真空击穿特征考虑.docx
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1、真空击穿特征考虑(电子器件杂志)2014年第三期1真空击穿机理大气压下的电击穿很多是由于气体放电击穿引起的,但是当真空度较高时,空间里面的气体分子已经很少,气体分子的平均自由程很大,以致于d(d为间隙的距离),电子在电极间的碰撞很少,不能用汤生理论来解释电击穿,并且巴邢定律也不再适用,此时的击穿就需要寻求新的理论解释。和气体放电击穿一样,要使得高真空中击穿能够发生,同样需要两个条件:首先,需要在电极间或电极外表有初始的电子或离子来源;其次,需要有一些使带电粒子数量倍增的机制,能够使电流增长,构成导电通道。目前,对于真空击穿主要有下面3种解释:场致发射击穿、微放电击穿、微粒击穿3。11场致发射击
2、穿经过机械磨光和洗净的电极外表,微观上仍然存在着很多微米级的毛刺和突起,这些微小的毛刺突起能使其周围局部电场加强,有时会到达几百倍,当电场强度到达一定值后,导带中的电子就会获得足够的能量,克制外表势垒发射到真空中,构成电子流。假如有杂质或氧化物存在于电极外表,会使逸出功降低,场致发射更容易产生。在场致发射起始机制方面有两种不同的看法;一种以为尖端发射的电子流固然不大,但因其面积小,电流密度却很大,会使局部发热,引起阴极产生蒸发、熔化,释放出金属蒸汽,金属原子又与发射电子碰撞造成游离,出现击穿4;另一种以为场致发射电子以足够高的能量轰击阳极,使阳极材料蒸发、融化,构成金属蒸汽,进而引起击穿5。1
3、2微放电击穿微放电是指持续时间为几个ms、电量为C级的放电小脉冲,其值全然取决于电极外表的吸附及污染状况。能够用粒子交换6解释微放电击穿:当某一带电粒子从阴极出发打到阳极上,并撞击阳极上吸附的气体分子而产生了A个正离子和C个光子。当正离子和光子抵达阴极时,又导致阴极释放出二次电子,并假定一个正离子产生B个电子,而一个光子产生D个电子,当AB+CD1并不断循环时,就出现了电流不断增长的经过,当电流增大到一定的程度,就会引起电击穿的产生。在粒子交换经过中还存在着如下几种引发击穿的可能因素:(1)离子轰击诱使金属发射中心的构成;(2)离子轰击诱导微粒释放;(3)杂质层的外表再排列及电荷积聚7。13微
4、粒击穿电极外表存在一些弱束缚的微粒,这些微粒可能是疏松地粘附于电极外表或飞入极间的外来材料,可以能是含有弱键的电极材料本身。在静电场的作用下,这些微粒感应带电,并携带电荷离开电极外表,加速撞击对面的电极,将动能转为热能,引起局部加热、汽化,释放出大量金属蒸汽,构成更多的带电粒子,最终引起间隙击穿8。2电极外表形态对真空击穿的影响在真空击穿的起始阶段,电荷载体一般来源于电极外表,而在电极外表最有可能成为电荷来源是阴极外表所产生的场致电子发射。一方面经过机械磨光的电极外表一般还会存在一些微小的凸起;另一方面电子器件在长期的使用经过中也会使电极外表遭到侵蚀,例如真空灭弧室中大电流开断会使电极外表变得
5、凸凹不平,构成微小的凸起。这些微小凸起会引起周围的电场发生畸变,导致局部电场加强,当电场强度到达一定值后就有可能引起场致发射。因而电极的外表形态对真空击穿有非常大的影响,很多研究工作是围绕这个方面进行的。ANSYS是融合了构造、热、流体、电磁和声学于一体的大型通用有限元分析软件。利用ANSYS求解静电场问题是特别有效的,其基本步骤包括:(1)建立有限元模型;(2)网格划分;(3)施加载荷与边界条件;(4)计算结果以及后处理。本文中的仿真分析基于ANSYS软件进行。电极外表有很多缺陷,它们的尺寸、形貌难以控制,本文利用有限元法对平板电极3种典型的外表形态做静电场仿真,分析不同的电极外表形态对电场
6、分布的影响。仿真计算区域和电极外表凹凸缺陷示意如图1所示。仿真是在一个长为8cm,宽为5cm的矩形真空区域内进行的,一对长度为2cm,厚度为1mm的平行极板位于区域中间,如图1(a)所示。平行电极的上极板为光滑的平板电极,下极板分别为含有不同缺陷的电极,如图1(b)所示,其中设定凸起的高度为1mm,凹槽的深度为05mm。当极板之间加上5000V的电压时,得到的电场强度分布如图2所示,图2(a)2(c)分别是下极板为光滑外表,凸缺陷外表,凹槽缺陷外表时的电场强度分布图。当电极外表光滑时,极板之间的电场分布较为均匀,只是在极板的边缘处,会出现较高的局部电场,这是由于边缘效应的缘故;当电极外表有凸起
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