Электрический анализатор - это точный измерительный прибор, используемый для изучения свойств железоэлектрических материалов. Железоэлектрический материал представляет собой класс материалов с характеристиками спонтанной поляризации, демонстрирующих особые петли гистерезиса и диэлектрическую реакцию в определенном температурном диапазоне.
Основные функции электроанализатора.
1. Изучение поляризованных свойств ферроэлектрических материалов
Анализатор может измерять электрическую петлю гистерезиса ферроэлектрического материала, то есть кривую, в которой интенсивность поляризации изменяется с интенсивностью электрического поля, тем самым анализируя ключевые параметры, такие как ферроэлектрическое свойство материала, остаточная поляризация и коэрцитивное поле.
2. Анализ диэлектрических свойств
Измеряя изменения диэлектрической константы и коэффициента потерь с частотой или температурой, изучите характеристики диэлектрической реакции ферроэлектрического материала и оцените его прикладные характеристики, такие как хранение энергии и фильтрация.
3. Характеристики усталости
Под действием циркулирующего электрического поля поляризация ферроэлектрического материала постепенно распадается (эффект усталости). Анализаторы могут оценить усталостный срок службы и стабильность материала с помощью многократных циклических испытаний.
4. Изучение температурных характеристик
Поляризация и диэлектрические свойства ферроэлектрических материалов обычно чувствительны к температуре. Анализаторы могут объединять системы контроля температуры для анализа температуры фазового перехода материала (например, температура Кюри Tc), эффекта теплового разряда и так далее.
5. Поддержка разработки материалов и проектирования устройств
Анализируя поляризацию, диэлектрическую, усталость и другие характеристики ферроэлектрических материалов, обеспечивая экспериментальную основу для проектирования и оптимизации таких устройств, как ферроэлектрическая память, конденсаторы, датчики, исполнительные устройства и т.д.
Основные функции электроанализатора
1. Измерение петли гистерезиса
Применять периодическое электрическое поле, измерять поляризованную реакцию материала, рисовать петлю электрического гистерезиса.
Можно извлечь ключевые параметры: остаточную поляризацию, насыщенную поляризацию, коэрцитивное поле и так далее.
2. Измерение диэлектрического спектра / спектра
Измерение диэлектрических констант и коэффициентов потерь с изменением температуры или частоты.
Анализируйте диэлектрическую релаксацию материала, фазовый переход, тепловую разрядку и другое поведение.
3. Испытание на усталость
Испытайте поляризованное затухание материала в циклическом электрическом поле и оцените усталостные свойства.
Можно установить количество циклов, амплитуду электрического поля и другие параметры.
4. Измерение тока утечки
Измеряйте ток утечки ферроэлектрического материала под действием электрического поля, анализируйте изоляционные свойства материала и механизм электропроводности.
5. Импульсные измерения
Поддерживает одноимпульсное или двухимпульсное возбуждение для измерения динамической поляризации материала.
Для изучения переходных свойств материала и поведения переключателя.
6. Спектральный анализ сопротивлений (необязательно)
Некоторые ферроэлектрические анализаторы расширяют спектральную измерительную функцию импеданса, анализируя изменение комплексного сопротивления материала с частотой.
7. Интеграция систем контроля температуры (необязательно)
Оснащена высокотемпературной системой управления температурой для изучения железо - электрических и диэлектрических свойств материала при различных температурах.
