Cтраница 2
Длительность пологого участка импульса излучения tt, как следует из формулы ( VIII. Это существенно приближает расчетные величины к измеренным. Более важным является то, что зависимость от % позволяет объяснить целый ряд явлений, наблюдаемых экспериментально. [16]
Небольшой наклон пологого участка выходной характеристики обусловлен тем, что при увеличении напряжения t / jo увеличивается напряжение на коллекторном переходе и расширяется двойной электрический слой коллекторного перехода, что приводит к уменьшению толщины базы. В более тонкой базе меньше вероятность рекомбинации, поэтому значения коэффициентов передачи тока а и ( J несколько увеличиваются. Из (1.4) видно, что при увеличении Р возрастает коллекторный ток. [17]
Небольшой наклон пологого участка выходной характеристики обусловлен тем, что при увеличении напряжения кэ увеличивается напряжение на коллекторном переходе и расширяется двойной электрический слой коллекторного перехода, что приводит к уменьшению толщины базы. В более тонкой базе меньше вероятность рекомбинации, поэтому значения коэффициентов передачи тока аир несколько увеличиваются. Из (1.4) видно, что при увеличении Р возрастает коллекторный ток. [18]
![]() |
Кривая эффективности ионизации. [19] |
В, а верхний пологий участок соответствует энергии ионизации 50 эВ и выше. [20]
Точка пересечения продолжения пологого участка внешней характеристики с осью ординат называется точкой условного холостого хода. [21]
![]() |
Вольт-амперная характеристика промежутка сетка - катод. [22] |
Его уровень должен лежать-выше пологого участка характеристики. Номинальную величину анодного питающего напряжения 11Л выбирают посередине диапазона, например в точке А. Чем шире диапазон, тем большие отклонения от номинала допускают питающее напряжение и детали схем, что в конечном итоге предопределит высокую надежность. [23]
Точка пересечения продолжения пологого участка внешней характеристики с осью ординат называется точкой-условного холостого хода. [24]
![]() |
Вольт-амперная характеристика дросселя с воздушным зазором. [25] |
В стабилизаторах напряжения используется пологий участок за коленом вольт-амперной характеристики катушки с ферромагнитным сердечником. На этом участке изменение тока в широких пределах практически не вызывает изменения напряжения. Если последовательно с катушкой, работающей в режиме насыщения, включить линейный дроссель с воздушным зазором ( рис. 11.19, а), то образуется простейший стабилизатор. [26]
![]() |
Схема и вольт-амперная характеристика простейшего стабилизатора. [27] |
В стабилизаторах напряжения используется пологий участок за коленом вольт-амперной характеристики катушки с ферромагнитным сердечником без зазора. На этом участке изменение тока в широких пределах практически не вызывает изменения напряжения. Если последовательно с катушкой, работающей в режиме насыщения, включить линейный дроссель Дрг с воздушным зазором ( рис. 12.19 а), то образуется простейший стабилизатор. На рис. 12.19 6 построены вольт-амперные характеристики цепи на основе уравнения U U Uz для идеализированных катушек с эквивалентным синусоидальным током в обмотках. [28]
Для оболочек, включающих пологий участок вблизи 0 - 0, задача существенно осложняется. [29]
Для оболочек, включающих, пологий участок вблизи 0 0, задача существенно осложняется. [30]