Onduleur hybride Onduleur hors réseau
Série FTS : onduleur hybride hors réseau







Étant donné un cristal avec un réseau parfait, le mouvement d'un électron se déplaçant à travers le cristal est équivalent à celui d'un électron de masse effective se déplaçant dans l'espace libre. Ainsi, en supposant que le mouvement thermique est suffisamment petit pour qu'il n'y ait pas de déviation dans la structure périodique, la résistance de ce cristal est égale à zéro. Cependant, les vrais cristaux ne sont pas parfaits et des défauts cristallographiques apparaissent souvent, et les atomes à certains points du réseau peuvent ne pas exister et peuvent être occupés par des impuretés. De cette manière, la périodicité du réseau est perturbée et les électrons sont diffusés. De plus, si la température est supérieure à la température absolue, les atomes au point de réseau subiront un choc thermique, et il y aura des particules de choc thermique, à savoir des phonons, se déplaçant dans le cristal. Plus la température est élevée, plus il y a de phonons. Les phonons entrent en collision avec les électrons dans un processus appelé diffusion du réseau. Le flux d'électrons libres est entravé principalement en raison des deux types de diffusion ci-dessus, et le cristal a donc une résistance finie.
La physique de la matière condensée
La physique de la matière condensée étudie les propriétés de la matière, en particulier sa structure électronique. En physique de la matière condensée, les équations plus complexes et généralisées de la loi d'Ohm sont très importantes et rentrent dans le cadre des équations constitutives et de la théorie des coefficients de transport.
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