Допустимый прямой ток - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Любить водку, халяву, революции и быть мудаком - этого еще не достаточно, чтобы называться русским. Законы Мерфи (еще...)

Допустимый прямой ток

Cтраница 1


1 Возможные варианты использования электронно-дырочных перекодов транзисторной структуры в качестве диода ( а и их эквивалентные. [1]

Допустимый прямой ток при этом оказывается еще больше, но увеличивается также и суммарная барьерная емкость.  [2]

Допустимый прямой ток inp доп - Превышение величины ПРДОП ведет к перегреву диода.  [3]

Допустимый прямой ток при этом оказывается еще больше, но увеличивается также и суммарная барьерная емкость.  [4]

Наибольший допустимый прямой ток определяется максимальной допустимой рабочей температурой p - n - перехода, а наибольшее допустимое обратное напряжение - пробивным напряжением вентиля.  [5]

Допустимый прямой ток диодов должен быть больше максимального тока разряда батареи. Желательно, чтобы обратный ток диодов был минимальным. Допустимое обратное напряжение диодов не играет роли: оно всегда заведомо больше ЭДС одного элемента.  [6]

Допустимый прямой ток диодов должен быть больше максимального тока разряда батареи. Желательно, чтобы обратный ток диодов был минимальным. Допустимое обратное напряжение диодов при последовательном соединении элементов в батарее не имеет значения: оно всегда заведомо больше ЭДС одного элемента.  [7]

Зависимость допустимого прямого тока перегрузки от тем -, пературы.  [8]

С и допустимый прямой ток 100 ма при рабочих температурах - 60 - - 80 С и снижается до 50 ма при 120 С. В интервалах между этими температурами допустимый ток через диод меняется линейно.  [9]

10 Вольт-амперная характеристика стабилитрона а и схема стабилизатора напряжения ( б. [10]

Кремниевые плоскостные диоды рассчитаны на допустимые прямые токи от 0 5 до 1600 А. Падение напряжения на диодах при этих токах не превышает 1 5 В. Допустимое обратное напряжение кремниевых диодов ( до 1600 В) значительно превосходит аналогичный параметр германиевых диодов.  [11]

12 Принципиальная схема установки для определения потерь в вентиле на различных частотах. [12]

Под частотной характеристикой понимают зависимость допустимого прямого тока, протекающего через вентиль, от частоты. Для определения этой зависимости вентиль испытывают сначала на частоте 50 гц, а затем на повышенной частоте, поддерживая при этом неизменной температуру корпуса и форму импульса тока. В связи с различными условиями работы вентилей в преобразовательных агрегатах частотную характеристику рекомендуется снимать в двух схемах: в однофазной однополупериодной схеме выпрямления и в схеме с емкостной коммутацией.  [13]

14 Последовательное включение вен тилей. [14]

Как видно из таблицы, наибольшими допустимыми прямыми токами и обратными напряжениями обладают германиевые и кремниевые диоды, что обусловило их широкое применение в схемах.  [15]



Страницы:      1    2    3    4