介电弛豫PPT讲稿.ppt
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1、介电弛豫第1页,共38页,编辑于2022年,星期四动态介电常数在静电场下测得的介电常数称为静态介电常数,在交变电场下测得的介电常数称为动态介电常数,动态介电常数与测量频率有关。前面主要介绍了在静电场作用下的介电性质,下面介绍一下在交变电场作用下的介电性质。第2页,共38页,编辑于2022年,星期四弛豫时间 relaxation time因为电介质的极化强度是电子位移极化、离子位移极化和固有偶极矩取向极化三种极化机制的贡献。当电介质开始受静电场作用时,要经过一段时间后,极化强度才能达到相应的数值,这个现象称为极化弛豫,所经过的这段时间称为弛豫时间。第3页,共38页,编辑于2022年,星期四电子位
2、移极化和离子位移极化的弛豫时间很短(电子位移极化的弛豫时间比离子位移极化的还要短),取向极化的弛豫时间较长,所以极化弛豫主要是取向极化造成的。当电介质受到交变电场的作用时,由于电场不断在变化,所以电介质中的极化强度也要跟着不断变化,即极化强度和电位移均将随时间作周期性的变化。第4页,共38页,编辑于2022年,星期四第5页,共38页,编辑于2022年,星期四介质损耗 dielectric loss如果交变电场的频率足够低,取向极化能跟得上外加电场的变化,这时电介质的极化过程与静电场作用下的极化过程没有多大的区别。如果交变电场的频率足够高,电介质中的极化强度就会跟不上外电场的变化而出现滞后,从而
3、引起介质损耗。第6页,共38页,编辑于2022年,星期四动态介电常数也不同于静态介电常数。所谓介质损耗,就是在某一频率下供给介质的电能,其中有一部分因强迫固有偶极矩的转动而使介质变热,即一部分电能以热的形式而消耗。可见,介质损耗可反映微观极化的弛豫过程。第7页,共38页,编辑于2022年,星期四若作用在电介质上的交变电场为:由于极化弛豫,P P与D D都将有一个相角落后于电场E,设此角为,则D D可写为:其中D1=D0cos(),D2=D0sin()。第8页,共38页,编辑于2022年,星期四对于大多数电介质材料,D0与E0成正比,不过比例系数不是常数,而是与频率有关。为了反映这个情况,引入两
4、个与频率有关的介电常数:第9页,共38页,编辑于2022年,星期四并有:因1和2与频率有关,所以相角也与频率有关。当频率趋近于零时,极化不出现滞后,这时相角=0。第10页,共38页,编辑于2022年,星期四由此可见,当频率接近于零时,1就等于静态介电常数。第11页,共38页,编辑于2022年,星期四下面证明在介质中以热的形式所消耗的能量与2()有关。因为电容器中的电流强度为:其中为电容器板上的自由电荷面密度。第12页,共38页,编辑于2022年,星期四在单位体积内介质每单位时间所消耗的能量为:可见,能量损失与sin()成正比。第13页,共38页,编辑于2022年,星期四损耗因子 loss fa
5、ctor因此,sin()称为损耗因子;因为当很小时,sin()tan(),所以有时也称tan()为损耗因子。因为介质损耗与电场强度的频率、温度以及极化机制等都有关系,是一个比较复杂的问题。介质损耗大的材料,做成元件质量也差,有时甚至不能使用。所以介质损耗的大小,是判断材料性能的重要参数之一。第14页,共38页,编辑于2022年,星期四注意:在某一频率范围的介质损耗小,并不等于在所有频率范围内的介质损耗都小。例如,铌酸锂LiNbO3晶体在室温(20C)时的损耗因子tan()与频率的关系如图2-18所示。从图中可以看出,在频率为107Hz附近损耗很大,因此设计器件时就应考虑避开此频率附近。如选用L
6、iNbO3晶片做纵向振动时就不应选择大小约为7.67.625.4的晶片。第15页,共38页,编辑于2022年,星期四图图2-18 2-18 铌酸锂晶体的损耗因子与频率的关系(铌酸锂晶体的损耗因子与频率的关系(2525 C C)第16页,共38页,编辑于2022年,星期四两种类型的介电频谱两种类型的介电频谱电介质的极化主要来自三个方面:n电子位移极化;n离子位移极化;n固有偶极子的取向极化;不同频率下,各种极化机制贡献不同,使各种材料有其特有的介电频谱。第17页,共38页,编辑于2022年,星期四设在时间间隔u到u+du之间,对介质施加强度为E(u)的脉冲电场。产生的电位移可以分为两部分:一部分
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