Cтраница 1
Электрический пробой диэлектрика - монокристалла приводит к образованию постоянных каналов, заполненных продуктами разрушения кристалла. Наша цель - классифицировать и описать такие каналы, или пути пробоя, и на основании изучения этих явлений сделать выводы, которые могут быть полезными для нашего понимания процессов пробоя. [1]
Теория электрического пробоя диэлектриков, развитая Фрели-хом, исходит из того, что в основе процесса лежит ударная ионизация электронами. При значительном возрастании напряженности электрического поля ускоряемые им электроны передают избыточную-энергию связанным электронам, которые, интенсивно переходя в зону проводимости, взаимодействуют с атомами вещества, изменяя структуру твердого диэлектрика и вызывая развитие его электрического пробоя. [2]
![]() |
Несимметричная микрополосковая линия передачи. [3] |
При изготовлении тонкопленочных конденсаторов во избежание электрического пробоя диэлектрика величина шероховатости подложки должна быть значительно меньше. В тех случаях, когда требуется особо гладкая поверхность подложки ( например, при более высоких частотах), применяют сапфир. [4]
Представления о роли объемных зарядов как при развитии электрического пробоя диэлектриков, так и при образовании дендритов существуют уже в течение длительного времени, а в последнее время некоторые авторы стремятся теоретически осмыслить эту гипотезу. [5]
Многие эффекты, например оседание пыли, возникновение искровых разрядов и электрический пробой диэлектриков, определяются напряженностью электростатического поля. [6]
Аналогия между электростатикой и теорией упругости помогает не только в моделировании электрического пробоя диэлектрика. [7]
Особенность металлобумажных конденсаторов заключается в том, что они самовосстанавливаются при возникновении электрического пробоя диэлектрика; через место пробоя возникает разрядный ток, мгновенно расплавляющий металлизацию вокруг этого места. В результате на бумаге вокруг места пробоя не остается металлического слоя; оно оказывается изолированным от электродов, и разряд прекращается. [8]
Объемные заряды, по-видимому, могут увеличиваться до некоторого предельного значения, при котором получается электрический пробой диэлектрика ( нефтепродукта) в трубопроводе. [9]
![]() |
Две характерные зависимости.| Характер дисперсии диэлектрической проницаемости ея ( а.| Зависимость плотности тока / от. [10] |
Однако в достаточно сильных полях ток растет быстрее, чем по закону Ома, и при некотором критическом поле Ешр наступает электрический пробой диэлектрика. Величина Ешр называется электрической прочностью диэлектрика. При пробое однородное токовое состояние становиться неустойчивым и почти весь ток начинает течь по узкому каналу. [11]
При комнатной температуре это условие очень хорошо выполняется для описываемых диэлектриков, вообще говоря, вплоть до макроскопических полей, при которых наступает электрический пробой диэлектрика. [12]
При больших значениях удельного электрического сопротивления ( р) или малых временах приложения напряжения и низких температурах еще до наступления теплового пробоя может наступить электрический пробой диэлектрика. В отличие от теплового пробоя, электрический пробой является нарушением не теплового равновесия диэлектрика, а стационарного режима электропроводности. [13]
Сущность электрического пробоя диэлектрика заключается в том, что под действием сильного электрического поля электроны получают энергию, достаточную для перехода в зону проводимости. Свободные электроны, двигаясь под действием сильного электрического поля, получают возможность ионизировать атомы. В результате происходит лавинообразный процесс нарастания электрического тока. [14]
В твердых диэлектриках пробой может произойти либо под действием механических сил электрического поля, либо в результате теплового воздействия. В первом случае происходит электрический пробой диэлектрика, во втором случае - тепловой пробой. [15]