Cтраница 1
Конструкция термистора зависит от его назначения. Термисторы типа ММТ и КМТ оформляются аналогично высокоомным непроволочным сопротивлениям с соответствующей герметизацией. [1]
Одна из конструкций термистора представляет собой шарик из смеси окислов металлов ( окиси никеля, магния и др.) с добавкой тонкоизмельченного медного порошка для увеличения проводимости. Через этот шарик соединены две проволочки из иридиевой платины, служащие для подвода тока. [2]
Один из вариантов конструкции термистора показан на рис. 40, в. Полупроводник 4 закрыт защитным металлическим чехлом 3; проводник / выведен через изолятор 2; проводник 5 припаян к корпусу и полупроводнику. [3]
Один из вариантов конструкции термистора показан на рис. 63, в. Полупроводник 4 закрыт защитным металлическим чехлом 3; проводник 1 выведен через изолятор 2; проводник 5 припаян к корпусу и проводнику. [4]
Вольт-амперная характеристика варистора. [5] |
Различают два типа терморезисторов: тер-лшстор, сопротивление которого с ростом температуры падает, и позистор, у которого сопротивление с повышением температуры возрастает. Конструкции термисторов показаны на рис. 1.8, а - в. Материалом для изготовления термисторов служат обычно полупроводники с электронной электропроводностью, как правило, оксиды металлов и смеси оксидов. Конструктивно термисторы оформляют в виде бусин, шайб, дисков. В ряде случаев термисторы помещают в стеклянные баллоны и подогревают током с помощью специальной обмотки. Такой термистор называют термистором косвенного подогрева. [6]
Завиисмости. сопротивле.| Конструкции термисторов. [7] |
Термисторы выпускаются в различных конструктивных исполнениях: в виде стерженьков, дисков, бусинок. На рис. 9.3 показаны некоторые конструкции термисторов. [8]
Статические вольт-амперные характеристики тер-мистора косвенного подогрева при различных токах через подогреватель.| Подогревная характеристика термистора косвенного подогрева. [9] |
Конструктивное выполнение тер-мисторов косвенного подогрева может быть различным. Часто подогреватель делают в виде обмотки на изоляционной трубке, внутри которой расположен термистор. В других случаях сам термистор сделан в виде трубки, внутри которой проходит нить подогрева. Общим для всех конструкций термисторов косвенного подогрева является наличие у них двух электрически изолированных друг от друга цепей - управляющей и управляемой. [10]
Тепловая инерционность термисторов косвенного подогрева характеризуется двумя постоянными времени. За первую постоянную времени принимают время, в течение которого температура термочувствительного элемента изменяется в е раз по отношению к установившемуся значению при мгновенном изменении мощности в цепи подогревателя. Вторая постоянная времени характеризует задержку в изменении температуры термочувствительного элемента по отношению к изменению температуры подогревателя. Таким образом, первая постоянная времени характеризует тепловую инерционность всей конструкции термистора косвенного подогрева; вторая постоянная времени - тепловую инерционность термочувствительного элемента. [11]
Тепловая инерционность термисторов косвенного подогрева характеризуется двумя постоянными времени. За величину первой постоянной времени принимают время, в течение которого температура термочувствительного элемента изменяется в е раз по отношению к установившемуся значению при мгновенном изменении мощности в цепи подогревателя. Вторая постоянная времени характеризует задержку в изменении температуры термочувствительного элемента по отношению к изменению температуры подогревателя. Таким образом, первая постоянная времени характеризует тепловую инерционность всей конструкции термистора косвенного подогрева; вторая постоянная времени - тепловую инерционность термочувствительного элемента. [12]