Cтраница 3
Величина А как признак, определяющий характер проводимости соединений переходных металлов, подтверждается на примерах многочисленных окислов, халькогенидов, силицидов, антимонидов и других веществ. [31]
Поэтому измерение коэффициента Холла позволяет определить характер проводимости ( электронный или дырочный), а также - концентрацию и подвижность носителей тока. [32]
Поэтому измерение коэффициента Холла позволяет определить характер проводимости ( электродный или дырочный), а также концентрацию и подвижность носителей тока. [33]
При равных концентрациях электронов и дырок характер проводимости полупроводника определяется электронами как более подвижными, имеющими значительно меньшую, чем дырки, эффективную массу. [34]
Изменение знака коэффициента Холла объясняется изменением характера проводимости полупроводника, которая при температуре существования собственной проводимости становится электронной. [35]
Это уравнение может служить критерием для оценки характера проводимости. Оно выполняется в случае ионной проводимости и не соблюдается, если ток переносится электронами. [36]
Температурная зависимость параметров в основном обусловливается изменением характера проводимости полупроводниковых материалов и соответственным изменением свойств электронно-дырочных переходов. [37]
Коэффициенты при напряжениях в правых частях уравнений имеют характер проводимостей и могут быть не только рассчитаны аналитически, но и определены экспериментально. [38]
При этом в зависимости от вида вводимых примесей характер проводимости может быть либо электронным, либо дырочным. [39]
Эти свойства позволяют во многих случаях легко определить характер проводимости. Однако существуют также вещества со смешанной электропроводностью, как мы увидим ниже Таковыми являются, между прочим, и газы ( см. выше), в которых проводимость вызывается как электронами, так и ионами. [40]
В точке В образуется разряд, близкий по характеру проводимости к короткому замыканию. Это возможное повышение видно на отрезке кривой CD. Однако высшая точка подъема все же лежит значительно ниже точки В. В момент В ток увеличивается скачком до величины, ограничиваемой в основном мощностью источника и сопротивлением, например индуктивным ( дросселем), специально для этой цели включаемым в цепь. Затем наступает промежуток времени полного отсутствия разряда до момента его зажигания в противоположном направлении. Из сказанного ясно, во-первых, что формы обеих кривых сильно искажены по сравнению с синусоидами обычного переменного тока и поэтому в измерения напряжения и силы тока разряда, выполняемые обычными приборами переменного тока, необходимо введение соответствующих поправок. По отношению к самому разрядному промежутку неприменимо в простом виде понятие коэффициента мощности созф, характеризующего в цепях переменного тока сдвиг фаз между током и напряжением. Иногда пользуются понятием коэффициент формы кривых как величины, показывающей отношение фактической средней мощности разряда ( определенной, например, калориметрически) к мощности, найденной путем перемножения эффективных силы тока и напряжения. Во-вторых, из осциллограммы напряжения ясно, что среднее напряжение за половину периода на разрядном промежутке значительно меньше среднего поминального напряжения источника тока. [41]
При одновременном введении в полупроводник донорных и акцепторных примесей характер проводимости ( п - или р-тип) будет зависеть от того, какие из примесей создают повышенную концентрацию носителей заряда. [42]
При одновременном введении в полупроводник донорных и акцепторных примесей характер проводимости определяется примесью с более высокой концентрацией носителей тока. [43]
![]() |
Расщепление атомных уровней в кристалле в зависимости от межатомного расстояния х. [44] |
Взаимное расположение зон и степень их заполнения электронами определяют характер проводимости вещества. [45]