Слайд 1
Классификация диэлектрических материалов
Презентация
15 слайдов · сгенерирована в Презентоше — бесплатном генераторе презентаций
Слайд 1
Презентация
Слайд 2
В радиоэлектронной аппаратуре диэлектрики делят на электроизоляционные и конденсаторные, потому что у них разные задачи и свойства. Первые нужны для разделения токоведущих частей и обычно имеют большое удельное сопротивление, а вторые — для увеличения емкости конденсаторов. Классификация по строению помогает связать состав материала с его электрическими и механическими характеристиками.
Слайд 3
Полимеры состоят из многократно повторяющихся звеньев и широко применяются в радиоэлектронике. Полиэтилен используют для гибкой изоляции высокочастотных проводов и кабелей, полистирол — для изоляционных плат и тонких пленок толщиной от 10 до 100 мкм. Фторопласт-4 выдерживает нагрев до 250 градусов и отличается высокой химической стойкостью, а лавсановые пленки толщиной около 6,5 мкм применяют в магнитной записи и низкочастотных конденсаторах.
Слайд 4
Полиамидные смолы ценят за высокую механическую прочность и эластичность. Их используют для получения искусственных волокон, например капрона, а также пластических масс и эмальлаков. Такие покрытия образуют прочную электроизоляцию на металлических проводах и повышают надежность обмоток.
Слайд 5
Пластмассы состоят из связующего вещества и наполнителей, причем наполнители могут составлять от 40 до 60 процентов массы. Волокнистые добавки повышают прочность, а кварцевый и слюдяной порошок улучшают теплопроводность. Из таких материалов делают корпуса радиоэлектронной аппаратуры, ламповые панельки и штепсельные разъемы.
Слайд 6
Слоистые пластики получают горячим прессованием чередующихся слоев наполнителя и связующего вещества. В гетинаксе применяют бумагу, в текстолите — хлопчатобумажную ткань, а в стеклотекстолите — бесщелочную стеклоткань толщиной 0,06 миллиметра. Для печатных плат используют слоистые пластики с медной фольгой толщиной от 0,035 до 0,05 миллиметра.
Слайд 7
Электроизоляционные лаки представляют собой растворы пленкообразующих веществ в органических растворителях и образуют защитную пленку после отвердевания. Их используют для пропитки обмоток трансформаторов, для покровных покрытий печатных плат и для тонкопленочной изоляции проводов. Эмали содержат неорганические добавки, которые повышают твердость пленки, а компаунды не имеют растворителей.
Слайд 8
Стекла и ситаллы получают на основе специально подобранных оксидов, а кварцевое стекло обладает особенно высокими электрическими и физико-химическими свойствами. Ситаллы имеют микрокристаллическую структуру и хорошо шлифуются. Их применяют как подложки гибридных интегральных микросхем.
Слайд 9
Радиокерамические материалы содержат глину или другие неорганические компоненты и включают кристаллические частицы, аморфное вещество и закрытые поры. Их свойства можно менять подбором состава, получая установочную и конденсаторную керамику. Из установочной керамики делают изоляторы, ламповые панельки и подложки толстопленочных микросхем, а конденсаторную используют в качестве диэлектрика.
Слайд 10
Резины изготавливают на основе каучуков и других эластомеров, а нужные свойства получают вулканизацией. Они остаются одними из самых распространенных материалов для изоляции проводов и кабелей. Главная ценность резин состоит в их эластичности и способности работать в гибких соединениях.
Слайд 11
Волокнистые материалы состоят из удлиненных волокон, между которыми находится воздух или смолы. К ним относят дерево, бумагу, картон и лакоткани. Специальная конденсаторная бумага применяется как диэлектрик низкочастотных конденсаторов.
Слайд 12
Слюды относятся к водным алюмосиликатам и имеют ярко выраженную слоистую структуру. В радиоэлектронике наиболее известны мусковит и флогопит, а мусковит способен работать при температурах до 500–600 градусов. Благодаря высокой теплостойкости слюды применяют в высокочастотной технике.
Слайд 13
Активные диэлектрики изменяют свойства под действием внешних энергетических факторов и используются в устройствах функциональной электроники. К ним относят сегнето-, пьезо- и пироэлектрики, а также электреты. На их основе создают элементы генерации, усиления, модуляции и преобразования сигналов.
Слайд 14
Сегнетоэлектрики имеют доменную структуру и спонтанную поляризацию, направление которой можно менять внешним электрическим полем. Их используют для малогабаритных низкочастотных конденсаторов, варикондов, ячеек памяти и преобразования лазерного излучения. Для таких материалов характерна резко выраженная температурная зависимость диэлектрической проницаемости.
Слайд 15
Диэлектрические материалы в радиоэлектронике охватывают широкий круг веществ от полимеров и керамики до стекол, слюд и активных кристаллов. Каждый класс отличается собственным набором свойств, поэтому выбор материала всегда зависит от назначения узла и условий работы. Такая классификация помогает быстро сопоставлять электрические, тепловые и механические требования с конкретным материалом.
Презентоша сгенерирует презентацию по любой теме за минуту — бесплатно.
Создать презентацию