用于高壓旁路和耦合電路中,耐直流高壓與較低的介質損耗等特點。
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電子是科技發展上不可缺少的元器件,今天小編要跟大家談談瓷介電容。瓷介電容電容量老化的問題以及它的老化規律,相信大家都十分的關注。一起跟小編來了解一下這方面的內容吧!
瓷介電容器所采用的大多數2類陶瓷介質,都具有鐵電特性并呈現出一個居里溫度特性。介質在這個溫度以上具有高度對稱的立方晶體結構,而低于居里溫度時,立方晶體結構的對稱性就降低。即使在單晶體內這種狀態的轉變也是很明顯的。在實際陶瓷中通常陶瓷中通常被擴大到一個有限的溫度范圍之內,但在所有的情況下,它是電容量/溫度曲線上的某一個峰值。
在熱波動的影響下,介質冷卻至居里溫度之后的很長一段時間內,晶體點陣中的離子會連續運動到勢能較小的位置,這就引起了電容量老化現象。從此瓷介電容器的電容量不斷的減小。
如果將電容器加熱至高于居里溫度的某一溫度,則就會起到消除老化的作用,即通過老化而使電容量減少的部分恢復,而在電容器再次冷卻時,會重新開始老化。
瓷介電容電容量的老化規律
從冷卻至居里溫度之后的第1小時內,電容量的減少是不好確定的。但從這時間之后它按對常規律減少(見K,Wplessner,phys.soc.vol.69B,p1261,1956),這個規律可用一個老化常數表示。
老化常數K用介質老化的過程中引起的電容量減少的百分比來表示。其介質的老化過程是以“十倍”的變化方式進行的,即使在某一個時間內,例如1h到10h,瓷介電容器的老化增加十倍。由于電容量減少的規律承對數的,在1h到100h之間老化,則電容量減少的百分比將是在2K,在1h到1000h之間老化是3K。
看完本文內容相信大家對瓷介電容電容量老化和規律有所了解。
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