Диаграмма изменения6.8. Диаграмма, иллюстрирующая соотношения электрических величин в ИО
12.12. Диаграмма, иллюстрирующая расход металла:
4-23. Векторная диаграмма, иллюстрирующая влияние индуктивности катодного ввода.
где еф,- — работаs затрачиваемая на перевод электронов из валентной зоны в зону проводимости; ец>0 — работа, необходимая для выхода электронов проводимости за поверхность полупроводника. Энергетическая диаграмма, иллюстрирующая процесс выхода электронов из полупроводника, приведена на 1.7. У некоторых примесных полупроводников работа выхода может 'быть очень малой (порядка 1 эВ).
4-23. Векторная диаграмма, иллюстрирующая влияние индуктивности катодного ввода.
6.17. Диаграмма, иллюстрирующая эффект дополнения
6 8. Диаграмма, иллюстрирующая соотношения электрических величин в ИО
с — схема; б —диаграмма, иллюстрирующая работу ключей; в — выходное напряжение и ток при активной нагрузке
Диаграмма, иллюстрирующая соотношение сопротивлений RDS{on) для МДП-ключей на рабочее напряжение 600 В, размещенных в типовые корпуса и изготовленных по различным технологиям, показана на 3.25.
Диаграмма, иллюстрирующая работу систем защиты при токовой и температурной перегрузке, представлена на 5.53.
Если теперь р—п-переход подключить к источнику прямого смещения (например, на 1.10, в заменить Дн на источник с той же полярностью), то ток во внешней цепи потечет в обратном направлении. Поток электронов из га-области начнет перетекать в р-об-ласть и там рекомбинировать с испусканием фотонов hv=E!/. При напряжении источника U= Uxx через р—тг-переход потечет ток /=/фг а излучаемая энергия будет (1/)/ф??, т. е. такая же, как подводимая энергия в рассмотренном выше случае преобразования световой энергии в электрическую. Диаграмма, иллюстрирующая работу р—тг-перехода в качестве излучателя (т. е. светодиода), представлена на 1.14, б. Нетрудно заметить, что КПД светодиода оказывается больше 100 %. Действительно, электроны и дырки теперь увеличивают свою энергию в приконтактных областях за счет охлаждения этих областей. Электроны тем же способом увеличивают энергию в области р—тг-перехода. Таким образом, возникающее излучение использует не только электроэнергию от источника питания /ф?/х *, но и черпает тепловую энергию из материала р—п-перехода и среды, с которой этот материал находится в тепловом контакте [9]. По мере роста плотности тока КПД идеализированного светодиода уменьшается, стремясь к величине, близкой к 100 % , Как мы видели ранее, для фотоэлектрического преобразователя на основе р—тг-перехода, наоборот, характерно увеличение КПД по мере роста плотности фототока.
4.5. Диаграмма, иллюстрирующая влияние коэффициента усиления транзистора р на КПД силовой цепи
Из уравнений (192) и (193) следует, что при оптимальном управлении электроприводом диаграмма изменения скорости двигателя в функции времени имеет вид параболы с максимумом в середине рабочего периода, а диаграмма тока имеет вид прямой с максимальным положительным значением тока в начале пуска и максимальным отрицательным значением в конце периода замедления.
3.17. Определить коэффициенты амплитуды К, и формы /Сф периодического напряжения u(t), линейная диаграмма изменения мгновенного значения во времени которого приведена на
5.20. Диаграмма изменения мощностей последовательностей вдоль линии и других элементов систем при различных видах КЗ
На 2.11 приведена диаграмма изменения индукции по высоте зубца при v=l,5, а также кривая изменения напряженности магнитного поля в зубце, полученная из кривой намагничивания электротехнической стали марки 1212, при flzmin=l>6 Тл. Из 2.11 видно, что напряженность магнитного поля в зубце неравномерна.
На 2.27, а показана диаграмма изменения индукции в массивном стальном магнитопроводе при частоте 50 Гц; на глубине 3 мм индукция почти равна нулю.
На 3.4, б показана диаграмма изменения МДС якоря и обусловленной ею индукции при равномерном воздушном зазоре. От середины полюса до его края индукция 5ва линейно возрастает с увеличением МДС якоря F'ax = ±xA. Ближе к геометрической нейтрали В6а резко уменьшается, несмотря на то, что F''ах продолжает расти. Это происходит из-за возрастания магнитного сопротивления в пространстве между двумя полюсами. Индукция на поверхности якоря в межполюсном пространстве должна определяться из картины поля, как это было описано в гл. 2. На том же рисунке показаны распределение индукции при холостом ходе ( 3.4, а) и результирующая кривая распределения индукции на
Диаграмма изменения результирующей индуктивности первой секции показана на 4.7, в. На 4.7, г — е показаны подобные диаграммы соответственно для второй, третьей и четвертой секций паза. Они получены суммированием высот прямоугольников ( 4.7, б) для одинаковых моментов времени.
7.9. Диаграмма изменения тока и частоты вращения двигателя с параллельным возбуждением при прямом пуске
7.11. Диаграмма изменения тока при реостатном пуске двигателей с параллельным (а) и последовательным (б) возбуждением
10.16. Схемы, иллюстрирующие положения ротора шагового двигателя с постоянными магнитами при различных полярностях включения его фа?, И диаграмма изменения тока в этих фазах
10.17. Схемы, иллюстрирующие положения ротора реактивного шагового двигателя при различных полярностях включения фаз, и диаграмма изменения тока в этих фазах
Похожие определения: Диффузионные предназначены Диффузионное сопротивление Динамическая стойкость Динамические воздействия Динамическими нагрузками Динамическим управлением Динамическое программирование
|