1123

1123



112

a*te<aulach pola powstaje mechanizm tunelowy przechodzenia elektronów przez bariery, lata to być emisja typa 7 owi erw-łorrlhŁiwa, w której elektrony są tunelowane u podstawy bariery w paśmie przewodnictwa [Ul

3. Własności elektryczne waryatorów

Wartości rezystancji warystors przy przepływie prądu wynikają z przebiega dynamicznej charakterystyki nap ląc Iowo—prądowej zwanej pątll-oą nap lą o Iowo- prądową. Przedstawia ona przebieg zalotności c kwil owych wartości prądu, la ryz. 11.1 pr»edat»lono kilka typowych jaj kształtów.



Hys. 11.1* Przykłady charakterystyk dynmicznych napiąć Iow o-prądowych rezystora nieliniowego: Uę — maksymalna wartość napięcia na rezystancji warystora przy maksymalnej wartości natężenia prądu wyładowczego. - wartość maksymalna natężenia prądu wyładowczego, 0^ - wartość znamionowa napięcia sieci,

Ir,m - natężenie prądu następczego

Szerokość pętlicy uapląeiowo-prądowej , podobnie jak w przypadku pętli hlsterezy magnetycznej, jest miarą energii rozproszonej na warystorze. Zdejmując pętlicę naplęclowo-prądową dla kilku wartości prądu 1^ 1 odczytując U0 można wykreślić tzw. charakterystykę statyczną napięćlowo--prądową warystora. Jest to jednocześnie charakterystyka ochronna odgromnika z tym w aryatorem. Przebieg teoretycznej charakterystyki statycznej napięcIowo-prrądowej warystora przedstawiono na rys. 11.2.


3ys. 11.2. Char akt eryatyka statyczna napięciowo—prądowa warystora.

Jej kształt opisuje równanie

*o ' C-lf    (11.1)

gdtiei C- współczynnik,zależny od rodząja materiału warystora (równy liczbowo napięcia na rezystancji warystora przy prądzie 1 *)[-),

cl- współczynnik nieliniowo do i (-].

Se wzoru (ll.l) oblicza się rezystancję warystora.

5* - ^    ~    (11.2)

Stałe:C 1 oc można zinterpretowaó graficznie.

¥ tym cela logsrytmnje się obustronnie równanie (11.1)

ig n0 - lg c + cci* ^    (11.3)

i wytredla zaletnodó Ig UQ « f(lg    (rys. 11.3).

3ys. 11.3. Zależność lg UQ “ f(lg Iw) warystora. Interpretacja geometryczna współczynnika C ioc

Odcinek OS na osi rzędnych przedstawia liczbowo lg 0, a stosunek b/a jest równy współczynnikowi nlallaiowodci oC.

Charakterystyki statyczne napięciowo-prądowe wykredlone w skali logarytmicznej mają zwykle postać linii łamanej, złożonej z dwu odcinków prostych o różnym nachyleniu. Gęstość prądu odpowiadająca przegięcia charakterystyki zależy od rezystancji mat er latu warystora. Ze zmnlejsze-nlon jego rezystywności punkt przegięcia przesuwa się w kierunku większych wartości prądu. Wzrost temperatury powoduje natomiast przesunięcie tego punktu w kierunku mniejszych prądćw. Zależność (ll.l) jest słuszna dla obu odcinków charakterystyki rozpatrywanej oddzielnie.


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
1123 112 natężeniach pola powstaje mechanizm tunelowy przechodzenia elektronów prxe* bariery. koże
Slajd12 (112) Elementy mechaniki skal B. Horizontal ccmpressional stress causes rock to shorten hori
112 3 roboczego powstającego od działania sił gazowych. W pierwotnym rozwiązaniu jest to typowy pier
SN grudzien 063 4 mld lat Tempo, w jakim powstają gwiazdy, osiąga maksimum i zaczyna maleć 9 m
Prawo i p k s V Konarska Wrzosek (112) zamienić nieuiszczoną część kary, po uprzednim wyrażeniu zg
IMG31 (2) Odm a prężna Stan bezpośredniego zagrożenia życia Powstaje w mechanizmie wentylowym, gdy
112    przkg-l.au piśmiennictwa. rząd przyjęty, drugi natomiast opracowany przez same
•    W przypadku finansowania nieruchomości, to te nieruchomości, które powstaną
23 Fakty te potwierdzają wcześniejsze spostrzeżenie, że zróżnicowanie obszarów miejskich i typów
112 INTELIGENCJA A KULTURA cji458 jednostki zaczęły się nasilać. Początkowo, w latach trzydziestych,
77 (112) wymi. Szczególnie ważne, ze względu na praktyczne zastosowanie układu trzycyłindrowego, jes
łucznik 3 r B.    Zatrzymanie się maszyny podczas szycia 1.    Mechan
®3 Hz*? te H r- 3 B (ptćo 3 V<~«v HO- H®r H7 I? "3 -/fo _____hclo ffOLOj,

więcej podobnych podstron