Cтраница 3
![]() |
Схема диэлектрического усилителя. [31] |
Поскольку имеется большое сходство в принципах действия магнитных и диэлектрических усилителей, оказалось возможным перенести и методику расчета. Um) необходимо совместное решение уравнений, описывающих явления в линейной электрической цепи и в нелинейном диэлектрике. [32]
Uex) требуется совместное решение уравнений, описывающих явления как в электрической цепи, так и в нелинейном диэлектрике, поскольку реактивное сопротивление конденсатора определяется состоянием диэлектрика. [33]
ТС определяется наличием в материале спонтанной поляризации с доменной структурой. Формальная аналогия между сегнетоэлектриками и ферромагнетиками объясняет принятое в зарубежной литературе название ферроэлектрики. С этим связано другое название сегнетоэлектриков - нелинейные диэлектрики. [35]
Приложение к этой пленке электрического управляющего поля позволяет изменять эти параметры, а следовательно, регулировать злектричеоиим путем характеристики комбинированной структуры, содержащей эту пленку. В этой структуре пленка наносится на подложку 2 с небольшой диэлектрической проницаемостью и хорошей теплопроводностью, например из материала MgO. Электроды 4, нанесенные на пленку, служат для приложения управляющего напряжения к пленочному элементу из нелинейного диэлектрика. Нанесение электродов на поверхность многослойной диэлектрической структуры уменьшает ее собственную добротность, искажает распределение поля, изменяет спектр собственных колебаний - и создает условия для возникновения новых колебаний структуры. Последнее обусловлено тем, что два планарных электрода с зазором между ними, расположенные на пленке, образуют щелевую линию. Если длина зазора кратна половине длины волны в щелевой линии, то образуется щелевой резонатор. Рассматриваемая структура представляет собой связанную систему: диэлектрический резонатор - щелевой резонатор. При изменении управляющего напряжения происходит перестройка двух связанных колебаний системы. [36]
Принципы построения цифровых электронных счетчиков электроэнергии, выпускаемых промышленностью, мало отличаются от рассмотренных выше принципов построения цифровых измерителей мощности. Наиболее распространенный путь построения электронных счетчиков электроэнергии ( ЭСЭ) состоит в дополнении к измерительному преобразователю мощности преобразователя напряжения в частоту и подсчете импульсов на выходе этого преобразователя. Цифровой индикатор ЭСЭ совместно с ЗУ должен обеспечивать сохранение показаний при перерывах питания. Для таких устройств разработаны ЗУ на нелинейных диэлектриках, сохраняющие информацию при отключении питания. В этом счетчике применены аналоговое множительное устройство с широтно-импульсноп и амплитудной модуляцией в каждой фазе и преобразователь суммарного напряжения в частоту. [37]
![]() |
Зависимость относительной величины тока от времени при наличии проводимостной и механической релаксаций диэлектриков, имеющих значения. [38] |
В свободном образце ( рис. 9.7, а) поляризационный заряд на поверхностях образца нейтрализован свободными носителями в электродах. Ток в цепи отсутствует. При действии ударного сжатия ударная волна переводит поляризованный диэлектрик за ФУВ в линейный диэлектрик. Происходит процесс перетекания свободных зарядов. Ударная волна переводит нелинейный диэлектрик в линейный. [39]
В предыдущих параграфах были получены выражения для, так называемой, начальной диэлектрической проницаемости и, соответственно, начальной упругой податливости. В результате средняя величина смещения доменных границ оказывалась линейно зависящей от внешнего поля, а константа пропорциональности между ними, с точностью до коэффициента соответствующая диэлектрической постоянной, - вообще не зависящей от внешнего поля. Такое поведение диэлектрической постоянной характерно для линейных диэлектриков. В то же время в сегнетоэлектриках, которые являются нелинейными диэлектриками, как мы уже видели из рассмотрения главы 6, в достаточно сильных полях наблюдается нелинейная зависимость поляризации от внешнего поля. В модели движения доменных границ, взаимодействующих с дефектами, указанному поведению диэлектрической проницаемости соответствует случай достаточно больших смещений доменных стенок. Действительно, в достаточно сильных полях, очевидно, произойдет отрыв границы от дефектов, что вызовет резкий рост смещения доменной стенки, а, значит, и величины диэлектрической постоянной. [40]
В данном случае резонатор представляет собой связанную колебательную систему ДР-ГР. При изменении поля подмагничивания в области частот, соответствующих ферромагнитному резонансу, происходит - перестройка частот связи. Диапазон перестройки частоты существенно зависит от соотношения размеров ДР-ГР. При перестройке по частоте порядка 13 % добротность связанного колебания изменяется почти в 4 раза. Таким образом, общим свойством колебательных систем с ДР, перестраиваемых по частоте как с помощью нелинейных диэлектриков, так и с помощью ферритов, является одновременное изменение при перестройке частоты также и добротности колебаний. [41]
![]() |
Схема конструкции пироэлектрического видикона. [42] |
Сегнетоэлектрическое явление заключается в том, что у некоторых кристаллических веществ в определенном интервале температур независимо от внешнего электрического поля возникает спонтанная ( самопроизвольная) поляризация. Эти вещества называют сегнетоэлектри-ками. Они, как правило, состоят из отдельных областей - доменов, в пределах которых сохраняется одно и то же направление спонтанной поляризации. Домены ориентированы так, что в отсутствии внешнего электрического поля средний электрический момент образца равен нулю. Это соответствует наиболее выгодному энергетическому состоянию. Сегнетоэлектрики являются нелинейными диэлектриками. [43]