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直流電源工作原理(以常見的直流濺射鍍(dù)膜電源為例)直流電源的輸(shū)出端連接到濺射靶材和鍍膜基底所在的真空腔體內。在真空環境下,電源提供穩定的直(zhí)流電壓(yā),使得靶材(cái)相對於基底帶負電。當電壓達到一定(dìng)程度時,腔體內的(de)氣體(通(tōng)常為惰性氣體,如氬氣)被電離形成等離子體,其中的正離(lí)子在電場作用下加速轟擊(jī)靶材表麵。靶材原子在離子轟擊下被濺射出來,然後沉積到基底表麵,從而形成鍍膜(mó)層(céng)。電源的作用就是持續穩定地提供這個驅動(dòng)離子轟擊以及維持等離子體的電壓,並且(qiě)通過調節輸出電壓、電流等(děng)參數來控製濺射速率等鍍膜相關參數。
交流電源工作原理(lǐ)(比如中頻、高頻電源(yuán)用於某些鍍膜工藝)對於中頻(一般頻率在幾十千赫茲)和(hé)高頻(頻率更高,可達兆赫茲級別)電源(yuán),它(tā)們通過交變的電場來使氣體電離形成(chéng)等離子體。以中頻電源為例,其輸出的交變(biàn)電流會在真空腔體內(nèi)產生周期性變化的(de)電場,使得氣體分子(zǐ)在不同時刻分別被加速、電離,產生的等離子體中的離子周期性地轟擊靶材,實現材料的濺射和鍍膜。高頻電源則利用更高頻率的交變電場(chǎng),能更有效地產(chǎn)生高(gāo)密度的等離子體,適用於一些(xiē)對(duì)鍍膜質量(liàng)、鍍膜速率要求更高的工(gōng)藝場景。其工作過程中,電源的頻率(lǜ)、功率等參數對(duì)等離子體(tǐ)的狀態以及最終的鍍膜效果起著關鍵的調節作用。
脈衝電源工作原理脈(mò)衝電源是按照一定的時間間隔輸出脈衝(chōng)式的電壓或電流。在脈衝的高電平階段,會在真空腔(qiāng)體內產生足夠強(qiáng)的電(diàn)場使(shǐ)氣體電離、驅(qū)動(dòng)離子轟擊靶材等,實現鍍膜材料的濺射或蒸發等過程;而在脈衝(chōng)的低電平階段,等離子體等狀態會短暫調整,這樣可以避免連續工作時可能(néng)出現的一些(xiē)諸如靶材(cái)過熱、等離子體不穩定等問題(tí)。通過調(diào)節脈衝的頻率、寬(kuān)度、幅值等(děng)參數,能夠精準地(dì)控製鍍膜過程中的瞬時(shí)功率、平均功率等,進而有效控製鍍膜的質量(liàng)和速率,尤其(qí)適用於一些對膜層微觀結構、性能要求特殊的(de)鍍(dù)膜(mó)應用。
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