Rádiófrekvencián a dielektromos veszteség oka?

Pontszám: 4,4/5 ( 40 szavazat )

A polarizáció csökkenti a közegben lévő mezőt; így a dielektromos állandó a frekvencia növekedésével csökken [20]. A dipoláris és ionos polarizáció a domináns mechanizmus, amely hozzájárul a dielektromos tulajdonságokhoz a rádió (MHz) és a mikrohullámú (GHz) közötti frekvenciatartományban.

Mi okozza a dielektromos veszteséget?

A dielektromos veszteség különösen nagy a polarizációs mechanizmusok relaxációs vagy rezonancia-frekvenciái körül, mivel a polarizáció elmarad az alkalmazott tértől, ami kölcsönhatást okoz a mező és a dielektrikum polarizációja között, ami felmelegedést eredményez.

Hogyan függ a dielektromos veszteség a frekvenciától?

Általában a dielektromos veszteség a frekvencia növekedésével csökken . A polimer dielektromos tulajdonságait a töltéseloszlás, valamint a poláris csoportjának statisztikai hőmozgása határozza meg. A dielektrikum polarizációjához ionos, elektronikus és dipólus polarizáció járul hozzá.

Miért nő a dielektromos veszteség a frekvenciával?

Általánosságban elmondható, hogy a frekvencia növekedésével az anyag nettó polarizációja csökken, ahogy az egyes polarizációs mechanizmusok megszűnnek , és így a dielektromos állandója csökken. ... Ennek az az oka, hogy a szerkezet fázisváltozással megváltozik, és a dielektromos állandó erősen függ a szerkezettől.

Hogyan változik a dielektromos állandó a hőmérséklettel?

A hőmérsékletnek a dielektromos állandóra gyakorolt ​​hatása hasonló a frekvenciáéhoz. A hőmérséklet növekedésével a poláris molekulák mobilitása nő , ami növeli a dielektromos állandót.

Dielektromos veszteség és disszipációs tényező (teljesítményveszteség dielektromos anyagban)

45 kapcsolódó kérdés található

Növekszik-e a dielektromos állandó a frekvenciával?

A dielektromos állandó (ε′) gyorsan csökkent a frekvencia növekedésével . Ez a csökkenés a tértöltés polarizációs hatásának csökkenésének köszönhető. Ezután közel állandó maradt, de a hőmérséklet emelkedésével egy adott gyakorisággal nőtt.

Hogyan csökkenthetjük a dielektromos veszteséget?

Próbáljon lassú fűtési sebességet tartani, hogy elkerülje a pórusok kialakulását. A magas hőmérséklet elérése és az olvadás megelőzése érdekében próbálja meg befedni a raklapokat a KNbO3 kalcinált porral, majd tárolni a szinterezésre.

A dielektromos veszteség függ a feszültségtől?

A fent említett kondenzátor esetében a dielektromos veszteségi tényezőt a töltőáram (90°-os fáziskiesés a rákapcsolt feszültséghez képest) és a rákapcsolt feszültség fázisában lévő veszteségi áram aránya adja meg .

Hogyan számítja ki a dielektromos veszteséget?

A dielektromos veszteséget az úgynevezett veszteségi tangens vagy tan delta (tan δ) segítségével mérjük. Egyszerűen fogalmazva, a tan delta a váltakozó térvektor és az anyag veszteségkomponense közötti szög érintője. Minél nagyobb a tan δ értéke, annál nagyobb lesz a dielektromos veszteség.

Mit értünk dielektromos állandó alatt?

A dielektromos állandó (ϵr) az anyag elektromos permeabilitásának és a szabad tér elektromos permeabilitásának (vagyis vákuum) hányadosa, és értéke egy egyszerűsített kondenzátormodellből származtatható.

Mi a jelentősége a dielektromos veszteségmérésnek?

A használt pontos frekvencia kissé eltér attól a frekvenciától, amelynél a maximális dielektromos veszteség a vízben fellép, így biztosítva, hogy a mikrohullámokat ne nyelje el az első vízréteg, amellyel találkoznak, így lehetővé válik az étel egyenletesebb melegítése.

Mi a veszteség a kondenzátorban?

A filmkondenzátorokban a dielektromos veszteségek a fő tényezői a teljes egyenértékű soros ellenállásnak. Dielektromos vezetési veszteségek. A dielektromos vezetési veszteségek olyan veszteségekre utalnak, amelyeket a töltésnek a dielektromos anyagon való tényleges mozgása okoz .

Mi az alacsony dielektromos veszteség?

Alacsony dielektromos veszteségû anyagok szükségesek a rádiófrekvenciás és mikrohullámú kommunikációs alkalmazásokhoz. ... Az alumínium-oxid egykristályai, azaz a zafír az egyik legalacsonyabb dielektromos veszteséggel rendelkeznek. A polikristályos alumínium-oxidnak nagyobb a vesztesége a külső tényezők miatt.

Mi a dielektromos veszteség a kábelben?

A dielektromos veszteség olyan teljesítményveszteség , amely egy kábel papírszigetelésében (dielektrikumában) keletkezik a szivárgó áram és a váltakozó áramú táplálás esetén az áram megfordítása miatt kialakuló elektromos tér következtében. Ez a veszteség a hőmérséklettel növekszik. Közvetlen hatással van a kábel működésére.

Mit jelent a veszteséges dielektrikum?

Veszteséges dielektromos közegnek nevezzük azt a közeget, amelyben az elektromos vezetőképesség nem egyenlő nullával, de nem jó vezető .

Melyik közegnek a legnagyobb a dielektromos szilárdsága?

A tökéletes vákuumnak van a legnagyobb dielektromos szilárdsága, 1×10 12 MV/m. A tökéletes vákuum nem tartalmaz lebontható anyagot, ezért tökéletes elektromos szigetelő. A valóságban szinte lehetetlen tökéletes vákuumot elérni, de a nagy vákuum is kiváló szigetelő, 30 MV/m névleges értékkel.

Amikor egy dielektrikum elveszti dielektromos tulajdonságát A jelenséget ún.

Magyarázat: A dielektrikumon végzett különféle kezelések hatására a dielektrikum vezetővé tétele érdekében olyan állapotba kerül, ahol elveszti dielektromos tulajdonságát és vezetni kezd. Ezt a jelenséget dielektromos lebontásnak nevezik.

Mi okozza a hiszterézis elvesztését?

A hiszterézisveszteséget a mag felmágnesezése és lemágnesezése okozza, miközben az áram előre és hátrafelé halad . ... A hiszterézis hurok az indukált mágneses fluxussűrűség (B) és a mágnesező erő (H) közötti összefüggést mutatja. Gyakran BH huroknak nevezik.

Mi a dielektromos veszteség a transzformátorban?

A dielektromos veszteségeket a szigetelőanyag és a szigetelés, például a transzformátorolaj okozza . A mag- és rézveszteséghez képest ritkán fordul elő. Ha a transzformátorolaj vagy a szigetelési kapacitás romlik, a dielektromos veszteség nő.

Milyen felhasználási területei vannak a dielektromos anyagoknak?

A dielektromos anyagokat számos alkalmazásban használják, például:
  • Elektronikus alkatrészek, például kondenzátorok (az eszköz energiatároló tulajdonságaiért felelősek)
  • Magas/alacsony K-tartalmú anyagok, amelyeket széles körben használnak a félvezetőkben a teljesítmény fokozására és az eszköz méretének csökkentésére (ahol K a permittivitásra vagy a dielektromos állandóra utal)

Mi a hiszterézisveszteség?

A hiszterézisveszteség az az energia, amely a hiszterézis miatt hő formájában veszteségbe kerül. ... Ennek a belső súrlódásnak a leküzdésére a mágnesező erő egy részét használják fel, amely a hőenergiát hozza létre. Mivel ezt a termelt hőenergiát csak a belső súrlódás ellen pazarolják, hiszterézisveszteségnek nevezik.

Mi az a nagy dielektromos állandó?

A nagy dielektromos állandó lehetővé teszi nagyobb elektrosztatikus erők létrehozását, amelyek felelősek a működtetési feszültségért és alakváltozásért , míg az anyagszilárdság határozza meg a kialakuló elektrosztatikus erők ellenálló képességét.

Mitől függ a dielektromos állandó?

12.12. A dielektromos állandó számos tényezőtől függ, mint például a hőmérséklet, a nedvességtartalom és a frekvencia ; ezeket a tényezőket állandó értéken kell tartani, és fel kell jegyezni a dielektromos állandó mérésekor. Mohsenin (1984) átfogó áttekintést adott az anyagok dielektromos tulajdonságairól.

A dielektromos állandó tiszta szám?

Ha C egy adott dielektrikummal töltött kondenzátor kapacitásának értéke, C 0 pedig egy azonos kondenzátor kapacitása vákuumban, akkor a dielektromos állandó, amelyet a görög kappa, κ betűvel jelképez, egyszerűen κ = C formában fejezhető ki. /C 0 . A dielektromos állandó egy szám, méretek nélkül .