатор а парциальных давлений. [4] |
Электронный ток эмитируется вольфрамовым катодом К, а интенсивность его регулируется электродом W. Исследуемый газ ионизируется внутри электрода А. Образовавшиеся ионы ускоряются потенциалом, имеющим приблизительно параболическое распределение ( см. рис. 522, б), и колеблются некоторое время вдоль оси трубки между электродами А к S. Обозначим через С постоянную прибора, а через U - максимальную разность потенциалов. [5]
Электронный ток будет существовать до тех пор, пока уровни Ферми в системе не станут равными ( рис. 3.41) и не установится динамическое равновесие, характеризующееся равенством токов термоэлектронной эмиссии. [6]
Электронный ток в лампах состоит из движения отдельных электронов, испускаемых катодом и доходящих до анода. [7]
Электронный ток устанавливается путем регулирования тока накала нити. [8]
Электронный ток в лампах представляет собой движение отдельных электронов, испускаемых катодом и доходящих до анода. Несмотря на то, что средний анодный ток может быть величиной постоянной в зависимости от числа одновременно достигших анода электронов, анодный ток будет меняться во времени. [9]
![]() |
Изменение энергии металлического шарика в параболическом желобе.| Схематическое изображение фарвитрона. [10] |
Электронный ток, эмиттируемый вольфрамовым катодом /, ускоряется сеткой 3 и производит ионизацию газа в камере а. Далее ионы попадают в пролетное пространство 6, где происходит их разделение по массам за счет различия скоростей. [11]
Электронный ток через переход подобен дырочному току. Кривая потенциальной энергии электрона через переход является точным изображением кривой потенциальной энергии дырки. Потоки электронов и дырок перемещаются в противоположных направлениях, а общий ток через переход равен сумме электронного и дырочного токов. Наблюдаемая зависимость тока от напряжения выпрямляющего перехода показана на рис. 1.16. ( Заметим, что для того, чтобы на том же самом графике поместить большой прямой и малый обратный токи, график приведен в логарифмическом масштабе. [12]
Электронный ток в лампах представляет собой движение отдельных электронов, испускаемых катодом и доходящих до анода. Несмотря на то, что средний анодный ток может быть величиной постоянной в зависимости от числа одновременно достигших анода электронов, анодный ток будет меняться во времени. [13]
Электронный ток, отбираемый с катода, пройдя первую сетку, распределяется между анодом и второй сеткой. Ток второй сетки является бесполезным, поэтому при конструировании экранированных ламп его стремятся уменьшить. [14]
![]() |
Электрическое поле внутри триода ( схематически. [15] |