Milan Drozdy, 5ZP012 Použitie dielektrika v praxi

Σχετικά έγγραφα
Matematika Funkcia viac premenných, Parciálne derivácie

Obvod a obsah štvoruholníka

Odporníky. 1. Príklad1. TESLA TR

REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických

Matematika 2. časť: Analytická geometria

Termodynamika. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre SjF Dušan PUDIŠ (2008)

premenné, ktorých hodnotu je možné plynulo meniť mechanickým spôsobom zmenou polohy bežca (potenciometre, ladiace kondenzátory).

Ekvačná a kvantifikačná logika

ELEKTRICKÉ POLE. Elektrický náboj je základná vlastnosť častíc, je viazaný na častice látky a vyjadruje stav elektricky nabitých telies.

KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.5. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

3. Striedavé prúdy. Sínusoida

MERANIE INDUKČNOSTI CIEVKY S FEROMAGNETICKÝM JADROM (Ing. Ctibor Musil, CSc.)

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava

1. písomná práca z matematiky Skupina A

7. FUNKCIE POJEM FUNKCIE

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť.

Z O S I L Ň O V A Č FEARLESS SÉRIA D

Cvičenie č. 4,5 Limita funkcie

,Zohrievanie vody indukčným varičom bez pokrievky,

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou

u R Pasívne prvky R, L, C v obvode striedavého prúdu Činný odpor R Napätie zdroja sa rovná úbytku napätia na činnom odpore.

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť

Matematika prednáška 4 Postupnosti a rady 4.5 Funkcionálne rady - mocninové rady - Taylorov rad, MacLaurinov rad

Základy elektroniky a logických obvodov. Pavol Galajda, KEMT, FEI, TUKE

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy

1. Limita, spojitost a diferenciálny počet funkcie jednej premennej

13 Elektrostatické javy v dielektrikách

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

Modul pružnosti betónu

Rozsah akreditácie 1/5. Príloha zo dňa k osvedčeniu o akreditácii č. K-003

Motivácia Denícia determinantu Výpo et determinantov Determinant sú inu matíc Vyuºitie determinantov. Determinanty. 14. decembra 2010.

Miniatúrne a motorové stýkače, stýkače kondenzátora, pomocné stýkače a nadprúdové relé

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

SLOVENSKO maloobchodný cenník (bez DPH)

KATALÓG KRUHOVÉ POTRUBIE

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.7. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

STRIEDAVÝ PRÚD - PRÍKLADY

Kontrolné otázky z jednotiek fyzikálnych veličín

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.2. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R

ZADANIE 1_ ÚLOHA 3_Všeobecná rovinná silová sústava ZADANIE 1 _ ÚLOHA 3

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Pasívne prvky. Zadanie:

HASLIM112V, HASLIM123V, HASLIM136V HASLIM112Z, HASLIM123Z, HASLIM136Z HASLIM112S, HASLIM123S, HASLIM136S

R//L//C, L//C, (R-L)//C, L//(R-C), (R-L)//(R-C

Výpočet. grafický návrh

Stredná priemyselná škola Poprad. Výkonové štandardy v predmete ELEKTROTECHNIKA odbor elektrotechnika 2.ročník

Planárne a rovinné grafy

STREŠNÉ DOPLNKY UNI. SiLNÝ PARTNER PRE VAŠU STRECHU

Otpornost R u kolu naizmjenične struje

1. OBVODY JEDNOSMERNÉHO PRÚDU. (Aktualizované )

ELEKTROTECHNIKA zoznam kontrolných otázok na učenie toto nie sú skutočné otázky na skúške

DOMÁCE ZADANIE 1 - PRÍKLAD č. 2

Motivácia pojmu derivácia

Pevné ložiská. Voľné ložiská

Laboratórna práca č.1. Elektrické meracie prístroje a ich zapájanie do elektrického obvodu.zapojenie potenciometra a reostatu.

URČENIE MOMENTU ZOTRVAČNOSTI FYZIKÁLNEHO KYVADLA

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

Riadenie elektrizačných sústav

Goniometrické rovnice a nerovnice. Základné goniometrické rovnice

24. Základné spôsoby zobrazovania priestoru do roviny

AerobTec Altis Micro

ARMA modely čast 2: moving average modely (MA)

Komplexné čísla, Diskrétna Fourierova transformácia 1

Odrušenie motorových vozidiel. Rušenie a jeho príčiny

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom...

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: // SLUŽBY s. r. o.

Margita Vajsáblová. ρ priemetňa, s smer premietania. Súradnicová sústava (O, x, y, z ) (O a, x a, y a, z a )

6.4 Otázky na precvičenie. Test 1

1. písomná práca z matematiky Skupina A. 1. písomná práca z matematiky Skupina B

VYBRANÉ KAPITOLY Z ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY

Deliteľnosť a znaky deliteľnosti

Tomáš Madaras Prvočísla

KAGEDA AUTORIZOVANÝ DISTRIBÚTOR PRE SLOVENSKÚ REPUBLIKU

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A

Meranie na jednofázovom transformátore

PDF created with pdffactory Pro trial version

YQ U PROFIL, U PROFIL

Zateplite fasádu! Zabezpečte, aby Vám neuniklo teplo cez fasádu

MATERIÁLY NA VÝROBU ELEKTRÓD

Cauchyjev teorem. Postoji više dokaza ovog teorema, a najjednostvniji je uz pomoć Greenove formule: dxdy. int C i Cauchy Riemannovih uvjeta.

Podnikateľ 90 Mobilný telefón Cena 95 % 50 % 25 %

Hydromechanika II. Viskózna kvapalina Povrchové napätie Kapilárne javy. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre EF Dušan PUDIŠ (2013)

Materiály pro vakuové aparatury

MERANIE OPERAČNÝCH ZOSILŇOVAČOV

Matematika test M-2. M O N I T O R 2002 pilotné testovanie maturantov. forma A MONITOR EXAM, Bratislava. Realizácia projektu:

Základné poznatky molekulovej fyziky a termodynamiky

Vyhlásenie o parametroch stavebného výrobku StoPox GH 205 S

2 Chyby a neistoty merania, zápis výsledku merania

Úvod do lineárnej algebry. Monika Molnárová Prednášky

Alternatívne metódy merania kapacity a indukčnosti

PREHĽAD ZÁKLADNÝCH VZORCOV A VZŤAHOV ZO STREDOŠKOLSKEJ MATEMATIKY. Pomôcka pre prípravný kurz

Test. Matematika. Forma A. Štátny pedagogický ústav, Bratislava NUPSESO. a.s.

UČEBNÉ TEXTY. Odborné predmety. Časti strojov. Druhý. Hriadele, čapy. Ing. Romana Trnková

Transcript:

Milan Drozdy, 5ZP012 Použitie dielektrika v raxi Dielektrikum je každá látka, ktorá sa olarizuje vo vonkajšom elektrickom oli. Pokiaľ dielektrikum neobsahuje voľné nosiče náboja (alebo ich obsahuje veľmi málo), označujeme ho ako izolant. Dielektrikum sa všeobecne vyznačuje malou mernou elektrickou vodivosťou..ďalšie dôležité vlastnosti (odľa alikácie) sú ermitivita (dielektrická konštanta), stratový uhol, rierazné naätie, mechanické vlastnosti, teelná vodivosť a iné. V elektrotechnike a elektronike sú oužívané ako materiál rôznych izolátorov, ako substrát re dosku lošných sojov, v kondenzátoroch a v mnohých iných alikáciách. Ja sa v tomto referáte zameriam na kondenzátory, kdeže som sa o nich učil na strednej škole. Použitie kondenzátorov v elektrotechnike je veľmi mnohostranné. V nízkofrekvenčnej technike sa oužívajú na oddelenie jednosmernej zložky signálu, v sätnoväzbových obvodoch umožňujú v korekčných obvodoch úravu frekvenčných charakteristík, vo vysokofrekvenčných obvodoch tvoria rvky rezonančných obvodov, v naájacích obvodoch majú funkciu filtračných členov atď. Rovinný kondenzátor vytvoríme dvoma kovovými elektródami, ktorých locha rekrytia je " a medzi ktorými je dielektrikum hrúbky d. Kaacitu takéhoto kondenzátora vyočítame odľa vzťahu:

Rovinný kondenzátor Podľa konštrukčného vyhotovenia sa rozlišujú dve základné skuiny kondenzátorov: evné kondenzátory ich kaacita je konštantná, a remenlivé kondenzátory ich kaacitu možno meniť v určitom rozsahu. Pevné kondenzátory Kondenzátory s aierovým dielektrikom sú vytvorené dvoma hliníkovými fóliami, medzi ktorými je ako dielektrikum šeciálny kondenzátorový aier (δr = 4 až 7). Celok je stočený do zvitku tak, aby kondenzátor mal čo najmenšiu indukčnosť. Zvitok je zaliaty do lastu alebo uložený v kovovom uzdre. Kondenzátory z metalizovaného aiera majú ako dielektrikum kondenzátorový aier, ktorý je o obidvoch stranách okovovaný (metalizovaný) obyčajne vrstvičkou hliníka. Proti aierovým kondenzátorom majú tú výhodu, že ri rieraze dielektriká sa vrstvička hliníka v mieste rierazu vyarí a kondenzátor možno oužívať ďalej. Kondenzátory s lastovou fóliou oužívajú ako dielektrikum fóliu hrubú 5 až 20 um (mikrometrov), ktorá môže byť z olystyrénu, terylénu alebo teflonu. Vyznačuje sa veľkou elektrickou evnosťou, malými stratami a veľkým izolačným odorom.

ľudové kondenzátory majú dielektrikum zo sľudy, na ktorej sa naarením alebo nastriekaním vrstvičky striebra vytvoria elektródy. Keramické kondenzátory majú dielektrikum vytvorené zo šeciálnej keramiky s vysokou omernou ermitivitou. Elektródy sú vytvorené naarením kovovej vrstvičky na keramiku. Majú malé dielektrické straty, najčastejšie sa oužívajú vo vysokofrekvenčnej technike. Elektrolytické kondenzátory majú ako dielektrikum tenkú vrstvičku oxidu, vytvorenú na hliníkovej alebo tantalovej elektróde. Elektrické sojenie dielektriká s druhou elektródou kondenzátora zabezečuje órovitá látka naustená elektrolytom. Elektróda s oxidom musí byť vždy olarizovaná kladne vzhľadom na druhú elektródu. Pri oačnej olarizácii elektród nastáva narušenie oxidu, kondenzátor sa sráva ako rezistor s malým odorom, zvýšeným rúdom sa dielektrikum ohrieva, narúša a môže nastať zničenie kondenzátora. Preto ri zaájaní týchto kondenzátorov do obvodov treba dodržiavať olaritu vyznačenú výrobcom na súčiastke. Kondenzátory s remenlivou kaacitou Kondenzátory s remenlivou kaacitou rozdeľujeme na ladiace a dolaďovacie. Ladiace kondenzátory sú vytvorené sústavou evných statorových elektród uložených izolovane v kovovom uzdre (vani). Medzi statoro-vé elektródy sa zasúva sústava rotorových elektród, ktoré sú vodivo sojené s vaňou. Vzájomným rekrývaním elektród sa zväčšuje kaacita. Dielektrikom medzi statorom a rotorom býva najčastejšie vzduch. Kaacita ladiaceho kondenzátora je daná vzťahom C = 0,08842ε ( n 1) d kde C je kaacita (F), δr omerná ermitivita, locha rekrytia elektród (m2), d vzdialenosť medzi elektródami (m),<>br n očet elektród kondenzátora.

Závislosť kaacity od uhla natočenia ladiaceho kondenzátora môže byt lineárna alebo nelineárna. Závisí to od tvaru elektród kondenzátora a vzájomného uloženia rotora roti statoru. Medzi charakteristické vlastnosti kondenzátorov atrí menovitá kaacita, menovité naätie, izolačný odor a stratový činiteľ tg δ. Menovitá kaacita je výrobcom redokladaná kaacita vyznačená na kondenzátore. kutočná hodnota sa líši od menovitej hodnoty v rozsahu tolerancie uvedenej výrobcom. Menovité naätie je také naätie, na ktoré je konštruovaný kondenzátor. Pri rekročení tohto naätia nastáva zvýšená tvorba tela a lynov a môže nastať zničenie kondenzátora. Vyznačuje sa na kondenzátoroch vo voltoch. Izolačný odor je odor medzi elektródami kondenzátora nameraný jednosmerným rúdom ri telote 20 C. Vytvorený je odorom dielektriká a izolácie, ktorá obklouje elektródy. Jeho hodnota 9 býva rádovo 10 Ω. Pri elektrolytických kondenzátoroch sa neuvádza. tratový činiteľ tg δ charakterizuje straty energie v kondenzátore, ktoré sú sôsobené stratami v dielektriku a zvodom medzi elektródami. Pre jednotlivé tyy kondenzátorov sa uvádza v katalógu. tratový činiteľ tg δ možno vyočítať aj zo vzťahov odvodených z fázorových diagramov náhradných obvodov kondenzátora, kde všetky straty v technickom kondenzátore sú vyjadrené stratovým odorom riojeným aralelne alebo sériovo k bezstratovemu (ideálnemu) kondenzátoru. Paralelný a sériový náhradný odor kondenzátora solu s ríslušnými fázorovými diagramami sú na nasledujúcich obrázkoch.

Náhradná schéma kondenzátora a jeho fázové diagramy. Paralelné zaojenie (a), sériové zaojenie (b) Na výočet treba oznať veľkosť stratového odoru a kaacitu kondenzátora. Potom z fázorového diagramu môžeme re aralelný náhradný obvod uviesť vzťah: tgδ = I I r c = R X 1 = ωc R Z fázového diagramu re sériový náhradný obvod latí: tg IR R δ s = = = C IX ωc R

hol δ sa nazýva stratový uhol, jeho veľkosť určujú stratové odory R a Rs. Paralelný a sériový náhradný obvod sú elektricky rovnocenné za redokladu R >> Rs (Rs = R tg δ, Cs = C). tratový činiteľ tg δ je frekvenčné závislý. Najmenší stratový činiteľ majú vzduchové kondenzátory, najväčší elektrolytické. 2 Anorganické dielektriká na výrobu kondenzátorov sa najviac oužívajú keramické dielektriká, najmä na základe: TiO2 (rutilová keramika) BaTiO3 ( feroelektrická keramika). Rutilová keramika sa označuje -stabilit, - rutilit - negatit Feroelektrické keramiky sa označujú ermitit. V raxi sa delia odľa charakteru závislosti ich relatívnej ermitivity od teloty. Ak je táto závislosť lineárna, charakterizuje sa telotným súčinitelom relatívnej ermitivity ktorý je definovaný odobne ako telotného súčinitela relatívnej ermitivity riadiť. 1. sk Kondenzátory s dielektrikom z rutilovej keramiky. Najmenšou hodnotou tejto veličiny má stabilit, ktorého relatívna ermitivita iba neatrne závisí od teloty. 2. sk atria sem keramiky ktorých závislosť relatívnej ermitivity od teloty je nelineárna. Majú rekordne vysoké hodnoty relatívnej ermitivity. ú to redovšetkým keramiky tyu ermitit.. 3. sk tvorí šeciálna olovodivá keramika suermit. Kondenzátory z tejto keramiky sa označujú ako kondenzátory tyu 3. Táto keramika má najvyššiu relatívnu ermitivitu zo všetkých u nás vyrábaných keramík. Dielektriká kondenzátorov tyu 2 a 3 sa označujú ako nelineárne nielen re charakter ich telotnej závislosti relatívnej ermitivity, ale redovšetkým re nelineárnu závislosť náboja na ich elektródach od naätia. Za ersektívne anorganické dielektrikumsa ovažuje aj sklo. Lístková sľuda sa ako kondenzátorové dielektrikum oužíva čoraz menej.

Rozmáha sa oužitie tenkovrstvových anorganických dielektrík, v ktorých funkciu dielektrika najčastejšie lnia rôzne oxidy (hliníkové a tantalové elektrolytické kondenzátory, tenkovrstvové kondenzátory na základe io a io2 a iné). Ako kondenzátorové dielektriká sa môžu využiť aj olovodiče. Ako kondenzátory s veľmi malou kaacitou sa dajú využiť nar. olovodičové diódy, ričom ich kaacitu možno v určitom, neveľmi širokom rozmedzí riadiť elektricky omocou zmeny hrúbky hradlovej vrstvy. Takéto kondenzátory sa nazývajú varikay.