КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Плоскопараллельная электродная система
Рассмотрим теперь упрощения задачи, вытекающие из плоской конфигурации электродов. Для плоского случая все величины могут зависеть только от одной переменной х. Кроме того, для плоского диода в стационарном состоянии имеем
При указанных условиях уравнение (9.18) принимает вид
или
где
Помножив уравнение (11.21) на
откуда первый интеграл уравнения (11.21) равен
где С постоянная интегрирования. Определим величину С для случая
Условие (11.23) при нулевых начальных энергиях электронов соответствует значениям
Интегрируя уравнение (11.24), получим
где С ' постоянная интегрирования, которая определяется из условия V' = 0 при x = 0; отсюда С ' = 0. Тогда
Подставляя в (11.25) значение B, получим
и, следовательно,
Распределения потенциала, напряженности поля и плотности объемных зарядов, определяемых уравнениями (11.26)(11.28), изображены на рис. 11.5.
Рис. 11.5 Подставляя в (11.26) х = d, найдем V в, необходимую для того, чтобы диод мог пропустить ток j '. С другой стороны, разрешив (11.26) относительно j ' и подставив в него также х = d, можно найти ток j ', который может протекать через диод при разности потенциалов V' в:
Таким образом, формула (11.29) определяет «токовую пропускную способность» плоского диода при данном V' в. В случае, если определенный по (11.29) ток j ' < j' s, диод при выбранном значении j ' работает в режиме ограничения тока объемным зарядом. При j ' = j s
где М молекулярный вес вещества заряженных частиц, который для электронов равен 1/1840. Тогда для электронов имеем
Проанализируем теперь применимость полученных формул к реальным эмиттерам, у которых v 0 ¹ 0. Прежде всего заметим, что формулы выведены для случая Таким образом, формула (11.29) достаточно хорошо определяет «токовую пропускную способность» реального плоского диода для режима Обсудим теперь вопрос о возможности применения полученных формул для реального плоского диода при работе его в режиме ограничения тока объемным зарядом, т. е., когда
При
Рис. 11.5 Таким образом, формула (11.31) (или менее точная формула (11.29)) приближенно является вольт-амперной характеристикой реального плоского диода при Отметим, что при учете начальных скоростей становится ясным механизм, который делит эмитируемый катодом поток электронов на два: поток, проходящий через диод, и поток, который возвращается на катод. Именно величина начальной скорости электрона определяет, пройдет ли электрон над потенциальным барьером.
Дата добавления: 2014-01-06; Просмотров: 360; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |