Cтраница 3
Исследование механизма выпрямляющего действия твердых электролитических конденсаторов, Жури. [31]
При возрастании температуры выпрямляющее действие ухудшается. На практике стараются, чтобы рабочая температура не превышала 40 С. Это ограничивает среднюю выпрямленную мощность при установившемся режиме. Двойной элемент с полезной поверхностью в 50 см2 может давать при принудительном воздушном охлаждении среднюю выпрямленную мощность в 10 вт. [32]
Таким образом, выпрямляющее действие в электролитических ячейках и в системах вентильный металл-окись металла-окисный полупроводник количественно и качественно отличается от асимметрии электропроводности систем оксидированный вентильный металл - металл. [33]
Коллоидный выпрямитель использует выпрямляющее действие элемента из коллоидального серебра в серной кислоте в качестве анода в металлического катода. [34]
При этом нарушается выпрямляющее действие прибора, так как в обратном направлении проходит значительный ток. [35]
![]() |
Построение кривой тока неразветвленной цепи с вентилем. [36] |
В этом случае выпрямляющее действие вентильного сопротивления незначительно. [37]
![]() |
Схема неразветвленной цепи при наличии в ней. [38] |
В чем состоит выпрямляющее действие вентильного сопротивления в цепи переменного тока. [39]
Электролитические выпрямители используют выпрямляющее действие алюминиевых элементов, состоящих из алюминиевого катода и металлического или угольного анода, погруженных в электролит. Коэфициевт полезного их действия мал, и потому они почти не имеют практического применения. [40]
Губанов, Теория выпрямляющего действия полупроводников, Гостехиздат, 1956, стр. [41]
Причину того, что выпрямляющее действие германия было обнаружено лишь спустя девять лет после изобретения Пиккардом кремниевого детектора с точечным контактом, невидимому, следует искать в меньшей распространенности этого элемента в природе, нежели кремния. Открыт он был также гораздо позже, чем кремний. [42]
Ван Геель пытался объяснить выпрямляющее действие запорного слоя влиянием возникающего в нем сильного электрического поля, достигающего 105 в / см. В среде с большой диэлектрической постоянной такие поля могли бы вызвать так называемую холодную эмиссию электронов с поверхности металла. Это предположение, как и предыдущее, приводит к неверному знаку выпрямления и не оправдывается измерениями толщины запорного слоя и величины электрического поля в нем. [43]
Ван Геель пытался объяснить выпрямляющее действие запорного слоя влиянием возникающего в нем сильного электрического поля, достигающего 105 в / см. В среде с большой диэлектрической постоянной такие поля могли бы вызвать так называемую холодную эмиссию электронов с поверхности металла. [44]
Это достигается с помощью выпрямляющего действия игнитрона. Изредка используются механические выключатели и управляемые искровые промежутки; их можно применять для разрыва цепи в конце первого полупериода разрядного тока, но они менее удобны, чем игнитроны. [45]