Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама
Каждый из радиоматериалов обладает темн или иными электрическими свойствами. Так, все радиоматериалы обладают электропроводностью, т. е. способностью проводить электрический ток диэлектрики и полупроводники способны образовывать электрическую емкость. Радиоматериалы обладают и другими электрическими свойствами. Чтобы оценить электрические свойства радиоматериалов, используют величины, называемые электрическими характеристиками.

ПОИСК



Электрические характеристики радиоматериалов

из "Радиоматериалы и радиодетали "

Каждый из радиоматериалов обладает темн или иными электрическими свойствами. Так, все радиоматериалы обладают электропроводностью, т. е. способностью проводить электрический ток диэлектрики и полупроводники способны образовывать электрическую емкость. Радиоматериалы обладают и другими электрическими свойствами. Чтобы оценить электрические свойства радиоматериалов, используют величины, называемые электрическими характеристиками. [c.6]
Поскольку у проводников с ростом температуры удельное сопротивление возрастает, их ТКр — положительная величина, т. е. ТКр 0. У полупроводников и диэлектриков ТКр О, т. е. с ростом температуры их удельное сопротивление уменьшается. [c.7]
Приведенные значения удельных электрических сопротивлений показывают, что наименьшей электропроводностью обладают диэлектрики, а наибольшей — проводники. [c.7]
У проводников и полупроводников вследствие их большой способности проводить ток разделить токи объемной и поверхностной электропроводности невозможно. Поэтому у них определяют величину общего удельного сопротивления р. [c.7]
Величина удельной проводимости показывает степень электропроводности радиоматериала. Так, у проводников 7 = 10 10 0м -см а у полупроводников у = 10 ° 10 Ом 1-см . [c.8]
Весьма малые значения удельных проводимостей диэлектриков позволяют использовать их для изоляции частей радиоустройств, находящихся под разными электрическими потенциалами. [c.8]
Диэлектрическая проницаемость е позволяет оценить способность диэлектрика или полупроводника образовывать электрическую емкость (конденсатор). Известно, что емкость С плоского конденсатора (рис. 3) заданных размеров прямо пропорциональна диэлектрической проницаемости применяемого в нем диэлектрика. [c.8]
Из выражения (6) следует, что диэлектрическая проницаемость — величина, определяющая способность материала образовывать электрическую емкость. Наименьшей диэлектрической проницаемостью обладает вакуум (е= 1) диэлектрическая проницаемость воздуха е = = 1,00058. Большими значениями диэлектрической проницаемости обладают жидкие и твердые диэлектрики, у которых е = 2 9. [c.9]
У некоторых твердых диэлектриков, называемых сегнетоэлектри-ками, диэлектрическая проницаемость при комнатной температуре достигает очень больших значений (е = 1500 -н 7500). Это позволяет изготовлять из них электрические конденсаторы очень малых размеров. [c.9]
Выражение (7) показывает линейную зависимость диэлектрической проницаемости от температуры (рис. 4). [c.9]
Температурный коэффициент диэлектрической проницаемости может иметь положительное или отрицательное значение. Знак TKs указывает на возрастание или убывание диэлектрической проницаемости. Числовое значение ТКе показывает, с какой скоростью возрастает или убывает величина диэлекрической проницаемости, а следовательно, величина емкости, образуемой диэлектриком или полупроводником. [c.9]
Тангенс угла диэлектрических потерь tgS — это характеристика, позволяющая оценить активные потери энергии, рассеиваемые Б диэлектрике при его работе в переменном электрическом поле. [c.9]
Из электротехники известно, что если проводник один раз включить под постоянное напряжение, а другой раз — под переменное, то значения мощности, теряемой в нем в первом и во втором случае, равны между собой. [c.9]
Если же диэлектрик один раз включить под постоянное напряжение, а другой раз — под переменное, то мощность, теряемая в диэлектрике, включенном под переменное напряжение, будет значительно больше мощности, теряемой в том же диэлектрике, включенном под постоянное напряжение. [c.10]
Неравенство потерь энергии наблюдается только в диэлектриках, поэтому потери мощности в диэлектриках, работающих в переменных электрических полях, называются диэлектрическими потерями. [c.10]
Как показывают исследования, в диэлектрике, включенном под постоянное напряжение, протекает только активный ток — ток проводимости /пр. В этом случае активная мощность, теряемая в диэлектрике. [c.10]
Сумма тока проводимости и активной составляющей тока абсорбции является активной составляющей 1 общего тока / в диэлектрике, т. е. [c.11]
Сумма тока смещения и реактивной составляющей тока абсорбции представляет собой реактивную составляющую /р общего тока /,т. е. [c.11]
Из 4юрмул (19) и (20) следует, что при заданных величинах напряжения V, частоты / и емкости С диэлектрика активные потери энергии в нем (в изоляции) будут зависеть от величины tgб. Величина tgб определяет активную мощность, теряемую в диэлектрике, работающем под переменным напряжением. Особенно большие потери мощности в изоляции могут возникать при больших частотах. Поэтому для диэлектриков, применяемых в радиоустройствах, допустимые значения tgб приведены в ГОСТах на высокочастотные диэлектрики. [c.12]


Вернуться к основной статье

© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте