Техника
Почему эелектроника отказывается работать при высокой радиации ?
Радиация содержит гамма-излучения, которое является электро-магнитным излучением, что следовательно и влияет на электроприборы.
Радиация создаёт дефекты в кристаллической решётке полупроводника - именно поэтому современная электроника (целиком на полупроводниках и основанная) деградирует под действием радиации. Именно поэтому там важна не интенсивность, а ДОЗА облучения - радиационно-индуцированные дефекты НАКАПЛИВАЮТСЯ (если б просто возрастал темновой ток - это было б ещё полбеды...) . И именно поэтому для некоторых ответственных узлов аналоговой электроники до сих пор применяются лампы - там другая физическая основа работы, и радиация им, до некоторой степени, по фигу.
Ещё один механизм радиационной деградации полупроводниковых приборов, не связанный напрямую с дефектами кристаллической решётки, - "горячие носители", выбиваемые ионизирующим излучением из полупроводника. Такие носители могут проникать в окисел (а почти вся современная электроника - это МОП-структуры) и тем самым изменять пороговое напряжение МОП-транзисторов, застревая в нём. А уж если там подзатворный диэлектрик копозиционный (окисел-нитрид) - то ваще беда. Поскольку современные процессоры работают при напряжениях порядка 1 В, то изменение пороговых напряжений даже на десяток-другой мВ способно вызвать отказы в работе таких схем. Поэтому, в частности, биполярные ТТЛ-схемы более радиационно устойчивы, чем КМОП-логика.
Ещё один механизм радиационной деградации полупроводниковых приборов, не связанный напрямую с дефектами кристаллической решётки, - "горячие носители", выбиваемые ионизирующим излучением из полупроводника. Такие носители могут проникать в окисел (а почти вся современная электроника - это МОП-структуры) и тем самым изменять пороговое напряжение МОП-транзисторов, застревая в нём. А уж если там подзатворный диэлектрик копозиционный (окисел-нитрид) - то ваще беда. Поскольку современные процессоры работают при напряжениях порядка 1 В, то изменение пороговых напряжений даже на десяток-другой мВ способно вызвать отказы в работе таких схем. Поэтому, в частности, биполярные ТТЛ-схемы более радиационно устойчивы, чем КМОП-логика.
Вадим Маланов
Исчерпывающий ответ , спасибо .
Алена Емашова
то есть в эпицентре ядерного взрыва мобилку можно не доставать - работать не будет...)))
современная электроника основана на полупроводниковой технике. Радиация генерирует в pn-переходах свободные носители и нарушает логику работы транзисторов - например через закрытый транзистор может пойти ток. Поэтому и происходит отказ.
Похожие вопросы
- Почему ЭЛТ телевизоры не способны работать с высокими разрешениями?
- высокие частоты и BGA. кроме шуток, почему не может работать вот такое?
- почему может не работать мультивибратор?
- Объясните, чем обеспечивается безопасность труда работающих под высоким напряжением?
- Почему люди бьют по пульту когда он не работает? Почему он начинает работать после того, как его ударили?
- Если постоянный ток не проходит через конденсатор, то почему полярные конденсаторы работают только в постоянном токе?
- Почему может не работать usb устройство, если +5в подавать с блока питания, а не с порта компа?
- Почему не будет работать вечный двигатель на магнитах?
- У кого работают ключи BISS кодировки? Почему они не работают на моем спутниковом ресивере ?
- Почему ракетные двигатели работают несколько минут, а реактивные на самолетах работают часами?