Способ определения тангенса угла диэлектрических потерь материала покрытий

 

Изобретение относится к области электроизмерений. Может быть использовано при определении диэлектрических характеристик на переменном токе пленок и покрытий.. Целью изобретения является повьшение точности определения tg5 материала покрытий на проводящей подложке, обусловленного электрическими потерями в обкладке конденсатора, и расширение частотного диапазона измерений. Определение tgS согласно данному способу проводят следующим образом линейный контакт 4 располагают по всей ширине обкладки 3, параллельно ее поперечной оси симметрии. Выполняют два измерения тангенса угла активных потерь конденсатора, образованного .обкладкой 3 и подложкой 2, подключая обкладку при втором измерении в месте, расположенном симметрично месту первого подключения относительно той же оси симметрии, Тангенс угла диэлектрических потерь материала покрытий рассчитывают по формуле, приведенной в описании изобретения, 1 ил. i СО ISD ij Kj 00 ю

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИН

Ф (51)4 С 01 R 27/26

3СЕСМ(1 "

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н А ВТОРСНОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

13;,, „13

56%ЛНОТ А

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИИ И ОТНРЫТИЙ (21) 3849549/24-21 (22) 28.01.85 (46) 30.07.86. Бюл. У 28 (71) Институт механики металлополимерных систем АН БССР (72) Е.М.Толстопятов (53) 621.317.335 (088.8) (56) Антонов С.Н. Определение тангенса угла диэлектрических потерь и диэлектрической проницаемости тонких пленок — Пластические массы, 1969, N - 11, с.64-65.

Мапп Н.Т. Electrical properties

of thin polymer films. Part I, Thickness 500-2500 А. — J. Appl.

Phys, .1964, vol. 35, Й=. 7, р.21732179. (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТАНГЕНСА

УГЛА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ МАТЕ° РИАЛА ПОКРЫТИЙ (57) Изобретение относится к области электроизмерений. Может быть использовано при определении диэлектÄÄSUÄÄ 1247782 А1 рических характеристик на переменном токе пленок и покрытий.. Целью изобретения является повышение точности определения tg8 материала по. крытий на проводящей подложке, обусловленного электрическими потерями в обкладке конденсатора, и расширение частотного диапазона измерений. Определение tg3 согласно данному способу проводят следующим образом: линейный контакт 4 располагают по всей ширине обкладки 3, параллельно ее поперечной оси симметрии. Выполняют два измерения тангенса угла активных потерь конденсатора, образованного .обкладкой 3 и подложкой 2, подключая обкладку при втором измерении в месте, расположенном симметрично месту. первого подключения относительно той же оси симметрии.

Тангенс угла диэлектрических потерь материала покрытий рассчитывают по формуле, приведенной в описании изобретения 1 ил

1247782

tg

А, (Ьз+ э ) А,(Ьз «.dg )

Ьз +11з Ьз 1э и 1 где А, и А — тангенс угла активных потерь конденсатора при первом и втором измерениях, соответ-

45 ственно;

Ь,,d и Ь,d — расстояния от линейного контакта до границ обкладки соответственно при первом и втором измерениях. где A и А — тангенс угла активных потерь конденсатора .

Составитель Н.гринов

Редактор Н.Швыдкая Техред В.Кадар

Корректор М,Демчик

Заказ 4119/44 . Тираж 728 . Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Изобретение относится к электроизмерениям и может быть использовано при проведении диэлектрических характеристик на переменном токе пленок и покрытий. 5

Целью изобретения является повышение точности определения tg8 материала покрытий на проводящей подложке обусловленной электрическими потерями в обкладке конденсатора и 10 расширение частотного диапазона измерений.

На чертеже показана схема, реализующая способ определения тангенса угла диэлектрических потерь материала покрытий.

Схема содержит измеритель 1 тангенса диэлектрических потерь, проводящую подложку 2, обкладку 3, линейный контакт 4. 20

Линейный контакт 4 и проводящая подложка 2 подключены к входным клеммам измерителя 1 тангенса угла диэлектрических потерь, а обкладка 3 анесена а покрытие проводящей под- 25 ложки 2. Обкладка 3 выполнена прямоугольной с соотношением сторон

1:(4-10).

Определение тангенса для диэлектрических потерь материала покрытий З0 проводят следующим образом.

Линейный контакт 4 располагают по всей ширине обкладки 3, параллельно ее поперечной оси симметрии. Выполняют два измерения тангенса угла активных потерь конденсатора, образованного обкладкой 3 и проводящей подложкой 2, подключая обкладку при втором измерении в месте, расположенном несимметрично месту первого подклю- 40 чения относительно той же оси симметрии. Тангенс угла диэлектрических потерь материала покрытия рассчитывают, используя результаты измерений, по формуле с 8 — 1 2.

A„(Ьз «. dg) Aq (bç «.dç )

Ьз «.Дз Ьэ 11з

2 1 1 1 при первом и втором измерении соответственно;

Ъ Й1и Ьз дз — РасстоЯния QT линейного контакта до границ обкладки при первом и втором измерениях.

Формула изобретения

Способ определения тангенса угла диэлектрических потерь материала покрытий на проводящей подложке,заключающийся в измерении тангенса угла активных потерь конденсатора, образованного подложкой, покрытием и нанесенной поверх него обкладкой, отличающийся тем, что, с целью повышения точности и расширения частотного диапазона измерений, обкладка выполнена прямоугольной и включена в измерительную цепь электродом с линейным контактом по всей ширине обкладки, расположенным параллельно одной из осей симметрии обкладки, и дополнительно измеряют тангенс. угла активных потерь конденсатора, подключая обкладку электродом в месте, расположенном несимметрично с местом первого подключения относительно той же оси симметрии, а тангенс угла диэлектрических потерь материала покрытия. рассчитывают по формуле

Производственно-полиграфическое предприятие, r.Óæãîðîä, ул. Проектная, 4

Способ определения тангенса угла диэлектрических потерь материала покрытий Способ определения тангенса угла диэлектрических потерь материала покрытий 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к информационно-измерительной технике

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к области электрических измерений и может быть использовано для измерения индуктивного сопротивления рассеяния обмо ток электрических машин (ЭМ)

Изобретение относится к автома-; тическим устройствам для контроля скорости изменения диэлектрической проницаемости

Изобретение относится к технике радиоизмерений на СЕЧ

Изобретение относится к технике контроля материалов физическими методами и позволяет повысить точность измерения

Изобретение относится к измерительной технике и может найти применение в приборах для измерения неэлектрических физических величин посредством емкостных, индуктивных или резистивных датчиков

Изобретение относится к измерительной технике и может найти применение в приборах для измерения неэлектрических физических величин посредством емкостных, резистивных или индуктивных датчиков

Изобретение относится к радиотехнике, а именно к технике измерений макроскопических параметров сред и материалов, и, в частности, может использоваться при неразрушающем контроле параметров диэлектрических материалов, из которых выполнены законченные промышленные изделия

Изобретение относится к технике измерений с помощью электромагнитных волн СВЧ диапазона и может использоваться для дефектоскопии строительных материалов различных типов с различной степенью влажности

Изобретение относится к измерительной технике, в частности, может быть использовано для измерения диэлектрических характеристик веществ с помощью емкостного или индуктивного датчика

Изобретение относится к электронному приборостроению и может быть использовано для контроля и измерения диэлектрических параметров различных сред

Изобретение относится к измерению электрических величин, в частности емкости

Изобретение относится к способам и устройству для передачи электромагнитных сигналов в землю через конденсатор

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано при измерении тангенса угла диэлектрических потерь твердых изоляционных материалов, жидких диэлектриков, например, трансформаторного масла
Наверх