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文档简介

1、Fig 7.12,From principles of electronic materials and devices,third edition,s.o. kasap (McGraw-hill,2005),2005在同一电容器中使用同一物质作为电介质和真空时的电容比例,表示在电场中存储静电能量的电介质的相对能力。外部电场下表征介质极化程度的物理量称为介电常数。在交变电场下,介质的介电常数是复数的,虚拟部分反映介质的损耗。实际上,介电常数不是常数,根据条件,介电常数也不相同。实际部分表示相对遗传常数,虚拟部分表示在电场下,偶极克服随机碰撞的干扰,向不同方向前后定向时产生的能量消耗。说明为什么

2、取负号。图7.13的教材第497页的说明。fig 7.13,From principles of electronic materials and devices,third edition,s.o. kasap (McGraw-hill,2005)电容器对介质充电(图(c)。您可以启动等效电路(插图(d)。其中是纯电容,是等效电导,是相位图(e)。此时总电流落后一个角度:2,交变电场的电介质,可能:其中,是复数相对介电常数,简称介电常数:称为介电损耗角。一般的电介质材料大约是用于光纤通信等的石英纤维玻璃,可能极小。实际部分是介质在静电场中的相对介电常数,反映了介质的电荷存储能力。的虚拟部分表

3、示电的介电电导引起的电场能量损失,其物理意义是单位体积介质中单位场强在一周内发生变化时消耗的能量,这种能量一般转化为热并耗散。外部电场频率的变化过程称为介电色散。在一定频率范围内,根据频率测量介电常数的特性曲线称为介电谱。在交变电场下,电介质中的原子、分子、偶极矩都吸收电场的能量,使他们自己处于高能量状态,或转化为热,这些统称为遗传吸收(遗传损失)。fig 7.15,from principles of electronic materials and devices,third edition,s.o. kasap (McGraw-hill,2005)如果交流电场的频率足够高,介质的极化强度就跟不上系外电场的变化,导致遗传损失。动态介电常数不同于静态介电常数。介质损耗是以特定频率供应介质的电动势,部分是强迫固有偶极矩的旋转,使介质变热,即部分电力以热的形式消耗。遗传损失可以反映微观极化的缓解过程。fig 7.16,from principles of electronic materials

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