A que se refire o coeficiente de absorción dos condensadores de película? Canto menor sexa, mellor?
Antes de introducir o coeficiente de absorción dos condensadores de película, vexamos que é un dieléctrico, a polarización dun dieléctrico e o fenómeno de absorción dun condensador.
Dieléctrico
Un dieléctrico é unha substancia non condutora, é dicir, un illante, sen carga interna que se poida mover. Se un dieléctrico se coloca nun campo electrostático, os electróns e os núcleos dos átomos dieléctricos fan un "desprazamento relativo microscópico" dentro do rango atómico baixo a acción da forza do campo eléctrico, pero non un "movemento macroscópico" lonxe do átomo ao que pertencen, como os electróns libres nun condutor. Cando se alcanza o equilibrio electrostático, a intensidade do campo dentro do dieléctrico non é cero. Esta é a principal diferenza entre as propiedades eléctricas dos dieléctricos e os condutores.
Polarización dieléctrica
Baixo a acción do campo eléctrico aplicado, aparece un momento dipolar macroscópico dentro do dieléctrico ao longo da dirección do campo eléctrico e aparece unha carga ligada na superficie dieléctrica, que é a polarización do dieléctrico.
O fenómeno da absorción
O fenómeno do desfase temporal no proceso de carga e descarga dun condensador causado pola lenta polarización do dieléctrico baixo a acción do campo eléctrico aplicado. O entendemento común é que o condensador debe cargarse completamente de inmediato, pero non se enche de inmediato; o condensador debe liberar a carga por completo, pero non se libera, e prodúcese o fenómeno do desfase temporal.
Coeficiente de absorción do condensador de película
O valor empregado para describir o fenómeno de absorción dieléctrica dos condensadores de película chámase coeficiente de absorción e denomínase Ka. O efecto de absorción dieléctrica dos condensadores de película determina as características de baixa frecuencia dos condensadores, e o valor de Ka varía moito para diferentes condensadores dieléctricos. Os resultados das medicións varían para diferentes duracións de proba do mesmo condensador; o valor de Ka tamén varía para condensadores da mesma especificación, diferentes fabricantes e diferentes lotes.
Entón hai dúas preguntas agora...
P1. O coeficiente de absorción dos condensadores de película é o máis pequeno posible?
P2. Cales son os efectos adversos dun coeficiente de absorción maior?
A1:
Baixo a acción do campo eléctrico aplicado: canto menor sexa Ka (menor coeficiente de absorción) → canto menor sexa a polarización do dieléctrico (é dicir, o illante) → canto menor sexa a forza de unión na superficie dieléctrica → canto menor sexa a forza de unión do dieléctrico na tracción da carga → canto menor sexa o fenómeno de absorción do condensador → o condensador cárgase e descárgase máis rápido. Estado ideal: Ka é 0, é dicir, o coeficiente de absorción é 0, o dieléctrico (é dicir, o illante) non ten fenómeno de polarización baixo a acción do campo eléctrico aplicado, a superficie dieléctrica non ten forza de unión por tracción sobre a carga e a resposta de carga e descarga do condensador non ten histérese. Polo tanto, canto menor sexa o coeficiente de absorción do condensador de película, mellor.
A2:
O efecto dun condensador cun valor de Ka demasiado grande en diferentes circuítos maniféstase de diferentes formas, como se indica a continuación.
1) Os circuítos diferenciais convértense en circuítos acoplados
2) O circuíto en dente de serra xera un maior retorno da onda en dente de serra e, polo tanto, o circuíto non pode recuperarse rapidamente
3) Limitadores, abrazaderas, distorsión da forma de onda da saída de pulso estreita
4) A constante de tempo do filtro de suavizado de frecuencia ultrabaxa faise grande
(5) O punto cero do amplificador de CC está perturbado, deriva unidireccional
6) A precisión do circuíto de mostraxe e retención diminúe
7) Deriva do punto de funcionamento de CC do amplificador lineal
8) Maior ondulación no circuíto de alimentación
Todo o rendemento anterior do efecto de absorción dieléctrica é inseparable da esencia da "inercia" do condensador, é dicir, no tempo especificado a carga non se carga ao valor esperado e, viceversa, tamén se descarga.
A resistencia de illamento (ou corrente de fuga) dun condensador cun valor de Ka maior é diferente da dun condensador ideal (Ka=0) en que aumenta cun tempo de proba máis longo (a corrente de fuga diminúe). O tempo de proba actual especificado na China é dun minuto.
Data de publicación: 11 de xaneiro de 2022
