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第二章-电介质材料-讲稿
第二章 ;内 容;电介质基本物理性能(重点)
一、简介
二、电介质分类
三、极化类型
四、电介质的物理性质;一、简 介;二、极化的微观机制;三、极化的类型;2、离子位移极化;3、偶极子转向极化;4、松弛(弛豫)极化;电介质定义的解析:;电介质=绝缘体?;四、电介质的物理性质;极化能力的表征;80.1;②复介电常数;③多相系统电介质材料的介电常数;③多相系统电介质材料的介电常数;④介电常数的温度系数;当一种材料由两种介质复合而成,且这两种介质的粒度都非常小,分布均匀时,该材料的温度系数可由定义式微分得到,即:;⑤介质极化强度和极化率;;影响介电常数的微观因素:;影响介电常数的宏观因素:
宏观量:温度 T
频率 f
微观量:单位体积内的极化粒子数n0
极化率α
有效电场Ee
;介电常数与频率的??系;介电常数与温度的关系;二、电介质的分类;二、电介质的分类;定义:
电介质材料在电场作用下,由于介质电导和介质极化的滞后效应,在其内部引起的能量损耗,内部会有发热现象。
介质损耗角δ
tgδ是所有应用于交变电场中电介质的重要品质指标之一。介质损耗越小越好。; 电子位移极化和离子位移极化建立的时间极短,称为瞬时极化。;介质的几何电容的充电所造成的电容电流,不损耗能量;
由各种极化的建立所造成的电流,损耗称为极化损耗;
介质电导(漏导),产生电流做功产生热,称为漏导损耗,也称电导损耗。;电子与离子位移极化为瞬时极化,与交变电场完全同步,其极化强度与电场间没有相位差。无损耗;3 介电强度;问 题 ;微波介质材料;发展历程:;应用:; 用于微波频段的介质一般要满足如下4个要求:
(1)高的介电常数
(2)低的介质损耗(高Q)
(3)温度膨胀系数小
(4)低的频率温度系数TCf;38;微波介质谐振器优点: ;(2)高稳定性(接近于零的频率温度系数)?
通信器件的工作环境温度变动。
微波介质材料的谐振频率随温度变化较大,滤波器的载波信号在不同的温度下就会漂移,影响设备的使用性能。
要求材料的谐振频率不能随温度变化太大。温度的实际要求范围大致是-40℃-+100℃,在这个范围内,材料的频率温度系数不大于l0ppm/℃。;微波陶瓷材料的研究进展:
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