Cтраница 2
![]() |
Селеновая шайба. [16] |
При площади контакта в несколько квадратных сантиметров германиевые и кремниевые выпрямители способны пропускать токи в несколько сотен ампер, хотя их размеры настолько малы, что они легко умещаются на ладони руки. Их пробойные напряжения могут достигать многих сотен и даже нескольких тысяч вольт. [17]
Неуправляемыми нелинейными активными сопротивлениями являются электрическая дуга, германиевые и кремниевые выпрямители, тирито-вые сопротивления, термисторы, бареттеры, лампы накаливания и др. Их основные свойства и вольт-амперные характеристики обсуждались в гл. [18]
Создать в ближайшие 2 года на заводе Электровыпрямитель специализированное производство силовых германиевых и кремниевых выпрямителей в специально приспособленных помещениях с кондиционированием воздуха и изоляцией от внешней среды, оснащенное высокопроизводительным автоматизированным оборудованием. [19]
![]() |
Контакт дырочный полупроводник - электронный полупроводник ( р - п-переход. [20] |
Последний случай наиболее прост с физической точки зрения; он реализуется в германиевых и кремниевых выпрямителях, имеющих сейчас наиболее широкое практическое значение, поэтому его мы и рассмотрим. [21]
На бастионы, обороняемые всей мощью современной высокоразвитой электронно-вакуумной промышленности, пошли в наступление полупроводниковые кристаллические приборы - германиевые и кремниевые выпрямители и усилители, потомки кристаллических детекторов, служивших сердцем всех безламповых радиоприемников двадцатых годов нашего бурного века. Они уверенно и быстро начали вытеснять электронную лампу там, где она сдавала свои позиции, и твердо становились рядом с ней там, где она была сильна. [22]
Для изготовления выпрямителей переменного тока можно использовать целый ряд полупроводников, однако наибольшее техническое значение получили селеновые, меднозакисные ( купроксные), германиевые и кремниевые выпрямители. [23]
Обратный ток утечки в хорошо сконструированном выпрямителе достаточно мал, чтобы способствовать его нагреванию. Германиевые и кремниевые выпрямители обычно внезапно пробиваются при напряжениях лавинного умножения; каждый тип выпрямителей выдерживает гарантированный минимум напряжения пробоя. Однако важно, чтобы это снижаемое напряжение не превышалось при повышении напряжения сети или во время переходных процессов при переключении. [24]
На работу мощных низкочастотных выпрямителей шунтирующая емкость р - n - перехода не оказывает существенного влияния, а преимущества выпрямителей с р-тг-переходами по сравнению с использованными до сих пор выпрямителями любого другого типа столь велики, что постепенно монокристаллические выпрямители с р - n - переходами начинают вытеснять все выпрямители старых типов, и в ближайшее время их господство, вероятно, станет абсолютным. Основным преимуществом германиевых и кремниевых выпрямителей ср - я-переходами является их высокая эффективность. [25]
Современные типы запаянных ртутных выпрямителей имеют простое устройство и могут быть автоматизированы. С учетом этого германиевые и кремниевые выпрямители должны в первую очередь внедряться в тех областях, где нельзя без них обойтись или где их применение дает наибольший экономический эффект. [26]
Полупроводниками называют материалы, занимающие промежуточное положение между проводниками и непроводниками электрического тока. Применяют на башенных кранах селеновые, германиевые и кремниевые выпрямители. [27]
![]() |
Цветная маркировка диодов. [28] |
В селеновых выпрямителях, как и в полупроводниковых диодах и триодах, выпрямление происходит на границе электронной и дырочной проводимости. Однако в отличие от германиевых и кремниевых выпрямителей здесь химический состав контактирующих р - - полупроводников различен. [29]
Полупроводниками называются материалы, занимающие промежуточное положение между проводниками и непроводниками электрического тока. В схеме башенных кранов применяют селеновые, германиевые и кремниевые выпрямители. [30]