Cтраница 2
![]() |
Поправочный коэффициент на краевую емкость т ] в зависимости от отношения толщины h плоского образца него диаметру D. b - толщина электрода. [16] |
При испытании твердых диэлектриков в форме пластин вводят поправку на краевую емкость. [17]
Йодная емкость Ск конденсатора образована емкостью С плоского конденсатора и краевой емкостью Ся-Следуя рекомендациям разд. [18]
Здесь Снзм и tg б зм - измеренные значения; Скр - краевая емкость; Св - емкость ячейки при заполнении воздухом ( вакуумом); С - емкость высоковольтного электрода относительно земли, указываемая в паспорте ячейки или определяемая опытом. [19]
При соприкосновении материала с электродами ( или приближении материала к ним) изменяется краевая емкость датчика. Такие датчики именуют иногда конденсаторами с продольным или параллельным внешним полем в отличие от обычных конденсаторов, у которых внутреннее поле направлено поперек материала, находящегося между обкладками. Односторонние датчики измеряют проводимость и емкость слоев материала, близких к поверхности. Напряженность поля в материале является функцией расстояния от контролируемой поверхности. [20]
При соприкосновении материала с электродами ( или приближении материала к ним) изменяется краевая емкость датчика. Такие датчики именуют иногда конденсаторами с продольным или параллельным полем в отличие от обычных конденсаторов, у которых поле направлено поперек материала. Односторонние датчики измеряют проводимость и емкость слоев материала, близких к поверхности. Напряженность поля в материале является функцией расстояния от контролируемой поверхности. [21]
Полная емкость сосредоточенного конденсатора перестройки состоит из двух компонентов: емкости плоского конденсатора и краевой емкости пластин относительно внутренней и внешней труб коаксиального отрезка. [22]
В некоторых емкостных датчиках краевое поле конденсатора охватывает только изоляционные детали и воздух, и поэтому краевая емкость имеет постоянную величину. Это имеет место, например, у конденсатора, частично заполненного образцом, расположенным в центральной части обкладок. [23]
Если толщина диэлектрика h сопоставима с размерами электрода или толщиной электрода Ъ, то следует учесть краевую емкость Скр, определяемую в зависимости от отношения толщины диэлектрика к диаметру электрода. [24]
![]() |
Плоский конденсатор с загрузкой. [25] |
Для расчета хе 1 / ( соСй), где Се - внешняя или, точнее, краевая емкость рабочего конденсатора, можно использовать некоторые общие свойства электрического поля конденсатора и магнитного поля индуктора. Схема замещения индуктора по общему потоку получается из схемы замещения конденсатора путем замены всех емкостей индуктивностями, а сопротивление гг становится сопротивлением провода индуктора. Это сопротивление при расчете индуктора находится на основании предположения, что внешнее магнитное поле индуктора с загрузкой подобно полю пустого индуктора. Справедливость такого предположения доказана экспериментально. Очевидно, справедливо и аналогичное утверждение: внешнее ( краевое) электрическое поле конденсатора с загрузкой подобно полю пустого конденсатора. [26]
![]() |
Краевая емкость Скр в функции отношений. [27] |
Если толщина образца h составляет более 5 / 0 диаметра электрода D, то вводят поправку на краевую емкость. [28]
В случае трубчатого образца или жидкого диэлектрика, залитого между цилиндрическими электродами, как сказано, исключают влияние краевой емкости, используя два электрода различной длины. [29]
Расчетные формулы наиболее распространенных простых типов конденсаторов приведены в табл. 3 - 2; эти формулы не учитывают краевой емкости конденсаторов. [30]