124

Neiegkeeten

De Giovanni D'Amore huet d'Benotzung vun Impedanzanalysatoren a professionnelle Armaturen diskutéiert fir dielektresch a magnetesch Materialien ze charakteriséieren.
Mir sinn Gewunnecht iwwer technologesch Fortschrëtter vun Handy Modell Generatiounen oder semiconductor Fabrikatioun Prozess Noden ze denken. Dës bidden nëtzlech shorthand mee obskur Fortschrëtter an erlaabt Technologien (wéi de Beräich vun Material Wëssenschaft).
Jiddereen deen en CRT Fernseh auserneen geholl huet oder eng al Energieversuergung ageschalt huet, weess eng Saach: Dir kënnt net Komponenten aus dem 20. Joerhonnert benotzen fir Elektronik aus dem 21. Joerhonnert ze maachen.
Zum Beispill hunn séier Fortschrëtter an der Materialwëssenschaft an der Nanotechnologie nei Materialien erstallt mat de Charakteristiken, déi néideg sinn fir High-Density, High-Performance Induktoren a Kondensatoren ze bauen.
D'Entwécklung vun Ausrüstung mat dëse Materialien erfuerdert präzis Messung vun elektreschen a magneteschen Eegeschaften, wéi Permeabilitéit an Permeabilitéit, iwwer eng Rei vun Operatiounsfrequenzen an Temperaturbereich.
Dielektresch Materialien spillen eng Schlësselroll an elektronesche Komponenten wéi Kondensatoren an Isolatoren.D'Dielektresch Konstant vun engem Material kann ugepasst ginn andeems se seng Zesummesetzung an/oder Mikrostruktur kontrolléieren, besonnesch Keramik.
Et ass ganz wichteg déi dielektresch Eegeschafte vun neie Materialien fréi am Komponententwécklungszyklus ze moossen fir hir Leeschtung virauszesoen.
Déi elektresch Eegeschafte vun dielektresche Materialien si charakteriséiert duerch hir komplex Permittivitéit, déi aus realen an imaginären Deeler besteet.
Den realen Deel vun der dielektrescher Konstant, och déi dielektresch Konstant genannt, stellt d'Fäegkeet vun engem Material duer fir Energie ze späicheren wann se en elektrescht Feld ënnerleien. Am Verglach mat Materialien mat méi nidderegen dielektresche Konstanten kënne Materialien mat méi héijen Dielektresch Konstanten méi Energie pro Eenheetsvolumen späicheren , wat se nëtzlech fir High-Density capacitors mécht.
Materialer mat méi nidderegen dielektresche Konstanten kënnen als nëtzlech Isolatoren a Signaliwwerdroungssystemer benotzt ginn, präzis well se net grouss Quantitéiten un Energie späicheren, an doduerch d'Signalverbreedungsverzögerung duerch all Dréit, déi vun hinnen isoléiert sinn, minimiséieren.
Den imaginären Deel vun der komplexer Permittivitéit representéiert d'Energie, déi vum dielektresche Material am elektresche Feld dissipéiert gëtt. Dëst erfuerdert virsiichteg Gestioun fir ze vermeiden datt ze vill Energie an Apparater wéi Kondensatore mat dësen neien dielektresche Materialien dissipéieren.
Et gi verschidde Methoden fir d'Dielektresch Konstant ze moossen.D'Parallelplackmethod placéiert d'Material ënner Test (MUT) tëscht zwou Elektroden.D'Equatioun, déi an der Figur 1 ugewise gëtt, gëtt benotzt fir d'Impedanz vum Material ze moossen an an eng komplex Permittivitéit ëmzewandelen, déi bezitt sech op d'Dicke vum Material an d'Gebitt an den Duerchmiesser vun der Elektrode.
Dës Method ass haaptsächlech fir niddereg Frequenz Messung benotzt.Obwuel de Prinzip einfach ass, genee Miessung ass schwéier wéinst Miessunge Feeler, virun allem fir niddereg-Verloscht Materialien.
Déi komplex Permittivitéit variéiert mat der Frequenz, sou datt et bei der Betriebsfrequenz bewäert ginn.Bei héije Frequenzen wäerten d'Feeler, déi vum Miesssystem verursaacht ginn, eropgoen, wat zu ongenaue Miessunge resultéiert.
D"dielectric Material Test fixture (wéi Keysight 16451B) huet dräi electrodes. Zwee vun hinnen Form engem capacitor, an der drëtter stellt eng Schutzmoossnamen electrode. D"Schutzelektrode ass néideg well wann en elektrescht Feld tëscht den zwou Elektroden etabléiert ass, Deel vun der elektrescht Feld wäert duerch de MUT tëscht hinnen installéiert ginn (kuckt Figur 2).
D'Existenz vun dësem Randfeld kann zu enger falscher Messung vun der dielektrescher Konstant vum MUT féieren. D'Schutzelektrode absorbéiert de Stroum, deen duerch de Randfeld fléisst, an doduerch d'Messgenauegkeet verbessert.
Wann Dir déi dielektresch Eegeschafte vun engem Material moosse wëllt, ass et wichteg datt Dir nëmmen d'Material moosst an näischt anescht. Aus dësem Grond ass et wichteg ze garantéieren datt d'Materialprobe ganz flaach ass fir Loftlücken tëscht dem an dem elektroden.
Et ginn zwou Méiglechkeeten dëst z'erreechen.Déi éischt ass dënn Filmelektroden op d'Uewerfläch vum Material fir ze testen.Déi zweet ass d'komplex Permittivitéit ofzeleeden andeems d'Kapazitéit tëscht den Elektroden vergläicht, déi an der Präsenz an der Absence gemooss gëtt. vu Materialien.
D'Gardeelektrode hëlleft d'Messgenauegkeet bei niddrege Frequenzen ze verbesseren, awer et kann d'elektromagnéitescht Feld bei héijer Frequenzen negativ beaflossen.E puer Tester bidden optional dielektrescht Material-Fixtures mat kompakten Elektroden, déi d'nëtzlech Frequenzbereich vun dëser Miesstechnik verlängeren.Software kann och hëllefen d'Effekter vun der fringing capacitance eliminéieren.
Restfeeler, déi duerch Armaturen an Analysatoren verursaacht ginn, kënne reduzéiert ginn duerch Open Circuit, Kuerzschluss a Belaaschtungskompensatioun.
Evaluéieren wéi d'Eegeschafte vun dielektresche Materialien mat der Temperatur änneren, erfuerdert d'Benotzung vun Temperaturkontrolléierte Raim an Hëtztbeständeg Kabelen.E puer Analyser bidden Software fir d'waarm Zell an d'Hëtztbeständeg Kabelkit ze kontrolléieren.
Wéi dielektresch Materialien, ginn Ferritmaterialien stänneg verbessert, a gi wäit an elektroneschen Ausrüstung als Induktiounskomponenten a Magnete benotzt, souwéi Komponenten vun Transformatoren, Magnéitfeldabsorber an Ënnerdrécker.
D'Schlësselcharakteristike vun dëse Materialien enthalen hir Permeabilitéit a Verloscht bei kriteschen Operatiounsfrequenzen.En Impedanzanalysator mat engem magnetesche Material-Fixture kann präzis a widderhuelend Miessunge iwwer eng breet Frequenzberäich ubidden.
Wéi dielektresch Materialien ass d'Permeabilitéit vu magnetesche Materialien e komplexe Charakteristik ausgedréckt a realen an imaginären Deeler.De richtege Begrëff representéiert d'Fäegkeet vum Material fir magnetesche Flux ze féieren, an den imaginäre Begrëff duerstellt de Verloscht am Material.Materialien mat héijer magnetescher Permeabilitéit kënnen benotzt fir d'Gréisst an d'Gewiicht vum Magnéitsystem ze reduzéieren.De Verloschtkomponent vun der magnetescher Permeabilitéit kann miniméiert ginn fir maximal Effizienz an Uwendungen wéi Transformatoren oder maximéiert an Uwendungen wéi Schirmung.
Déi komplex Permeabilitéit gëtt duerch d'Impedanz vum Induktor, deen duerch d'Material geformt gëtt, festgeluegt. An de meeschte Fäll variéiert se mat der Frequenz, sou datt et an der Operatiounsfrequenz charakteriséiert gëtt. Bei méi héije Frequenzen ass eng korrekt Messung schwéier wéinst der parasitärer Impedanz vun der fixture.Fir Low-Verloschtmaterialien ass de Phasewinkel vun der Impedanz kritesch, obwuel d'Genauegkeet vun der Phasmiessung normalerweis net genuch ass.
Magnéitesch Permeabilitéit ännert sech och mat der Temperatur, sou datt de Miesssystem fäeg ass d'Temperatureigenschaften iwwer e breet Frequenzbereich genau ze evaluéieren.
Déi komplex Permeabilitéit kann ofgeleet ginn andeems d'Impedanz vu magnetesche Materialien gemooss gëtt. Dëst gëtt gemaach andeems Dir e puer Drot ronderëm d'Material wéckelt an d'Impedanz relativ zum Enn vum Drot moosst. vum Magnéitfeld mat senger Ëmgéigend.
D'Magnéitescht Material Test Fixture (kuckt Figur 3) stellt eng Single-Turn inductor datt d'toroidal coil vun der MUT ëmginn. .
Wann se a Verbindung mat engem Impedanz-/Materialanalysator benotzt ginn, kann déi einfach Form vun der koaxialer Fixture an der toroidal MUT präzis evaluéiert ginn a kann eng breet Frequenzofdeckung vun 1kHz bis 1GHz erreechen.
De Feeler, deen duerch d'Messungssystem verursaacht gëtt, kann virun der Messung eliminéiert ginn. De Feeler, deen vum Impedanzanalysator verursaacht gëtt, kann duerch dräi-Begrëff Fehlerkorrektur kalibréiert ginn. Bei méi héije Frequenzen kann d'Kalibrierung vum Low-loss Kondensator d'Phasewinkel Genauegkeet verbesseren.
D'Fixtur kann eng aner Quell vu Feeler ubidden, awer all Reschtinduktioun kann kompenséiert ginn andeems d'Fixtur ouni MUT gemooss gëtt.
Wéi mat dielektrescher Messung sinn eng Temperaturkammer an Hëtztbeständeg Kabelen erfuerderlech fir d'Temperaturcharakteristike vu magnetesche Materialien ze evaluéieren.
Besser Handyen, méi fortgeschratt Chaufferhëllefssystemer a méi séier Laptops vertrauen all op kontinuéierlech Fortschrëtter an enger breeder Palette vun Technologien. am Asaz setzen.
Déi lescht Fortschrëtter an der Materialwëssenschaft an der Nanotechnologie hunn et méiglech gemaach Material mat besseren dielektreschen a magnetesche Properties ze produzéieren wéi virdrun. D'Messung vun dëse Fortschrëtter ass awer e komplizéierte Prozess, besonnesch well et keng Interaktioun tëscht de Materialien an den Armaturen ass, op deenen si installéiert.
Gutt duerchduechten Instrumenter an Ausrüstung kënne vill vun dëse Problemer iwwerwannen an zouverlässeg, widderhuelend an effizient dielektresch a magnetesch Materialeigenschaftsmiessunge fir Benotzer bréngen, déi keng spezifesch Expertise an dëse Beräicher hunn. den elektroneschen Ökosystem.
"Electronic Weekly" huet mat RS Grass Roots zesummegeschafft fir sech op d'Aféierung vun den hellste jonken elektroneschen Ingenieuren an de UK haut ze fokusséieren.
Schéckt eis Neiegkeeten, Blogs a Kommentarer direkt an Är Inbox! Mellt Iech un fir den e-wöchentlechen Newsletter: Stil, Gadget-Guru, an alldeeglech a wëchentlech Roundups.
Liest eis speziell Ergänzung fir de 60. Anniversaire vun der Electronic Weekly ze feieren a freeën eis op d'Zukunft vun der Industrie.
Read the first issue of Electronic Weekly online: September 7, 1960. Mir hunn déi éischt Editioun gescannt fir datt Dir se genéisst.
Liest eis speziell Ergänzung fir de 60. Anniversaire vun der Electronic Weekly ze feieren a freeën eis op d'Zukunft vun der Industrie.
Read the first issue of Electronic Weekly online: September 7, 1960. Mir hunn déi éischt Editioun gescannt fir datt Dir se genéisst.
Lauschtert dëse Podcast a lauschtert de Chetan Khona (Direkter vun der Industrie, Visioun, Gesondheetsariichtung a Wëssenschaft, Xilinx) schwätzt iwwer wéi Xilinx an d'Hallefuederindustrie op Clientsbedierfnesser reagéieren.
Andeems Dir dës Websäit benotzt, averstanen Dir d'Benotzung vu Cookien.Electronics Weekly is owned by Metropolis International Group Limited, a member of the Metropolis Group;Dir kënnt eis Privatsphär a Cookie Politik hei kucken.


Post Zäit: Dez-31-2021