材料對ECEVI電容與ECM輸出的影響
發(fā)布時間:2013/2/27 20:14:31 訪問次數(shù):588
駐極體電容傳聲器的電容可分為兩種:一種是AT91SAM7X256-AU極頭電容,一種是結(jié)構(gòu)電容(包括雜散電容、寄生電容等)。極頭電容不僅具有結(jié)構(gòu)特性,還具有電介質(zhì)特性以及駐極體的功能特性,然而在對其極頭電容計算時僅將其看成一個簡單的空氣電容器,顯然是不正確的。但是,若將其理解為一個空氣電容器和一個由駐極體材質(zhì)的介質(zhì)構(gòu)成的介質(zhì)電容器的串接來等效,看起來似乎有道理,然而,這又產(chǎn)生了新問題,因為一般的介質(zhì)和駐極體材料作為介質(zhì)是有根本區(qū)別的。一般介質(zhì)在外加電場極化作用后才會帶電,而駐極體材料本身就有一定的電荷儲存,對外有電場作用。因此,構(gòu)成ECM的材料對ECM特性的影響是需要討論的。
首先,是材料對ECM極頭電容的影響,文獻[1]對極頭電容的推導(dǎo)指出,要對駐極體這類非線性介質(zhì)在其場能和外界能量的交換、變化的過程有所了解。若右一平行板電容器,其中充滿了可形成駐極體的電介質(zhì),開始充電的過程中設(shè)介質(zhì)極化近似為線性,直到內(nèi)部處于達到極化強度P,然后讓其對外放電。若由于外場極化使平行板電容器中的介質(zhì),形成了駐極體,這樣極化狀態(tài)就會凍結(jié),形成“駐極”,也就是內(nèi)部始終保持一定的極化狀態(tài)。若讓該電容器對外放電,放電終了時,其內(nèi)部E=O,在放電過程中,由于電容器放電而在的外路上焦耳熱能僅僅是當(dāng)初純電場的那一部分能量,而“駐極”(凍結(jié))于介質(zhì)體內(nèi)的那一部分能量在放電過程中并沒有對外釋放出來。若駐極體電容器總的儲能為W。,及駐極體電容器可對外釋放,并在外電路流動、轉(zhuǎn)換的能量為WR,并定義出C1、Co的意義:
這樣,我們就可以由此而認識駐極體電容傳聲器極頭的電容量了。駐極體電容傳聲器極頭的有效電容,是與所使用的駐極體材料的介電物性的非線性相關(guān)的。駐極體層的介質(zhì)極化存儲則直接影響駐極體電容傳聲器極頭電容的有效電容值。為了能將理論上對駐極體電容傳聲器的電容的討論,和實際生產(chǎn)的駐極體電容傳聲的電容實測結(jié)合起來,本文對實際生產(chǎn)的產(chǎn)品進行訐算和實測,實測是按照文獻的討論方法,先裝配成電容傳聲器,再極化形成駐極體電容傳聲器,分別測出其電容變化。
首先,是材料對ECM極頭電容的影響,文獻[1]對極頭電容的推導(dǎo)指出,要對駐極體這類非線性介質(zhì)在其場能和外界能量的交換、變化的過程有所了解。若右一平行板電容器,其中充滿了可形成駐極體的電介質(zhì),開始充電的過程中設(shè)介質(zhì)極化近似為線性,直到內(nèi)部處于達到極化強度P,然后讓其對外放電。若由于外場極化使平行板電容器中的介質(zhì),形成了駐極體,這樣極化狀態(tài)就會凍結(jié),形成“駐極”,也就是內(nèi)部始終保持一定的極化狀態(tài)。若讓該電容器對外放電,放電終了時,其內(nèi)部E=O,在放電過程中,由于電容器放電而在的外路上焦耳熱能僅僅是當(dāng)初純電場的那一部分能量,而“駐極”(凍結(jié))于介質(zhì)體內(nèi)的那一部分能量在放電過程中并沒有對外釋放出來。若駐極體電容器總的儲能為W。,及駐極體電容器可對外釋放,并在外電路流動、轉(zhuǎn)換的能量為WR,并定義出C1、Co的意義:
這樣,我們就可以由此而認識駐極體電容傳聲器極頭的電容量了。駐極體電容傳聲器極頭的有效電容,是與所使用的駐極體材料的介電物性的非線性相關(guān)的。駐極體層的介質(zhì)極化存儲則直接影響駐極體電容傳聲器極頭電容的有效電容值。為了能將理論上對駐極體電容傳聲器的電容的討論,和實際生產(chǎn)的駐極體電容傳聲的電容實測結(jié)合起來,本文對實際生產(chǎn)的產(chǎn)品進行訐算和實測,實測是按照文獻的討論方法,先裝配成電容傳聲器,再極化形成駐極體電容傳聲器,分別測出其電容變化。
駐極體電容傳聲器的電容可分為兩種:一種是AT91SAM7X256-AU極頭電容,一種是結(jié)構(gòu)電容(包括雜散電容、寄生電容等)。極頭電容不僅具有結(jié)構(gòu)特性,還具有電介質(zhì)特性以及駐極體的功能特性,然而在對其極頭電容計算時僅將其看成一個簡單的空氣電容器,顯然是不正確的。但是,若將其理解為一個空氣電容器和一個由駐極體材質(zhì)的介質(zhì)構(gòu)成的介質(zhì)電容器的串接來等效,看起來似乎有道理,然而,這又產(chǎn)生了新問題,因為一般的介質(zhì)和駐極體材料作為介質(zhì)是有根本區(qū)別的。一般介質(zhì)在外加電場極化作用后才會帶電,而駐極體材料本身就有一定的電荷儲存,對外有電場作用。因此,構(gòu)成ECM的材料對ECM特性的影響是需要討論的。
首先,是材料對ECM極頭電容的影響,文獻[1]對極頭電容的推導(dǎo)指出,要對駐極體這類非線性介質(zhì)在其場能和外界能量的交換、變化的過程有所了解。若右一平行板電容器,其中充滿了可形成駐極體的電介質(zhì),開始充電的過程中設(shè)介質(zhì)極化近似為線性,直到內(nèi)部處于達到極化強度P,然后讓其對外放電。若由于外場極化使平行板電容器中的介質(zhì),形成了駐極體,這樣極化狀態(tài)就會凍結(jié),形成“駐極”,也就是內(nèi)部始終保持一定的極化狀態(tài)。若讓該電容器對外放電,放電終了時,其內(nèi)部E=O,在放電過程中,由于電容器放電而在的外路上焦耳熱能僅僅是當(dāng)初純電場的那一部分能量,而“駐極”(凍結(jié))于介質(zhì)體內(nèi)的那一部分能量在放電過程中并沒有對外釋放出來。若駐極體電容器總的儲能為W。,及駐極體電容器可對外釋放,并在外電路流動、轉(zhuǎn)換的能量為WR,并定義出C1、Co的意義:
這樣,我們就可以由此而認識駐極體電容傳聲器極頭的電容量了。駐極體電容傳聲器極頭的有效電容,是與所使用的駐極體材料的介電物性的非線性相關(guān)的。駐極體層的介質(zhì)極化存儲則直接影響駐極體電容傳聲器極頭電容的有效電容值。為了能將理論上對駐極體電容傳聲器的電容的討論,和實際生產(chǎn)的駐極體電容傳聲的電容實測結(jié)合起來,本文對實際生產(chǎn)的產(chǎn)品進行訐算和實測,實測是按照文獻的討論方法,先裝配成電容傳聲器,再極化形成駐極體電容傳聲器,分別測出其電容變化。
首先,是材料對ECM極頭電容的影響,文獻[1]對極頭電容的推導(dǎo)指出,要對駐極體這類非線性介質(zhì)在其場能和外界能量的交換、變化的過程有所了解。若右一平行板電容器,其中充滿了可形成駐極體的電介質(zhì),開始充電的過程中設(shè)介質(zhì)極化近似為線性,直到內(nèi)部處于達到極化強度P,然后讓其對外放電。若由于外場極化使平行板電容器中的介質(zhì),形成了駐極體,這樣極化狀態(tài)就會凍結(jié),形成“駐極”,也就是內(nèi)部始終保持一定的極化狀態(tài)。若讓該電容器對外放電,放電終了時,其內(nèi)部E=O,在放電過程中,由于電容器放電而在的外路上焦耳熱能僅僅是當(dāng)初純電場的那一部分能量,而“駐極”(凍結(jié))于介質(zhì)體內(nèi)的那一部分能量在放電過程中并沒有對外釋放出來。若駐極體電容器總的儲能為W。,及駐極體電容器可對外釋放,并在外電路流動、轉(zhuǎn)換的能量為WR,并定義出C1、Co的意義:
這樣,我們就可以由此而認識駐極體電容傳聲器極頭的電容量了。駐極體電容傳聲器極頭的有效電容,是與所使用的駐極體材料的介電物性的非線性相關(guān)的。駐極體層的介質(zhì)極化存儲則直接影響駐極體電容傳聲器極頭電容的有效電容值。為了能將理論上對駐極體電容傳聲器的電容的討論,和實際生產(chǎn)的駐極體電容傳聲的電容實測結(jié)合起來,本文對實際生產(chǎn)的產(chǎn)品進行訐算和實測,實測是按照文獻的討論方法,先裝配成電容傳聲器,再極化形成駐極體電容傳聲器,分別測出其電容變化。
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