Реактивный транзистор - определение. Что такое Реактивный транзистор
Diclib.com
Словарь ChatGPT
Введите слово или словосочетание на любом языке 👆
Язык:

Перевод и анализ слов искусственным интеллектом ChatGPT

На этой странице Вы можете получить подробный анализ слова или словосочетания, произведенный с помощью лучшей на сегодняшний день технологии искусственного интеллекта:

  • как употребляется слово
  • частота употребления
  • используется оно чаще в устной или письменной речи
  • варианты перевода слова
  • примеры употребления (несколько фраз с переводом)
  • этимология

Что (кто) такое Реактивный транзистор - определение

Реактивный бомбомёт; Реактивный бомбомет
  • ВМВ]] применяемый для борьбы с подводными лодками
Найдено результатов: 76
Реактивный транзистор      

устройство, состоящее из транзистора и подключенной к нему фазосдвигающей цепи (См. Фазосдвигающая цепь); обладает управляемым реактивным входным сопротивлением. Р. т. - транзисторный вариант реактивной лампы (См. Реактивная лампа). Р. т. обладает рядом недостатков (например, нестабильностью параметров при изменении температуры, потреблением тока в цепи управляющего напряжения и ДР.), из-за которых область его применения ограничена. В радиотехнических устройствах СВЧ функции Р. т. эффективнее выполняет Варикап (варактор).

Реактивный ум         
Реактивный ум () — в дианетике и саентологии, понятие, условно обозначающее часть разума, не поддающуюся аналитическому контролю, и отвечающую за действия, совершаемые на раздражительно-ответной основе.
Биполярный транзистор         
  • Эквивалентная схема биполярного транзистора с использованием ''h''-параметров.
  • Упрощённая схема поперечного разреза планарного биполярного n-p-n транзистора.
  • Простейшая наглядная схема устройства транзистора
  • Схема включения с общей базой.
  • Схема включения с общим коллектором.<br>''I''<sub>вых</sub> = ''I''<sub>э</sub><br>''I''<sub>вх</sub> = ''I''<sub>б</sub><br>''U''<sub>вх</sub> = ''U''<sub>бк</sub><br>''U''<sub>вых</sub> = ''U''<sub>кэ</sub>.
  • Схема включения с общим эмиттером.<br>''I''<sub>вых</sub> = ''I''<sub>к</sub><br>''I''<sub>вх</sub> = ''I''<sub>б</sub><br>''U''<sub>вх</sub> = ''U''<sub>бэ</sub><br>''U''<sub>вых</sub> = ''U''<sub>кэ</sub>.
  • Токи в биполярном транзисторе
Биполя́рный транзи́стор — трёхэлектродный полупроводниковый прибор, один из типов транзисторов. В полупроводниковой структуре сформированы два p-n-перехода, перенос заряда через которые осуществляется носителями двух полярностей — электронами и дырками.
Транзистор с высокой подвижностью электронов         
  • Структура HEMT-транзистора в сечении
  • Зонная диаграмма HEMT-транзистора
Транзистор с высокой подвижностью электронов (ТВПЭ, HEMT) — полевой транзистор, в котором для создания канала используется контакт двух полупроводниковых материалов с различной шириной запрещенной зоны (вместо легированной области как у обычных МОП-транзисторов)Текст ПерсТ 6_8. В отечественной и зарубежной литературе такие приборы часто обозначают HEMT — от High Electron Mobility Transistor.
Реактивный двигатель         
  • воздушно-реактивных двигателей]].
  • center
ТЕПЛОВОЙ РЕАКТИВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
Реактивный старт; Реактивный мотор; Теплородный духомёт

двигатель, создающий необходимую для движения силу тяги путём преобразования исходной энергии в кинетическую энергию реактивной струи рабочего тела (См. Рабочее тело); в результате истечения рабочего тела из сопла двигателя образуется реактивная сила в виде реакции (отдачи) струи, перемещающая в пространстве двигатель и конструктивно связанный с ним аппарат в сторону, противоположную истечению струи. В кинетическую (скоростную) энергию реактивной струи в Р. д. могут преобразовываться различные виды энергии (химическая, ядерная, электрическая, солнечная). Р. д. (двигатель прямой реакции) сочетает в себе собственно Двигатель с движителем (См. Движитель), т. е. обеспечивает собственное движение без участия промежуточных механизмов.

Для создания реактивной тяги (См. Реактивная тяга), используемой Р. д., необходимы: источник исходной (первичной) энергии, которая превращается в кинетическую энергию реактивной струи; рабочее тело, которое в виде реактивной струи выбрасывается из Р. д.; сам Р. д. - преобразователь энергии. Исходная энергия запасается на борту летательного или др. аппарата, оснащенного Р. д. (химическое горючее, ядерное топливо), или (в принципе) может поступать извне (энергия Солнца). Для получения рабочего тела в Р. д. может использоваться вещество, отбираемое из окружающей среды (например, воздух или вода); вещество, находящееся в баках аппарата или непосредственно в камере Р. д.; смесь веществ, поступающих из окружающей среды и запасаемых на борту аппарата. В современных Р. д. в качестве первичной чаще всего используется химическая энергия. В этом случае рабочее тело представляет собой раскалённые газы - продукты сгорания химического топлива. При работе Р. д. химическая энергия сгорающих веществ преобразуется в тепловую энергию продуктов сгорания, а тепловая энергия горячих газов превращается в механическую энергию поступательного движения реактивной струи и, следовательно, аппарата, на котором установлен двигатель. Основной частью любого Р. д. является Камера сгорания, в которой генерируется рабочее тело. Конечная часть камеры, служащая для ускорения рабочего тела и получения реактивной струи, называется реактивным соплом (См. Реактивное сопло).

В зависимости от того, используется или нет при работе Р. д. окружающая среда, их подразделяют на 2 основных класса - воздушно-реактивные двигатели (См. Воздушно-реактивный двигатель) (ВРД) и ракетные двигатели (См. Ракетный двигатель) (РД). Все ВРД - тепловые двигатели (См. Тепловой двигатель), рабочее тело которых образуется при реакции окисления горючего вещества кислородом воздуха. Поступающий из атмосферы воздух составляет основную массу рабочего тела ВРД. Т. о., аппарат с ВРД несёт на борту источник энергии (горючее), а большую часть рабочего тела черпает из окружающей среды. В отличие от ВРД все компоненты рабочего тела РД находятся на борту аппарата, оснащенного РД. Отсутствие движителя, взаимодействующего с окружающей средой, и наличие всех компонентов рабочего тела на борту аппарата делают РД единственно пригодным для работы в космосе. Существуют также комбинированные ракетные двигатели, представляющие собой как бы сочетание обоих основных типов.

Принцип реактивного движения известен очень давно. Родоначальником Р. д. можно считать шар Герона. Твёрдотопливные ракетные двигатели (См. Твердотопливный ракетный двигатель)- пороховые ракеты появились в Китае в 10 в. н. э. На протяжении сотен лет такие ракеты применялись сначала на Востоке, а затем в Европе как фейерверочные, сигнальные, боевые. В 1903 К. Э. Циолковский в работе "Исследование мировых пространств реактивными приборами" впервые в мире выдвинул основные положения теории жидкостных ракетных двигателей (См. Жидкостный ракетный двигатель) и предложил основные элементы устройства РД на жидком топливе. Первые советские жидкостные ракетные двигатели - ОРМ, ОРМ-1, ОРМ-2 были спроектированы В. П. Глушко и под его руководством созданы в 1930-31 в Газодинамической лаборатории (См. Газодинамическая лаборатория) (ГДЛ). В 1926 Р. Годдард произвёл запуск ракеты на жидком топливе. Впервые электротермический РД был создан и испытан Глушко в ГДЛ в 1929-33. В 1939 в СССР состоялись испытания ракет с прямоточными воздушно-реактивными двигателями конструкции И. А. Меркулова. Первая схема турбореактивного двигателя (См. Турбореактивный двигатель) была предложена русским инженером Н. Герасимовым в 1909.

В 1939 на Кировском заводе в Ленинграде началась постройка турбореактивных двигателей конструкции А. М. Люльки (См. Люлька). Испытаниям созданного двигателя помешала Великая Отечественная война 1941-45. В 1941 впервые был установлен на самолёт и испытан турбореактивный двигатель конструкции Ф. Уиттла (Великобритания). Большое значение для создания Р. д. имели теоретические работы русских учёных С. С. Неждановского, И. В. Мещерского (См. Мещерский), Н. Е. Жуковского (См. Жуковский), труды французского учёного Р. Эно-Пельтри, немецкого учёного Г. Оберта. Важным вкладом в создание ВРД была работа советского учёного Б. С. Стечкина "Теория воздушно-реактивного двигателя", опубликованная в 1929.

Р. д. имеют различное назначение и область их применения постоянно расширяется. Наиболее широко Р. д. используются на летательных аппаратах различных типов. Турбореактивными двигателями и двухконтурными турбореактивными двигателями (См. Двухконтурный турбореактивный двигатель) оснащено большинство военных и гражданских Самолётов во всём мире, их применяют на Вертолётах. Эти Р. д. пригодны для полётов как с дозвуковыми, так и со сверхзвуковыми скоростями; их устанавливают также на самолётах-снарядах, сверхзвуковые турбореактивные двигатели могут использоваться на первых ступенях воздушно-космических самолётов (См. Воздушно-космический самолёт). Прямоточные воздушно-реактивные двигатели устанавливают на зенитных управляемых Ракетах, крылатых ракетах (См. Крылатая ракета), сверхзвуковых истребителях-перехватчиках. Дозвуковые прямоточные двигатели применяются на вертолётах (устанавливаются на концах лопастей несущего винта). Пульсирующие воздушно-реактивные двигатели имеют небольшую тягу и предназначаются лишь для летательных аппаратов с дозвуковой скоростью. Во время 2-й мировой войны 1939-45 этими двигателями были оснащены самолёты-снаряды ФАУ-1.

РД в большинстве случаев используются на высокоскоростных летательных аппаратах (См. Летательный аппарат). Жидкостные ракетные двигатели применяются на ракетах-носителях космических летательных аппаратов и космических аппаратах в качестве маршевых, тормозных и управляющих двигателей, а также на управляемых баллистических ракетах (См. Баллистическая ракета). Твёрдотопливные ракетные двигатели используют в баллистических, зенитных, противотанковых и др. ракетах военного назначения, а также на ракетах-носителях (См. Ракета-носитель) и космических летательных аппаратах. Небольшие твёрдотопливные двигатели применяются в качестве ускорителей при взлёте самолётов. Электрические ракетные двигатели (См. Электрический ракетный двигатель) и ядерные ракетные двигатели (См. Ядерный ракетный двигатель) могут использоваться на космических летательных аппаратах.

Основные характеристики Р. д.: реактивная тяга, удельный импульс - отношение тяги двигателя к массе ракетного топлива (См. Ракетное топливо) (рабочего тела), расходуемого в 1 сек, или идентичная характеристика - удельный расход топлива (количество топлива, расходуемого за 1 сек на 1 н развиваемой Р. д. тяги), удельная масса двигателя (масса Р. д. в рабочем состоянии, приходящаяся на единицу развиваемой им тяги). Для многих типов Р. д. важными характеристиками являются габариты и ресурс.

Тяга - сила, с которой Р. д. воздействует на аппарат, оснащенный этим Р. д., - определяется по формуле

P = mWc + Fc (pc - pn),

где m - массовый расход (расход массы) рабочего тела за 1 сек; Wc - скорость рабочего тела в сечении сопла; Fc - площадь выходного сечения сопла; pc - давление газов в сечении сопла; pn - давление окружающей среды (обычно атмосферное давление). Как видно из формулы, тяга Р. д. зависит от давления окружающей среды. Она больше всего в пустоте и меньше всего в наиболее плотных слоях атмосферы, т. е. изменяется в зависимости от высоты полёта аппарата, оснащенного Р. д., над уровнем моря, если речь идёт о полёте в атмосфере Земли. Удельный импульс Р. д. прямо пропорционален скорости истечения рабочего тела из сопла. Скорость же истечения увеличивается с ростом температуры истекающего рабочего тела и уменьшением молекулярной массы топлива (чем меньше молекулярная масса топлива, тем больше объём газов, образующихся при его сгорании, и, следовательно, скорость их истечения). Тяга существующих Р. д. колеблется в очень широких пределах - от долей гс у электрических до сотен тс у жидкостных и твёрдотопливных ракетных двигателей. Р. д. малой тяги применяются главным образом в системах стабилизации и управления летательных аппаратов. В космосе, где силы тяготения ощущаются слабо и практически нет среды, сопротивление которой приходилось бы преодолевать, они могут использоваться и для разгона. РД с максимальной тягой необходимы для запуска ракет на большие дальность и высоту и особенно для вывода летательных аппаратов в космос, т. е. для разгона их до первой космической скорости. Такие двигатели потребляют очень большое количество топлива; они работают обычно очень короткое время, разгоняя ракеты до заданной скорости. Максимальная тяга ВРД достигает 28 тс (1974). Эти Р. д., использующие в качестве основного компонента рабочего тела окружающий воздух, значительно экономичнее. ВРД могут работать непрерывно в течение многих часов, что делает их удобными для использования в авиации. Историю и перспективы развития отдельных видов Р. д. и лит. см. в статьях об этих двигателях.

Л. А. Гильберг.

КАНАЛЬНЫЙ ТРАНЗИСТОР         
  • принципиальных схемах]]
  • альт=<nowiki>Сток-затворная характеристика (слева) и семейство стоковых характеристик (справа) полевого транзистора с затвором в виде p-n перехода и каналом n-типа.  {\displaystyle V_{GS}}  — напряжение затвор-исток;  {\displaystyle V_{DS}}  — напряжение сток-исток;  {\displaystyle I_{DS}}  — ток стока или истока;  {\displaystyle V_{P}}  — запирающее напряжение затвора, или напряжение отсечки.</nowiki>
  •  В данной схеме в качестве нелинейного элемента используется МДП транзистор с изолированным затвором и индуцированным каналом.
  • Рис. 3. Выходные статические характеристики (a) и сток-затворная характеристика (b) МДП-транзистора со встроенным каналом.
  • Схема полевого транзистора
  • Рис. 1. Конструкция полевого транзистора с управляющим p-n-переходом и каналом n-типа<br>а) с затвором со стороны подложки;<br>b) с диффузионным затвором.
  • Рис. 2. Устройство полевого транзистора с изолированным затвором.<br>a) — с индуцированным каналом, b) — со встроенным каналом
  • Схема включения полевого транзистора с управляющим p-n-переходом с общим затвором
  • Схема включения полевого транзистора с управляющим p-n-переходом с общим истоком
  • Схема включения полевого транзистора с управляющим p-n-переходом с общим стоком
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ ПРИБОР
Униполярный транзистор; Затвор (электроника); FET; Jfet; Транзистор, полевой; Полевые транзисторы; JFET; Канальный транзистор
то же, что полевой транзистор.
Полевой транзистор         
  • принципиальных схемах]]
  • альт=<nowiki>Сток-затворная характеристика (слева) и семейство стоковых характеристик (справа) полевого транзистора с затвором в виде p-n перехода и каналом n-типа.  {\displaystyle V_{GS}}  — напряжение затвор-исток;  {\displaystyle V_{DS}}  — напряжение сток-исток;  {\displaystyle I_{DS}}  — ток стока или истока;  {\displaystyle V_{P}}  — запирающее напряжение затвора, или напряжение отсечки.</nowiki>
  •  В данной схеме в качестве нелинейного элемента используется МДП транзистор с изолированным затвором и индуцированным каналом.
  • Рис. 3. Выходные статические характеристики (a) и сток-затворная характеристика (b) МДП-транзистора со встроенным каналом.
  • Схема полевого транзистора
  • Рис. 1. Конструкция полевого транзистора с управляющим p-n-переходом и каналом n-типа<br>а) с затвором со стороны подложки;<br>b) с диффузионным затвором.
  • Рис. 2. Устройство полевого транзистора с изолированным затвором.<br>a) — с индуцированным каналом, b) — со встроенным каналом
  • Схема включения полевого транзистора с управляющим p-n-переходом с общим затвором
  • Схема включения полевого транзистора с управляющим p-n-переходом с общим истоком
  • Схема включения полевого транзистора с управляющим p-n-переходом с общим стоком
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ ПРИБОР
Униполярный транзистор; Затвор (электроника); FET; Jfet; Транзистор, полевой; Полевые транзисторы; JFET; Канальный транзистор
Полево́й (униполя́рный) транзи́стор — полупроводниковый прибор, принцип действия которого основан на управлении электрическим сопротивлением токопроводящего канала поперечным электрическим полем, создаваемым приложенным к затвору напряжением.
Канальный транзистор         
  • принципиальных схемах]]
  • альт=<nowiki>Сток-затворная характеристика (слева) и семейство стоковых характеристик (справа) полевого транзистора с затвором в виде p-n перехода и каналом n-типа.  {\displaystyle V_{GS}}  — напряжение затвор-исток;  {\displaystyle V_{DS}}  — напряжение сток-исток;  {\displaystyle I_{DS}}  — ток стока или истока;  {\displaystyle V_{P}}  — запирающее напряжение затвора, или напряжение отсечки.</nowiki>
  •  В данной схеме в качестве нелинейного элемента используется МДП транзистор с изолированным затвором и индуцированным каналом.
  • Рис. 3. Выходные статические характеристики (a) и сток-затворная характеристика (b) МДП-транзистора со встроенным каналом.
  • Схема полевого транзистора
  • Рис. 1. Конструкция полевого транзистора с управляющим p-n-переходом и каналом n-типа<br>а) с затвором со стороны подложки;<br>b) с диффузионным затвором.
  • Рис. 2. Устройство полевого транзистора с изолированным затвором.<br>a) — с индуцированным каналом, b) — со встроенным каналом
  • Схема включения полевого транзистора с управляющим p-n-переходом с общим затвором
  • Схема включения полевого транзистора с управляющим p-n-переходом с общим истоком
  • Схема включения полевого транзистора с управляющим p-n-переходом с общим стоком
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ ПРИБОР
Униполярный транзистор; Затвор (электроника); FET; Jfet; Транзистор, полевой; Полевые транзисторы; JFET; Канальный транзистор
Одноэлектронный транзистор         
  • Рис.{{nbsp}}2. Энергетические уровни истока, проводящего канала (острова) и стока (слева направо) в одноэлектронном транзисторе для закрытого (верхняя часть) и проводящего (нижняя часть) состояний.
  • Одноэлектронный транзистор с подводящими контактами из ниобия и алюминиевым островом.
Одноэлектронный транзистор (, ) — концепция транзистора, использующего возможность получения заметных изменений напряжения при манипуляции с отдельными электронами. Такая возможность имеется, в частности, благодаря явлению кулоновской блокады.
ПОЛЕВОЙ ТРАНЗИСТОР         
  • принципиальных схемах]]
  • альт=<nowiki>Сток-затворная характеристика (слева) и семейство стоковых характеристик (справа) полевого транзистора с затвором в виде p-n перехода и каналом n-типа.  {\displaystyle V_{GS}}  — напряжение затвор-исток;  {\displaystyle V_{DS}}  — напряжение сток-исток;  {\displaystyle I_{DS}}  — ток стока или истока;  {\displaystyle V_{P}}  — запирающее напряжение затвора, или напряжение отсечки.</nowiki>
  •  В данной схеме в качестве нелинейного элемента используется МДП транзистор с изолированным затвором и индуцированным каналом.
  • Рис. 3. Выходные статические характеристики (a) и сток-затворная характеристика (b) МДП-транзистора со встроенным каналом.
  • Схема полевого транзистора
  • Рис. 1. Конструкция полевого транзистора с управляющим p-n-переходом и каналом n-типа<br>а) с затвором со стороны подложки;<br>b) с диффузионным затвором.
  • Рис. 2. Устройство полевого транзистора с изолированным затвором.<br>a) — с индуцированным каналом, b) — со встроенным каналом
  • Схема включения полевого транзистора с управляющим p-n-переходом с общим затвором
  • Схема включения полевого транзистора с управляющим p-n-переходом с общим истоком
  • Схема включения полевого транзистора с управляющим p-n-переходом с общим стоком
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ ПРИБОР
Униполярный транзистор; Затвор (электроника); FET; Jfet; Транзистор, полевой; Полевые транзисторы; JFET; Канальный транзистор
(канальный транзистор) , транзистор, в котором изменение выходного тока происходит под действием перпендикулярного ему электрического поля, создаваемого входным сигналом. Имеет структуру полупроводника с электронно-дырочным переходом, контакта металл - полупроводник либо структуру металл - диэлектрик - полупроводник. Применяется для усиления сигналов по мощности и напряжению.

Википедия

Бомбомёт (морской)

Бомбомёт — устройство на судне для сбрасывания глубинных бомб.

Морской (корабельный/катерный) бомбомёт — огневое средство надводных судов для стрельбы глубинными бомбами (с целью борьбы с подводными лодками и противоторпедной обороны).

Бомбомёты бывают механические (штоковые или шточные, часто их неправильно отождествляют с бомбосбрасывателями) и газодинамические (артиллерийские/бесштоковые/бесшточные и реактивные).

Что такое Реакт<font color="red">и</font>вный транз<font color="red">и</font>стор - определение