介質(zhì)吸收的損耗
發(fā)布時(shí)間:2013/7/14 15:15:57 訪問次數(shù):718
我們可以將偶極子想象成一個(gè)個(gè)具有相同質(zhì)量的磚塊。這些磚塊的中心為一個(gè)樞軸,磚塊其余部分?jǐn)R置在橡膠平面上;通過與磚塊一端相連的橡皮筋,拉動(dòng)磚塊圍繞樞軸轉(zhuǎn)動(dòng)。當(dāng)我們拉動(dòng)一個(gè)磚塊,在克服其靜摩擦力之前,磚塊是不動(dòng)的?梢坏┺D(zhuǎn)動(dòng),它就會(huì)發(fā)瘋似地,BAV70很快按新的排列方向轉(zhuǎn)動(dòng),因?yàn)閯?dòng)摩擦力總是小于靜摩擦力。由于各個(gè)轉(zhuǎn)塊與橡膠平面的靜摩擦力并不一致,所以,在我們開始拉動(dòng)所有橡皮筋的時(shí)候,只有一些磚塊轉(zhuǎn)動(dòng)。當(dāng)我們?cè)噲D讓磚塊越來越快地轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去時(shí),為了克服摩擦力,我們需付出更多的能量。但這個(gè)時(shí)候,存在著一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn),即是我們轉(zhuǎn)換拉動(dòng)方向的頻率升得足夠高后,以致在改變橡皮筋方向的同時(shí),只有數(shù)量更少的磚塊在轉(zhuǎn)動(dòng)——因?yàn)槔來不及傳遞。轉(zhuǎn)動(dòng)的磚塊數(shù)量減小后,我們所克服的摩擦力隨之減小,被吸收的能量也減小,因此,損耗就開始下降。
由于運(yùn)作機(jī)理與磁滯效應(yīng)菲常相近,所以,有時(shí)也稱為靜電滯回(electrostatichysteresis)。上述模型也非常適合于對(duì)磁性損耗作解釋。
介質(zhì)吸收的損耗與頻率相關(guān),而極性塑料的介質(zhì)吸收損耗在音頻段已開始出現(xiàn),在射頻的較低頻段達(dá)到最高,因此,以極性塑料為介質(zhì)的電容不是音頻應(yīng)用的理想選擇。非極性塑料則不同,幾乎高至UHF(特高頻)頻段,它的損耗仍獨(dú)立于頻率。8r>2.5的塑料幾乎都是極性塑料。
由于運(yùn)作機(jī)理與磁滯效應(yīng)菲常相近,所以,有時(shí)也稱為靜電滯回(electrostatichysteresis)。上述模型也非常適合于對(duì)磁性損耗作解釋。
介質(zhì)吸收的損耗與頻率相關(guān),而極性塑料的介質(zhì)吸收損耗在音頻段已開始出現(xiàn),在射頻的較低頻段達(dá)到最高,因此,以極性塑料為介質(zhì)的電容不是音頻應(yīng)用的理想選擇。非極性塑料則不同,幾乎高至UHF(特高頻)頻段,它的損耗仍獨(dú)立于頻率。8r>2.5的塑料幾乎都是極性塑料。
我們可以將偶極子想象成一個(gè)個(gè)具有相同質(zhì)量的磚塊。這些磚塊的中心為一個(gè)樞軸,磚塊其余部分?jǐn)R置在橡膠平面上;通過與磚塊一端相連的橡皮筋,拉動(dòng)磚塊圍繞樞軸轉(zhuǎn)動(dòng)。當(dāng)我們拉動(dòng)一個(gè)磚塊,在克服其靜摩擦力之前,磚塊是不動(dòng)的?梢坏┺D(zhuǎn)動(dòng),它就會(huì)發(fā)瘋似地,BAV70很快按新的排列方向轉(zhuǎn)動(dòng),因?yàn)閯?dòng)摩擦力總是小于靜摩擦力。由于各個(gè)轉(zhuǎn)塊與橡膠平面的靜摩擦力并不一致,所以,在我們開始拉動(dòng)所有橡皮筋的時(shí)候,只有一些磚塊轉(zhuǎn)動(dòng)。當(dāng)我們?cè)噲D讓磚塊越來越快地轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去時(shí),為了克服摩擦力,我們需付出更多的能量。但這個(gè)時(shí)候,存在著一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn),即是我們轉(zhuǎn)換拉動(dòng)方向的頻率升得足夠高后,以致在改變橡皮筋方向的同時(shí),只有數(shù)量更少的磚塊在轉(zhuǎn)動(dòng)——因?yàn)槔來不及傳遞。轉(zhuǎn)動(dòng)的磚塊數(shù)量減小后,我們所克服的摩擦力隨之減小,被吸收的能量也減小,因此,損耗就開始下降。
由于運(yùn)作機(jī)理與磁滯效應(yīng)菲常相近,所以,有時(shí)也稱為靜電滯回(electrostatichysteresis)。上述模型也非常適合于對(duì)磁性損耗作解釋。
介質(zhì)吸收的損耗與頻率相關(guān),而極性塑料的介質(zhì)吸收損耗在音頻段已開始出現(xiàn),在射頻的較低頻段達(dá)到最高,因此,以極性塑料為介質(zhì)的電容不是音頻應(yīng)用的理想選擇。非極性塑料則不同,幾乎高至UHF(特高頻)頻段,它的損耗仍獨(dú)立于頻率。8r>2.5的塑料幾乎都是極性塑料。
由于運(yùn)作機(jī)理與磁滯效應(yīng)菲常相近,所以,有時(shí)也稱為靜電滯回(electrostatichysteresis)。上述模型也非常適合于對(duì)磁性損耗作解釋。
介質(zhì)吸收的損耗與頻率相關(guān),而極性塑料的介質(zhì)吸收損耗在音頻段已開始出現(xiàn),在射頻的較低頻段達(dá)到最高,因此,以極性塑料為介質(zhì)的電容不是音頻應(yīng)用的理想選擇。非極性塑料則不同,幾乎高至UHF(特高頻)頻段,它的損耗仍獨(dú)立于頻率。8r>2.5的塑料幾乎都是極性塑料。
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