Cтраница 1
![]() |
Структура лавинно.| Структура лавинно. [1] |
Время дрейфа ( пролета) электронов через область собственной электропроводности будет определять диапазон частот, в котором наблюдается отрицательная электропроводность. [2]
Время дрейфа вдоль этого контура дается формулой § ( dl / Vd), dl - элемент длины вдоль контура. [3]
Время дрейфа, соответствующее приходу tn переднего фронта импульса инжектированных носителей на коллектор, может быть определено из осциллограммы коллекторного напряжения UK, как время tn t - / 3 ( рис. 1.13, в), которое можно назвать временем прихода. В момент окончания импульса генератора Г2 ( tt3 Ta) инжекция носителей в образец прекращается. [4]
![]() |
Схема ЛПД типа p - i - n и распределение напряженности поля по структуре. [5] |
Время дрейфа дырок в р - область очень мало, а электронов в п - область через п - и i-слой значительно больше. Таким образом, время действия электронов через область собственной проводимости будет определять диапазон частот, в котором фазный сдвиг между напряжением и током равен 180 и прибор имеет отрицательное дифференциальное сопротивление. [6]
Времена дрейфа носителей заряда, определенные таким образом, не равны друг другу. Это электрическое поле можно измерить импульсным вольтметром в отсутствие инжекции, поэтому вычисление подвижности производится по времени ухода носителей заряда за коллектор. [7]
Поэтому время дрейфа определяют по точке перегиба осциллограммы коллекторного тока. Для удобства отсчета времени дрейфа коллекторный сигнал дифференцируется. [8]
Это время дрейфа электронов ( время пролета) определяет на высоких частотах фазовый сдвиг между приложенным к диоду напряжением и проходящим тэком. [9]
Подсчет времени дрейфа частицы из сферического объема R0 1 м, заполненного воздухом с частицами размером г 1 мкм и концентрацией 7 0 1 мг / м3 при / 10 - А, V 30 кВ, приводит к значению t0 1 4 - 102 с. Эти значения достаточно удовлетворительно соответствуют наблюдаемым экспериментально. [10]
В дальнейшем во время дрейфа в электрическом поле это облако ионов непрерывно расплывается главным образом за счет диффузии. [11]
Следует отметить, что времена дрейфа носителей заряда между эмиттером и коллектором / и / у не равны между собой. Это происходит потому, что передний и задний фронты импульса инжектированных носителей дрейфуют в разных по величине электрических полях. [12]
Рабочая частота прибора определяется временем дрейфа домена через кристалл. [13]
Молекулярные ионы и ионизированные фрагменты во время дрейфа от источника к детектору разделяются в соответствии с их отношением т / е, причем самые легкие ионы достигают детектора первыми, так как скорость иона обратно пропорциональна квадратному корню из его массы. [14]
![]() |
Схема измерения дрей-фовой скорости электронов Vd ме-тодом Бейли. [15] |