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弱电介质英文解释翻译、弱电介质的近义词、反义词、例句

英语翻译:

【计】 weak electrolyte

分词翻译:

弱的英语翻译:

feebleness; inferior; weak; young
【医】 ambly-; thinness

电介质的英语翻译:

【化】 ***lectric
【医】 ***lectric

专业解析

弱电介质(Weak Dielectric),在电介质物理学和电子工程领域,指的是介电常数(Permittivity)相对较低且损耗因子较小的绝缘材料。与强电介质(如铁电体)相比,它们通常不具备显著的自发极化特性或对电场强度的强非线性响应。

其主要特征和应用如下:

  1. 低介电常数 (Low Permittivity, εᵣ):

    • 弱电介质的相对介电常数 εᵣ 通常较低(例如,在 2 到 20 的范围内,远低于强电介质如钛酸钡的数千)。这意味着它们在电场作用下产生的极化程度较弱,存储电荷的能力较小。
    • 低 εᵣ 对于高频应用至关重要,因为它有助于减小信号传输延迟和电容器的寄生电容,提高信号完整性和速度。例如,在高速数字电路和射频设计中常选用低 εᵣ 材料(如聚四氟乙烯 PTFE、改性聚苯醚等)作为印刷电路板(PCB)的基板。
  2. 低损耗 (Low Loss Tangent, tan δ):

    • 弱电介质通常具有非常小的损耗角正切值(tan δ)。损耗角正切衡量的是电介质材料在交变电场中将电能转化为热能(即介质损耗)的效率。
    • 低 tan δ 意味着材料在电场作用下能量损耗极小,这对于需要高效率、低发热的应用场景至关重要,如高频电容器、微波电路元件、天线基板以及任何要求低信号衰减的场合。低损耗有助于维持信号质量和系统效率。
    • 损耗功率密度可以用以下公式表示: $$ P_d = omega epsilon_0 epsilon_r E tan delta $$ 其中,$P_d$ 是单位体积的损耗功率,$omega$ 是角频率,$epsilon_0$ 是真空介电常数,$epsilon_r$ 是相对介电常数,$E$ 是电场强度,$tan delta$ 是损耗角正切。低 $tan delta$ 直接导致低 $P_d$。
  3. 高绝缘电阻 (High Insulation Resistance):

    • 作为绝缘材料,弱电介质必须具备极高的电阻率,以有效阻止电流的泄漏,确保电子元件的电气隔离性能和长期稳定性。
  4. 典型材料与应用:

    • 常见材料:包括许多聚合物(如聚乙烯 PE、聚丙烯 PP、聚四氟乙烯 PTFE/Teflon、聚酰亚胺 PI)、熔融石英(Fused Silica)、蓝宝石(Sapphire)以及某些陶瓷(如氧化铝 Al₂O₃,尤其在纯度较高时)。这些材料在各自适用的频率和温度范围内表现出弱电介质的特性。
    • 主要应用:
      • 高频电路基板与封装:PCB 材料(如 FR-4 的高频版本、PTFE 基复合材料)、芯片封装基板。
      • 低损耗电容器:高频陶瓷电容器(如 NP0/C0G 类型)、薄膜电容器(聚酯膜、聚丙烯膜)。
      • 微波与射频元件:波导窗口、天线罩、谐振器、滤波器介质。
      • 绝缘与隔离:电线电缆绝缘层、电子元件的绝缘支架和衬垫。

弱电介质的核心特征是低介电常数 (εᵣ) 和低损耗角正切 (tan δ)。它们在高频电子和电气应用中扮演着关键角色,主要作为低损耗、高绝缘的支撑、隔离和储能(电容)材料,以满足现代电子设备对高速、高效和信号保真度的要求。

参考来源:

网络扩展解释

“弱电介质”这一术语在常规电气工程或物理学中并不存在标准定义,可能是对“弱电”和“电介质”两个概念的组合或误写。以下分别解释相关概念,并结合可能的语境推测其含义:

1.弱电

弱电指低电压、低电流的电路系统,主要用于传输信号而非提供动力能源,具有以下特点:

2.电介质(Dielectric)

电介质是指导体中用于绝缘且能响应电场的材料,常见特性包括:

3.可能的组合含义

若将两者结合,“弱电介质”可能指弱电系统中使用的绝缘材料,例如:

需注意的是,这一术语并非专业标准词汇,具体含义需结合上下文进一步确认。建议参考电气工程标准文献或具体应用场景以明确定义。

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