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容量老化

2010-06-26 1页 pdf 12KB 38阅读

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is_262249

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容量老化 容量老化的原因: 2类陶瓷介质具有铁电特性并呈现出居里温度。介质在这个温度以上具有高度的对称的立方 晶体结构,而低于居里温度时,立方晶体结构的对称性就降低。即时在单晶体内这样的转变 也是很明显的。 在热波动的影响下,在介质冷却至居里温度之后,在一段很长的时间内,晶体点阵中的离子 会连续移动到势能较小的位置,这就引起了电容量老化现象。从此电容器的容量不断减小。 但如果将电容器加热至高于居里温度的某一个温度,就会起到消除老化作用,即通过老化而 使容量减小的部分恢复,而在电容器再次冷却时会重新开始老化。 老化规律: 从...
容量老化
容量老化的原因: 2类陶瓷介质具有铁电特性并呈现出居里温度。介质在这个温度以上具有高度的对称的立方 晶体结构,而低于居里温度时,立方晶体结构的对称性就降低。即时在单晶体内这样的转变 也是很明显的。 在热波动的影响下,在介质冷却至居里温度之后,在一段很长的时间内,晶体点阵中的离子 会连续移动到势能较小的位置,这就引起了电容量老化现象。从此电容器的容量不断减小。 但如果将电容器加热至高于居里温度的某一个温度,就会起到消除老化作用,即通过老化而 使容量减小的部分恢复,而在电容器再次冷却时会重新开始老化。 老化规律: 从冷却至居里温度之后的第一个小时,容量的减小是不好的。单从这个时间之后,它按 对数规律减小。 老化常数 K,是由介质老化过程中引起的电容量减小的百分比来示,某介质的老化过程是 以“十倍”变化的方式进行的,即在某一个时间内电容器的老化增加十倍。如:1h到 10h。 由于电容量的减小规律呈对数,在 1h 到 100h之间老化,则电容量减小的百分比将是 2K, 在 1h 到 1000h之间的老化将是 3K。数字方程表达: Ct=C1(1-K*lgt/100) Ct----老化过程开始后 t小时的电容量 C1----老化过程开始后 1小时的电容量 K值由下列方程计算: K=100(Ct1- Ct2)/( Ct1*lgt2- Ct2*lgt1) Ct Ct1 Ct2 Lgt1 lgt2 lgt 因为老化,必须规定电容量在允许偏差范围内的老化。这是固定在 1000h,因为在实用 中,在此时间以后电容量再进一步减小是不多的。 对于一种具体的陶瓷介质,其老化常数可由制造厂给出或可以由电容器消除老化并在两个已 知的时间之后测量的电容量来确定。
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