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2020-08-19

半導體的導電,主要是由電子和空穴造成的。溫度增加,使電子動能增大,造成晶體中自由電子和空穴數目增加,因而使電導率升高。通常情況下電導率與溫度的關系為電阻率與溫度的關系為式中,B為與材料有關的常數,表示材料的電導活化能。某些材料的B值很大,它在感受微弱溫度變化時電阻率的變化十分明顯。有一類半導體陶瓷材料,在特定的溫度附近電阻率變化顯著。如“摻雜”的BaTiO3(添加稀土金屬氧化物)在其居里點附近,當發生相變時電阻率劇增103~106數量級。利用半導體陶瓷的電阻值對溫度的敏感特性...

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2020-08-18

半導體的能帶結構如圖4.2-23所示,下面是已被價電子占滿的允帶,中間為禁帶,上面是空帶。因此,在外電場作用下不能導電,但是這是零度時的情況。當外界條件發生變化時,例如溫度升高和有光照射時,滿帶中有少量電子有可能被激發到上面的空帶中去,在外電場作用下,這些電子將參與導電。同時,滿帶中由于少了一些電子,在滿帶頂部附近出現了一些空的量子狀態,滿帶變成了部分占滿的能帶,在外電場的作用下,仍留在滿帶中的電子也能夠起導電作用。滿帶電子的這種導電作用等效于把這些空的量子狀態看作帶正電荷的...

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2020-08-18

抗電強度是絕緣材料的一個重要性能指標,因其數值受多種因素影響,為便于比較,必須在特定的條件下進行。國標GB/T1408.1-1999規定了固體電工材料工頻擊穿電壓、擊穿場強和耐電壓的實驗方法。對試樣的尺寸、電極形狀、加壓方式等都作了規定,其中擊穿電壓采用“連續均勻升壓法”或“一分鐘逐級升壓法”進行,電壓由低至高,使試樣被擊穿的電壓即為擊穿電壓U穿,擊穿強度量E穿可由式求出。耐電壓為試樣在一定電壓作用下,在規定的時間內沒有發生擊穿的電壓值和時間,分別以kV和min為單位。試驗電...

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2020-08-17

材料的抗電強度主要用材料的耐電強度來表示,其數值等于相應的擊穿場強E穿。它除取決于材料的組成與結構外,主要受外界環境對E穿的影響。首先是溫度的影響,溫度對電擊穿影響不大,因為在電擊穿過程中,電子的運動速度、粒子的電離能力等均與溫度無關,因此在電擊穿的范圍內溫度的變化對E穿沒有什么影響。溫度對熱擊穿影響較大,首先溫度升高使材料的漏導電流增大,這使材料的損耗增大,發熱量增加,促進了熱擊穿的產生。此外,環境的溫度升高使元器件內部的熱量不容易散發,進一步加大了熱擊穿的傾向。溫度升高使...

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2020-08-14

長期運行在高溫、潮濕、高電壓或腐蝕性氣體環境下的絕緣材料往往會發生化學擊穿。化學擊穿和材料內部的電解、腐蝕、氧化、還原、氣孔中氣體電離等一系列不可逆變化有很大的關系,并且需要相當長時間,材料被“老化”,逐漸喪失絕緣性能,后導致被擊穿而破壞。化學擊穿有兩種主要機理:一種是在直流和低頻交變電壓下,由于離子式電導引起電解過程,材料中發生電還原作用,使材料的電導損耗急劇上升,后由于強烈發熱成為熱化學擊穿。這種情況以含堿金屬氧化物的鋁硅酸鹽陶瓷為甚。在較高溫度和高壓直流或低頻電場下運行...

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2020-08-14

絕緣材料在電場下工作時由于各種形式的損耗,部分電能轉變成熱能,使介質被加熱。若外加電壓足夠高,將出現器件內部產生的熱量大于器件散發出去的熱量的不平衡狀態,熱量就在器件內部積聚,使器件溫度升高。升溫的結果又進一步增大損耗,使發熱量進一步增多。這樣惡性循環的結果使器件溫度不斷上升。當溫度超過一定限度時介質會出現燒裂、熔融等現象而*喪失絕緣能力,這就是介質的熱擊穿。介質內溫度變化較慢時的擊穿稱為“穩態熱擊穿”;而介質短時間使用在脈沖電壓下,介質內熱量來不及散出時的擊穿稱為“脈沖熱擊...

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2020-08-14

固體介質的電擊穿理論是在氣體放電的碰撞電離理論基礎上建立的。在20世紀30年代,希伯爾(Hppel)和弗羅利赫(Frolich)等人,在固體物理學基礎上用量子力學為工具,逐步發展建立了固體介質電擊穿的碰撞電離理論,其主要內容為:在強電場下固體導帶中可能因冷發射或熱發射而存在一些電子,這些電子一面在外電場作用下被加速獲得動能,一面與晶格振動相互作用而加劇晶格振動,把電場的能量傳遞給晶格,當這兩方面在一定溫度和場強下平衡時,固體介質有穩定的電導,但當電子從電場中得到的能量大于損失...

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