
- •Физические основы электроники
- •Тема 1 основы теории твердого тела
- •1.1.1 Виды связей
- •1.1.2 Кристаллическое строение веществ:
- •1.1.4 Дефекты кристалла
- •Контрольные вопросы к теме 1:
- •Тема 2 физические эффекты в твердых и газообразных диэлектриках
- •2.1 Поляризация, электропроводность, диэлектрические потери, проницаемость
- •Виды поляризации: электронная, ионная, дипольно-релаксационная, ионно-релаксационная, самопроизвольная и др.
- •Ионная поляризация. Она возникает вследствие упругого смещения связанных ионов из положения равновесия на расстояние, меньшее постоянной кристаллической решетки.
- •Дипольно-релаксационная поляризация. Заключается в повороте (ориентации) дипольных молекул в направлении электрического поля.
- •Диэлектрики с ионной структурой. К ним относятся твердые неорганические диэлектрики с выше перечисленными поляризациями и делятся по потерям на 2 группы:
- •2.2 Электропроводность диэлектриков, диэлектрические потери, диэлектрическая проницаемость, электрическая прочность, виды пробоя в диэлектриках
- •Электропроводность. В твердых диэлектриках представляет собой сумму токов:
- •Пробой диэлектриков. Явление образования в диэлектрике проводящего канала под действием электрического поля называется пробоем. Различают два вида пробоя: полный и неполный.
- •Тепловой пробой. Обусловлен нарушением теплового равновесия диэлектрика вследствие диэлектрических потерь. Мощность, выделяющаяся в образце равна:
- •2.3 Сегнетодиэлектрики
- •2.4 Пьезоэлектрики
- •2.5 Активные диэлектрики
- •Вывод. При отсутствии внешнего поля сегентодиэлектрики представляет собой как бы мозаику из доменов – областей с различными направлениями поляризованности.
- •2.6 Электропроводность газообразных диэлектриков
- •4 Вида самостоятельного разряда:
- •Закон Пашека. Пробивное напряжение воздуха и других газов в электрическом поле является функцией произведения давления газа на расстояние между электродами:
- •2.7 Электролюминесценция, катодолюминесценция
- •Контрольные вопросы к теме 2:
- •Тема 3 физические эффекты в проводниках
- •3.1 Классификация проводников
- •3.2 Полукристаллические и аморфные металлы и сплавы. Особенности металлов в тонкопленочном состоянии
- •3.2.1 Медь
- •3.2.2 Алюминий
- •3.2.3 Железо
- •3.2.4 Натрий
- •3.2.5 Вольфрам
- •3.2.6 Молибден
- •3.2.7 Благородные металлы
- •3.2.8 Никель и кобальт
- •3.2.9 Свинец
- •3.2.10 Олово
- •3.2.11 Цинк и кадмий
- •3.2.12 Индий и галлий
- •3.2.13 Ртуть
- •3.3 Особенности металлов в тонко пленочном состоянии
- •Вольфрамобариевые катоды
- •Вторичная эмиссия
- •3.4 Сверхпроводящие проводники. Статический эффект Джозефсона. Применение сверхпроводимости
- •Применение
- •3.5 Контактная разность потенциалов, термо - эдс, эффекты.
- •Два закона:
- •Механизм возникновения
- •Контрольные вопросы к теме 3:
- •Тема 4 физические эффекты в магнитных материалах
- •4.2 Зависимость параметров от температуры. Свойства магнитных материалов в свч полях
- •Магнитодиэлектрики
- •Контрольные вопросы к теме 4:
- •Тема 5 физические основы процессов в полупроводниковых материалах
- •Концентрация зарядов в пп. Вероятность Fn (w) нахождения свободного электрона в энергетическом состоянии w определяется функцией Ферми- Дирака:
- •5.2 Понятие об электронно-дырочном переходе, типы переходов, токи в p – n переходе
- •Тема 5.4 Вольт амперные характеристики и p-n модель
- •5.4.1 Модель p-n , вах
- •5.4.2 Вольт – амперная характеристика
- •5.4.3 Физические процессы в контактах пп с различной шириной запрещенной зоны (гетеропереходы), металл - пп
- •5.4.4 Гетеропереходы
- •5.4.5 Люминесценция полупроводников
- •5.4.6 Фотопроводимость полупроводников
- •5.4.7 Эффект Холла
- •5.5 Эффект поля
- •5.5.2 Эффекты в структурах мдп
- •5.5.3 В идеальных мдп-структурах не учитывалось влияние зарядов в окисле и на границе окисел – кремний
2.2 Электропроводность диэлектриков, диэлектрические потери, диэлектрическая проницаемость, электрическая прочность, виды пробоя в диэлектриках
За счет поляризации диэлектрика происходит уменьшение в нем поля по сравнению с первоначальным значением внешнего поля, так как часть линий напряженности пройдет сквозь диэлектрик, а другая – оборвется на связанных зарядах диэлектрика.
Поэтому напряженность
внутри диэлектрика равная
,
где
- это диэлектрическая проницаемость
среды (диэлектрика) и показывает, во
сколько раз диэлектрик ослабляет
действие внешнего электрического поля
и характеризует поляризованность
диэлектрика. Значение
может принимать различные значения от
нескольких единиц до десятков тысяч.
Значение
зависит от температуры частоты и виды
поляризации, частоты, давлении, влажности.
Электропроводность. В твердых диэлектриках представляет собой сумму токов:
,
где
-
ток смещения, обусловлен электронной
и ионной поляризации, он
проходит в очень малые промежутки
времени (
с);
-
ток абсорбции, обусловлен перераспределением
свободных зарядов в объеме диэлектрика.
Часть носителей встречает на своем пути
ловушки захвата – дефекты решетки,
захватывающие и удерживающие носители.
Со временем, когда все ловушки заполняются,
ток абсорбции прекращается;
-
сквозной ток, обусловленный объемным
сопротивлением диэлектрика и поверхностным,
так как в любом диэлектрике имеется
небольшое количество свободных
электронов, за счет примеси.
Диэлектрические потери. Понимают электрическую мощность поглощаемую диэлектриком при воздействии на него электрического поля. Она рассеивается в диэлектрике, превращаясь в тепло. Они в основном обусловлены сквозным током. При высоких напряжениях и частоты потери могут возникать за счет ионизации газов внутри диэлектрика.
Потери возникают как на постоянном так и на переменном.
Для расчета потерь
используют соотношение
,
где
- угол диэлектрических потерь, который
определяет соотношение между резистивной
и реактивной составляющими тока. Чем
меньше
,
тем лучше диэлектрик.
≈
0,0001 – 0,01.
Пробой диэлектриков. Явление образования в диэлектрике проводящего канала под действием электрического поля называется пробоем. Различают два вида пробоя: полный и неполный.
Полный – если проводящий канал проходит от одного электрода к другому и замыкает их.
Частичный (неполный), если пробивается лишь газовое или жидкое включение твердого диэлектрика.
Поверхностный пробой – который возможен в твердых диэлектриках.
Пробивное напряжение диэлектрика зависит от толщины диэлектрика.
,
где
-
электрическая прочность;
h – толщина диэлектрика.
Значение
зависит от формы электродов, времени
прохождения под напряжением, вида
напряжения, частоты, температуры,
влажности.
Физические процессы пробоя в разных случаях различны. Различают несколько механизмов пробоя: электрический, тепловой, электрохимический, ионизационный, электромеханический.
Электрический
пробой – обусловлен ударной ионизацией
или разрывом связей между частицами
диэлектрика непосредственно под
действием электрического поля.
Электрический пробой обусловлен
внутренним строением диэлектрика
(плотностью упаковки атомов, прочностью
и связей) и слабо зависит от внешних
факторов (температуры, формы образца
его размеров, частоты напряжения). Длится
процесс микросекунды и менее, а
в пределах 100 – 1000 МВ/м.