200
6 • Dynamique et structures électriques
possible d’exprimer la tension de claquage en fonction du produit Pd.
a
V /d, P
d = log
1 +
1
g
→ APd exp
−
B Pd
V
= log
1 +
1
g
U
J
Je
V*
A : Charge d'espace
B : Collection, Saturation, Multiplication
A
B
Figure 6.10 Partie A de la figure 6.5.
Tableau 6.2
Régimes
Courants J/Je
Collection
∼ 1
a Multiplication électronique
∼ exp
ad
a, g Multiplication et émission secondaire ∼ exp
ad
/1 − g
exp
ad
− 1
Autonome : exp ad ≈ 1 +
1
g
Contrôlé par le circuit extérieur
L’usage est d’introduire le potentiel minimum de claquage V
∗ et le produit
pression×longueur critique (Pd)
∗ :
V
∗
= B exp (1) log
1 + 1/g
/A et (Pd)
∗
= exp (1) log
1 + 1/g
/A,
afin d’exprimer la tension de claquage sous une forme universelle.
V
V ∗ =
Pd
Pd ∗
1 + log
Pd
Pd ∗
(6.20)
© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit
6 • Dynamique et structures électriques
possible d’exprimer la tension de claquage en fonction du produit Pd.
a
V /d, P
d = log
1 +
1
g
→ APd exp
−
B Pd
V
= log
1 +
1
g
U
J
Je
V*
A : Charge d'espace
B : Collection, Saturation, Multiplication
A
B
Figure 6.10 Partie A de la figure 6.5.
Tableau 6.2
Régimes
Courants J/Je
Collection
∼ 1
a Multiplication électronique
∼ exp
ad
a, g Multiplication et émission secondaire ∼ exp
ad
/1 − g
exp
ad
− 1
Autonome : exp ad ≈ 1 +
1
g
Contrôlé par le circuit extérieur
L’usage est d’introduire le potentiel minimum de claquage V
∗ et le produit
pression×longueur critique (Pd)
∗ :
V
∗
= B exp (1) log
1 + 1/g
/A et (Pd)
∗
= exp (1) log
1 + 1/g
/A,
afin d’exprimer la tension de claquage sous une forme universelle.
V
V ∗ =
Pd
Pd ∗
1 + log
Pd
Pd ∗
(6.20)
© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit
