測(cè)量電滯回線的方法很多,其中應(yīng)用最廣泛的是 Sawyer-Tower方法,它是一種建立較早,已被大家廣泛接受的非線性器件的測(cè)量方法,仍然是用來判斷測(cè)試結(jié)果是否可靠的一個(gè)對(duì)比標(biāo)準(zhǔn)。圖3給出改進(jìn)的 Sawyer-Tower方法的測(cè)試原理示意圖,它將待測(cè)器件與一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)感應(yīng)電容Co串聯(lián),測(cè)量待測(cè)樣品上的電壓降(V2V1)。其中標(biāo)準(zhǔn)電容C的電容量遠(yuǎn)大于試樣Cx,因此加到示波器x偏向屏上的電壓和加在試樣C2上的電壓非常接近;而加到示波管y偏向屏上的電壓則與試樣C3兩端的電荷成正比。因此可以得到鐵電樣品表面電荷隨電壓的變化關(guān)系,分別除以電極面積和樣品厚度即可得到極化強(qiáng)度P與電場(chǎng)強(qiáng)度E之間的關(guān)系曲線。
如圖2所示,一切處于鐵電態(tài)的陶瓷材料都有電滯回線,只是電滯回線的形狀有長短寬窄之分。電滯回線面積通常與鐵電介質(zhì)的損耗成正比,該能量損耗用來克服自發(fā)極化改變方向和克服雜質(zhì)、晶界等缺陷對(duì)疇壁運(yùn)動(dòng)所產(chǎn)生的“摩擦阻力”。因此,對(duì)于結(jié)構(gòu)完整的單晶,因介電損耗小而使電滯回線較窄;對(duì)于存在缺陷和應(yīng)力復(fù)雜的多晶陶瓷體,則電滯回線較寬。
電滯回線能夠比較直觀的反應(yīng)最大極化強(qiáng)度、剩余極化強(qiáng)度、矯頑電場(chǎng)等值的大小,并且能夠根據(jù)電滯回線積分計(jì)算得出該材料的儲(chǔ)能密度。
在外加電場(chǎng)的作用下,鐵電晶體在出現(xiàn)自發(fā)極化時(shí),退極化場(chǎng)和應(yīng)變將會(huì)伴隨著極化產(chǎn)生。晶體為保持穩(wěn)定地極化,就會(huì)劃分成很多小區(qū)域,各個(gè)小區(qū)域里的電偶極子沿相同的方向,但電偶極子在不同小區(qū)域里卻是不同的取向,這些小區(qū)域被稱為電疇,疇的間界稱為疇壁。晶體的應(yīng)變能及靜電能由于電疇的出現(xiàn)而變小,而疇壁能卻因?yàn)楫牨诘拇嬖诙霈F(xiàn)。電疇的穩(wěn)定性由總自由能取極小值來決定,可通過了解電疇結(jié)構(gòu)而更好的理解極化反轉(zhuǎn)的機(jī)理。隨著外加電場(chǎng)的變化,鐵電體的極化強(qiáng)度會(huì)發(fā)生相應(yīng)地變化,在外加電場(chǎng)強(qiáng)度較大時(shí),極化強(qiáng)度與電場(chǎng)強(qiáng)度之間的變化規(guī)律呈非線性關(guān)系。在電場(chǎng)的不斷作用下,新疇成核并逐漸長大,疇壁轉(zhuǎn)動(dòng),因而出現(xiàn)極化轉(zhuǎn)向。
圖1給出電滯回線的形成原理,在外加很弱的電場(chǎng)時(shí),極化強(qiáng)度與電場(chǎng)呈現(xiàn)線性關(guān)系,而這時(shí)可逆的疇壁轉(zhuǎn)動(dòng)占據(jù)主導(dǎo)地位。隨著電場(chǎng)強(qiáng)度的增加,引發(fā)新疇成核,造成疇壁運(yùn)動(dòng)變?yōu)椴豢赡娴摹.?dāng)電場(chǎng)強(qiáng)度增加到一定值的的時(shí)候,趨于極化飽和狀態(tài)。此時(shí),若電場(chǎng)強(qiáng)度進(jìn)一步增加,因?yàn)楦袘?yīng)極化的增加,總的極化強(qiáng)度仍然會(huì)隨之變大,在圖1中的表示為BC段。反之,若隨著飽和后的電場(chǎng)強(qiáng)度的降低,極化曲線卻不會(huì)與增長時(shí)的曲線重合,而是表現(xiàn)為圖1中BD段,將繼續(xù)減小。鐵電體在極化強(qiáng)度和外電場(chǎng)的關(guān)系上也存在相似的曲線形態(tài),因此將鐵電體的這種行為曲線叫做電滯回線。
從電井到配電箱的配管工程量長度計(jì)算應(yīng)該是按照設(shè)計(jì)圖紙的水平距離尺寸沿樓地面長度再加配電箱安裝高度的垂直距離之和。
電阻測(cè)量是電子元件中最基本的,也是相對(duì)比較容易的。 可以說絕大部分電阻都有明確的指標(biāo)標(biāo)識(shí),尤其是體積比較大的電阻,指標(biāo)標(biāo)識(shí)更清楚直觀,較小的電阻其指標(biāo)標(biāo)識(shí)可能需要簡(jiǎn)單換算。電阻指標(biāo)最主要的有三項(xiàng)...
電線電纜測(cè)量直接用GB12706就可以啦,都是大同小異的!工具無非就是卡尺,微分計(jì)啦,有些還要10X放大鏡的!
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現(xiàn)代微波與天線測(cè)量技術(shù) 第 6講:無源天線及其測(cè)量技術(shù) 彭宏利 博士 2008.11 微波與射頻研究中心 上海交通大學(xué)-電信學(xué)院-電子工程系 第 1/ 39 頁 第 8節(jié):無源天線及其測(cè)量技術(shù) 8.1. 天線概述; 8.2. 天線主要性能指標(biāo); 8.3. Helical 外置天線; 8.4. PIFA內(nèi)置天線; 8.5. Monopole 內(nèi)置天線; 8.6. PIFA和 Monopole天線比較; 8.7. 天線性能與環(huán)境:其它部件對(duì)手機(jī)天線性 能的影響 8.8. 天線測(cè)量條件和測(cè)量參數(shù); 8.9. 天線方向圖測(cè)量技術(shù); 8.10.天線增益測(cè)量技術(shù); 8.11.天線極化參數(shù)測(cè)量 第 2/ 39 頁 8.1. 天線概述 8.1.1. 天線的定義 在無線電發(fā)射和接收系統(tǒng)中,用來發(fā)射或接收電磁波的元件,被稱為天線。 8.1.2. 天線的作用 天線的作用是轉(zhuǎn)換電磁波的型態(tài): 發(fā)射天線將電路傳
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一、原理 導(dǎo)體單線直流電阻的計(jì)算公式R=(ρL)/S,即在長度L一定的情況下,20℃導(dǎo)體的電阻率ρ是固定值,導(dǎo)體直流電阻R與截面積S成反比,截面積越小,直流電阻越大,反之亦然。
雙電滯回線,反應(yīng)反鐵電體在強(qiáng)電場(chǎng)作用下,極化強(qiáng)度P與外電場(chǎng)強(qiáng)度E的關(guān)系曲線。是反鐵電體的宏觀特征。對(duì)反鐵電體,在開始施加電場(chǎng)時(shí),極化強(qiáng)度隨電場(chǎng)強(qiáng)度呈線性增加,介電系數(shù)幾乎不隨場(chǎng)強(qiáng)而變。但當(dāng)場(chǎng)強(qiáng)增高到臨界電場(chǎng)強(qiáng)度時(shí),極化強(qiáng)度隨電場(chǎng)強(qiáng)度的增加開始呈明顯的非線性變化,電場(chǎng)強(qiáng)度增加到臨界飽和強(qiáng)度時(shí),又接近線性變化。
《電子學(xué)名詞》第一版。 2100433B
1993年,經(jīng)全國科學(xué)技術(shù)名詞審定委員會(huì)審定發(fā)布。