蜜桃成人365av_91精品在线观_久久久久久网址_日韩免费精品视频

咨詢電話:13699145010
article技術文章
首頁 > 技術文章 > 關于電擊穿試驗儀設備的特點

關于電擊穿試驗儀設備的特點

更新時間:2022-04-15      點擊次數(shù):2614

固體介質的擊穿的介紹:

1   

介質擊穿

image.png


Ub 為擊穿電壓(擊穿電場Eb=Ub/d d為介質厚度)


•     擊穿的分類

? 本征擊穿(Intrinsic Breakdown):電擊穿

? 非本征擊穿:熱擊穿(Thermal Breakdown

? 放電擊穿(Discharge Breakdown

     介質擊穿兩種情況

? 發(fā)生久性變化(或叫不可逆變化):如固體介質擊穿。

? 發(fā)生可恢復性變化:介質在電場的作用下被擊穿,把外電 場撤除后,介質又恢復其絕緣性能,如氣體。

? “自愈現(xiàn)象"(Self-Healing),如金屬化紙介電容器 。


     固體介質擊穿的一般規(guī)律

1. 固體介質的擊穿電場大于液體和氣體介質

Eb (氣體) =3×106V/m

Eb (液體) =107~108V/m

Eb (固體) =108~109V/m

2. 固體介質擊穿是破壞性的

3. 擊穿的發(fā)展過程

? 介電性能的破壞:絕緣變成導體(電擊穿)

? 介質本身的破壞:有明顯的擊穿通道(熱擊穿、機械擊 穿)

4. 擊穿與實驗條件有關:

電極形狀、媒質、散熱條件、電壓類型、加壓時間、厚度

image.png


電擊穿的特點

①擊穿前的強電場 ,符合玻爾定律: I = I0 eAU   或弗蘭克爾定律: I = I0 eB   U

②擊穿場強高,擊穿電場范圍較窄108~109V/m       

③在均勻電場中,電擊穿發(fā)生時的電場強度直到厚度為 0.1u-1u范圍都與厚度無關。                        

④擊穿場強與周圍媒質溫度無關                     

⑤擊穿場強與加壓時間無關

電擊穿必須滿足:

電導率γ 小、tgδ小、散熱條件好,無氣隙、無邊緣放電

熱擊穿的特點

image.png

電擊穿和熱擊穿的判斷

image.png

熱擊穿電壓比電擊穿電壓較低


固體介質的熱擊穿理論

image.png

image.png


image.png

image.png

兩點結論:

?熱擊穿電壓Ub與溫度T密切有關,和電阻率ρ與溫度 的關系相同,只是指數(shù)減半,logUb的斜率差不多為  logρ斜率的一半;

?熱擊穿電壓Ub與溝道長度d成正比,但實驗未證實。

image.png



概念:電擊穿為固體介質的本征擊穿。

產生原因:電子過程——電子碰撞電離

image.png


近代關于固體介質電擊穿的理論。

按照擊穿發(fā)生的判定條件,電擊穿理論分為兩大類:

1. 以碰撞電離開始作為擊穿判據(jù),這類理論為碰撞電 離理論,或稱本征電擊穿理論;

2. 以電離開始后,電子倍增到一定數(shù)值,足以破壞介 質絕緣狀態(tài)作為擊穿判據(jù),這類理論稱為“雪崩"擊穿 理論。


碰撞電離理論

單位時間內,電子從電場獲得能量為A,同時與晶格碰撞  失去能量為B。晶格波能量是量子化?ω的,電子與晶格波

的交換能應為其整數(shù)倍n?ω。

image.png

平衡狀態(tài):

當電場提高使平衡狀態(tài)破壞時A>B,碰撞電離立即發(fā)生。 由上式確定碰撞電離開始發(fā)生的起始場強,并作為介質擊 穿場強。


希伯爾低能判據(jù)

A與B在數(shù)值上有三種情形:

?當電場較弱時,A<B,電子將損失能量達到其穩(wěn)定值;    ?A=B時,為平衡狀態(tài),對應電子的最大能量,臨界能量 ξc ?A>B時,電子將不斷從電場中獲得能量。

image.png

EH為希伯爾場強,或臨界擊穿場強。

電場要使具有這樣小能量以上的所有電子加速才能導致

擊穿,故稱為慢電子擊穿理論。


①當電場E很低時,A(E1)與B相交于兩點,電子能量ξ1< ξ<ξ2的電子,由于損耗大于獲得,將不斷損失其能量 直至降低到ξ1而建立平衡時為止。若ξ<ξ1,則A>B電 子能量增加,直至ξ=ξ1達到平衡,電導的穩(wěn)定狀態(tài)不 會破壞,電強度也不致破壞。

②當電場E很高時,在任何情形下總是A(E2)>B,肯定發(fā) 生擊穿。

③當電場為某一臨界場強EH時,A(EH)曲線與B曲線相切, 切點對應于B=f2 (ξ)為最大值處,此時平衡關系成立,


即A(EH ,ξc ) = B(T0 ,ξc )

弗洛里赫高能判據(jù)

晶體電擊穿是一些高能量的快電子碰撞電離引起,而不需要 所有的慢電子參與,電場只需加速部分高能量(接近晶格電離能)的電子即可使晶體擊穿。

image.png


有兩種可能情況:

ξ′ >  ξ3  > Wi                    ①如此大能量的電子數(shù)極少,且速度快、碰撞頻繁、自由程短,不易積累能量,電子崩不易形成。

ξ2  <  ξ′ < Wi                   ②由于A>B,電子在電場作用下被加速而能量增至Wi,產生 碰撞電離并導致?lián)舸L幱讦危糤i狀態(tài)的電子,存在時間   長,在經過較長的自由行程后,積累足夠大的能量,易形成 電子崩,使電強度破壞達到擊穿,因此只要能量ξ稍小于Wi 的電子被加速,就能導致?lián)舸?/span>

碰撞電離理論

image.png


堿鹵晶體擊穿場強的計算值與實驗值

image.png

?希伯爾電場充分但不必要:欲加速幾乎全部電子,所需 的電場強度自然偏高。

?弗洛里赫電場必要但不充分,計算出的電場自然偏低。

雪崩"電擊穿理論

1)碰撞電離雪崩擊穿

 

Seitz理論:一個電子從陰極出發(fā),經過約40次碰撞 電離,介質材料即被破壞,又稱為40繁代理論"

設電場強度E=108V/m,電子遷移率μ≈10-4m2/V · s, 擴散系數(shù)D≈10-4m2/s。

t=1μ s內,電子運動長度為1cm,崩頭的擴散半徑

約為

image.png


在該圓柱體中原子數(shù)為

πr2 × 10?2 × 1029  ≈ 1017

設破壞晶格原子所需能量約為10eV,即破壞圓柱體內所有 原子所需能量為:1018eV。

每個電子經過1cm從電場中獲得的能量約為106eV,故只要

有1012個電子就破壞介質晶格。碰撞電離過程中電子數(shù)以



2 α增加

2α = 1012

α = 40

隧道擊穿

由于隧道效應使介質中電流增   大,介質失去絕緣性能的現(xiàn)象稱 為隧道擊穿。

隧道電流為:

image.png


A、B為與電極-介質間功函數(shù)有 關的常數(shù),與溫度關系不大。   這個公式給出,從電極進入介質 導帶的隧道電流的密度與場強的 關系。

image.png

電極至介質隧道電流密度:

① 在強電場時隧道電流隨場強的增大而迅速增大,因 而必將導致介質失去絕緣性能。

② 福蘭茲提出用隧道電流導致介質溫升達到一定溫度 (臨界溫度Tc)作為介質隧道擊穿的判據(jù)。

③ 隧道電流與禁帶寬度有密切關系,禁帶狹窄時,較 低場強下就有很大的隧道電流。


機械擊穿

image.png

局部放電引起的擊穿

在工程上要制取一種連續(xù)均勻的固體介質材料是困難的, 通常固體介質中含有氣隙,以下兩種形式:             

1)電極與介質層之間留有氣隙                     

2)介質內部存在氣隙或氣泡

在外施電壓作用下,當擊穿場強較低的氣體(氣隙或氣泡)中的局部電場強度達到氣體的擊穿場強時,這部分氣 體開始放電,使介質發(fā)生不貫穿電極的局部擊穿,這種現(xiàn) 象被稱為局部放電擊穿。

image.png

image.png


北京中航時代儀器設備有限公司
  • 聯(lián)系人:石磊
  • 地址:北京市房山區(qū)經濟技術開發(fā)區(qū)1號
  • 郵箱:zhsdyq@163.com
  • 傳真:86-010-80224846
關注我們

歡迎您關注我們的微信公眾號了解更多信息

掃一掃
關注我們
版權所有 © 2025 北京中航時代儀器設備有限公司 All Rights Reserved    備案號:京ICP備14029093號-1    sitemap.xml
管理登陸    技術支持:化工儀器網    
蜜桃成人365av_91精品在线观_久久久久久网址_日韩免费精品视频
欧美一区二区视频网站| 欧美精品三级在线观看| 国产在线看一区| 精品无码三级在线观看视频| 日韩电影在线看| 日本不卡123| 免费在线看成人av| 精品一区二区三区在线播放视频| 美女国产一区二区| 国产一区二区久久| 99久久精品免费看| 欧美在线免费播放| 日韩欧美第一区| 欧美国产一区二区| 一区二区三区在线影院| 五月综合激情日本mⅴ| 九色综合狠狠综合久久| 夫妻av一区二区| 在线视频你懂得一区二区三区| 欧美三级午夜理伦三级中视频| 884aa四虎影成人精品一区| 精品美女一区二区三区| 国产精品免费视频观看| 亚洲国产成人av好男人在线观看| 麻豆成人综合网| 97久久精品人人做人人爽50路| 欧美熟乱第一页| 久久久精品国产99久久精品芒果 | 午夜国产精品一区| 久久99久久久欧美国产| 91在线免费看| 精品福利视频一区二区三区| 国产精品久久久久aaaa樱花| 日本亚洲一区二区| 99麻豆久久久国产精品免费| 日韩一区二区电影网| 亚洲欧洲日产国产综合网| 全部av―极品视觉盛宴亚洲| 成人在线视频一区二区| 欧美成人在线直播| 亚洲尤物视频在线| 成人av在线资源网| 日韩精品中午字幕| 亚洲国产一区二区在线播放| 懂色av一区二区三区免费看| 欧美一卡2卡3卡4卡| 亚洲黄色性网站| 国产成人午夜高潮毛片| 日韩欧美卡一卡二| 香蕉影视欧美成人| 99久久伊人精品| 国产清纯白嫩初高生在线观看91| 日韩电影在线一区| 欧美亚洲动漫制服丝袜| 亚洲美女免费在线| 波多野结衣亚洲| 国产亚洲精久久久久久| 久久成人免费网| 在线成人av影院| 亚洲图片欧美视频| 在线观看日韩高清av| 亚洲欧洲成人av每日更新| 成人精品小蝌蚪| 日本一区二区三级电影在线观看| 久久成人精品无人区| 日韩欧美一级片| 久久精品999| 精品乱人伦小说| 国产麻豆精品视频| 国产日韩欧美一区二区三区乱码| 经典三级一区二区| 久久精品免费在线观看| 国产黄人亚洲片| 中文字幕不卡的av| 91网上在线视频| 亚洲中国最大av网站| 欧美三级蜜桃2在线观看| 一区二区三区波多野结衣在线观看| 99国产精品久| 亚洲va国产va欧美va观看| 欧美在线不卡视频| 热久久一区二区| 久久久不卡影院| 91麻豆精品在线观看| 亚洲国产aⅴ天堂久久| 欧美一级一区二区| 国产精品伊人色| 亚洲欧洲精品天堂一级| 欧美日韩免费观看一区二区三区| 亚洲二区视频在线| 欧美精品一区二| 懂色av一区二区在线播放| 一区二区中文字幕在线| 欧美三级视频在线| 国产一区二区三区精品视频| 国产精品久久久久久久裸模| 91国偷自产一区二区开放时间 | 天堂久久久久va久久久久| 日韩一区二区中文字幕| 国产成人精品免费在线| 一区二区三区四区不卡在线| 日韩一区二区三免费高清| 成人18精品视频| 日韩中文字幕麻豆| 国产精品色婷婷久久58| 欧美精品在线一区二区三区| 国产麻豆精品95视频| 亚洲一区在线看| 日本一区二区三区久久久久久久久不| 在线免费精品视频| 国产成人精品影视| 香蕉成人啪国产精品视频综合网| 久久久久久久久久久久久女国产乱| 色婷婷国产精品| 国产成人免费在线观看| 日韩专区欧美专区| 1000部国产精品成人观看| 欧美xxxx老人做受| 欧美在线一区二区| www.成人在线| 国产伦精品一区二区三区免费迷| 亚洲图片欧美色图| 中文字幕中文字幕一区二区| 精品成人a区在线观看| 欧美日韩高清在线| 色综合久久综合网| 成人av免费观看| 国产一区二区三区日韩| 日本成人中文字幕| 亚洲高清视频中文字幕| 综合电影一区二区三区 | 一区二区三区久久久| 国产精品天美传媒| 久久综合狠狠综合久久激情| 69堂成人精品免费视频| 欧美三级电影在线看| 一本大道av一区二区在线播放| 国产suv精品一区二区三区| 激情深爱一区二区| 久久er99精品| 极品少妇xxxx精品少妇偷拍| 日韩av成人高清| 青青草国产精品97视觉盛宴| 午夜精品久久久久影视| 性做久久久久久久久| 亚洲成人高清在线| 丝袜美腿高跟呻吟高潮一区| 亚洲成av人片| 秋霞电影网一区二区| 免费成人深夜小野草| 麻豆精品精品国产自在97香蕉| 日本免费新一区视频| 六月丁香综合在线视频| 麻豆成人久久精品二区三区小说| 免费观看久久久4p| 韩国理伦片一区二区三区在线播放| 久热成人在线视频| 加勒比av一区二区| 福利电影一区二区| 色94色欧美sute亚洲线路二| 欧美网站一区二区| 欧美一级片在线看| 久久麻豆一区二区| **性色生活片久久毛片| 亚洲一区中文在线| 日韩电影在线一区二区三区| 韩国欧美国产1区| 99久久免费视频.com| 欧美日韩精品一区二区在线播放| 欧美精选在线播放| 久久久久久久一区| 亚洲女同女同女同女同女同69| 亚洲线精品一区二区三区| 青娱乐精品视频| 成人免费的视频| 7777精品伊人久久久大香线蕉 | 亚洲国产视频一区二区| 蜜臀国产一区二区三区在线播放| 国产精品一二三四五| 色先锋资源久久综合| 欧美一级专区免费大片| 国产精品国产三级国产普通话蜜臀| 一卡二卡三卡日韩欧美| 加勒比av一区二区| 欧美无人高清视频在线观看| 精品久久久久久最新网址| 成人欧美一区二区三区白人| 人人狠狠综合久久亚洲| 不卡一区在线观看| 日韩欧美亚洲国产另类| 亚洲黄色av一区| 国产精品自产自拍| 制服.丝袜.亚洲.中文.综合| 日韩一区日韩二区| 国产精品中文字幕日韩精品| 欧美三级欧美一级| 亚洲乱码中文字幕综合| 国产不卡免费视频| 欧美变态凌虐bdsm| 日韩精品欧美精品|