• bbb

Пленкалык конденсаторлордун жутуу коэффициенти кандай?Эмне үчүн ал канчалык кичине болсо, ошончолук жакшы?

Пленкалык конденсаторлордун жутуу коэффициенти эмнени билдирет?Ал канчалык кичине болсо, ошончолук жакшыбы?

 

Пленкалуу конденсаторлордун жутуу коэффициенти менен тааныштыруудан мурун диэлектрик деген эмне экенин, диэлектриктин поляризациясын жана конденсатордун жутуу кубулушун карап көрөлү.

 

Диэлектрик

Диэлектрик өткөргүч эмес зат, б.а., кыймылдай турган ички заряды жок изолятор. Эгерде диэлектрик электростатикалык талаага жайгаштырылса, диэлектрик атомдорунун электрондору жана ядролору атомдук диапазондо "микроскопиялык салыштырмалуу жылышуу" жасашат. электр талаасынын күчүнүн таасири астында, бирок өткөргүчтөгү эркин электрондор сыяктуу алар таандык болгон атомдон “макроскопиялык кыймыл” эмес.Электростатикалык тең салмактуулукка жеткенде диэлектриктин ичиндеги талаанын чыңалышы нөлгө барабар эмес.Бул диэлектриктер менен өткөргүчтөрдүн электрдик касиеттеринин негизги айырмасы.

 

Диэлектриктердин поляризациясы

Колдонулган электр талаасынын таасири астында диэлектриктин ичинде электр талаасынын багыты боюнча макроскопиялык диполь моменти пайда болот, ал эми диэлектрик бетинде диэлектриктин поляризациясы болгон байланышкан заряд пайда болот.

 

Абсорбция феномени

колдонулган электр талаасынын таасири астында диэлектриктин жай поляризациясынан улам келип чыккан конденсатордун заряддоо жана разряддоо процессиндеги убакыттын кечигүү кубулушу.Жалпы түшүнүк конденсаторду дароо толук заряддоо талап кылынат, бирок ал дароо толтурулбайт;конденсатор зарядды толугу менен бошотуу үчүн талап кылынат, бирок ал бошотулбайт жана убакыттын кечигүү көрүнүшү пайда болот.

 

Пленка конденсаторунун жутуу коэффициенти

Пленкалык конденсаторлордун диэлектрдик жутуу кубулуштарын сүрөттөө үчүн колдонулган чоңдук жутуу коэффициенти деп аталат жана Ка менен аталат.Пленкалык конденсаторлордун диэлектрдик жутуу эффектиси конденсаторлордун төмөнкү жыштык мүнөздөмөлөрүн аныктайт, ал эми Ка мааниси ар кандай диэлектрик конденсаторлор үчүн абдан өзгөрөт.Өлчөөнүн натыйжалары бир эле конденсатордун ар кандай сыноо узактыгы үчүн өзгөрөт;Ка мааниси бир эле спецификациядагы конденсаторлор, ар кандай өндүрүүчүлөр жана ар кандай партиялар үчүн да өзгөрөт.

 

Ошентип, азыр эки суроо бар -

Q1.Пленкалык конденсаторлордун жутуу коэффициенти мүмкүн болушунча кичинеби?

Q2.Чоңураак жутуу коэффициентинин терс таасирлери кандай?

 

A1:

Колдонулган электр талаасынын таасири астында: Ка азыраак (жутуу коэффициенти кичине) → диэлектриктин поляризациясы (б.а. изолятор) ошончолук алсыз → диэлектриктин бетиндеги байланыш күчү ошончолук аз болот → заряд тартууда диэлектриктин байланыш күчү ошончолук аз болот. → конденсатордун абсорбциялык кубулушу канчалык начар болсо → конденсатор тезирээк заряддалып, разряддалат.Идеалдуу абалы: Ка 0, башкача айтканда, жутуу коэффициенти 0, диэлектрик (б.а. изолятор) колдонулган электр талаасынын таасири астында поляризациялык кубулушка ээ эмес, диэлектрик бетинде зарядды тартуучу күчкө ээ эмес, конденсатордун заряды жана разрядынын реакциясы гистерезиси жок.Демек, пленка конденсаторунун жутуу коэффициенти канчалык кичине болсо, ошончолук жакшы.

 

A2:

Ка мааниси өтө чоң болгон конденсатордун ар кандай схемаларга тийгизген таасири төмөнкүдөй ар кандай формада көрүнөт.

1) Дифференциалдык схемалар туташкан чынжырга айланат

2) араа тишинин схемасы араа тишинин толкунунун артышын камсыз кылат, ошондуктан чынжыр тез калыбына келбейт

3) Чектөөчүлөр, кыскычтар, тар импульс чыгаруу толкун формасынын бурмаланышы

4) Ультра төмөн жыштыктагы текшилөө чыпкасынын убакыт константасы чоң болуп калат

(5) DC күчөткүч нөл чекити бузулган, бир тараптуу дрейф

6) Үлгү алуу жана кармоо схемасынын тактыгы төмөндөйт

7) Сызыктуу күчөткүчтүн туруктуу токтун иштөө чекитинин дрейфи

8) Электр менен камсыздоо чынжырында толкундун күчөшү

 

 

Диэлектриктердин абсорбциялык эффектинин жогоруда көрсөтүлгөн бардык көрсөткүчтөрү конденсатордун “инерциясынын” маңызынан ажырагыс, башкача айтканда, белгиленген убакытта заряддоо күтүлгөн мааниге чейин заряддалбайт жана тескерисинче разряд да болот.

Ка чоңураак конденсатордун изоляцияга каршылыгы (же агып кетүү агымы) идеалдуу конденсатордукунан (Ka=0) айырмаланат, анткени ал сыноо убактысынын узагыраак болушуна жараша көбөйөт (агуу ток азаят).Кытайда көрсөтүлгөн учурдагы сыноо убактысы бир мүнөт.


Посттун убактысы: 2022-жылдын 11-январына чейин

Бизге билдирүүңүздү жөнөтүңүз: