Cтраница 3
Температурный коэффициент сопротивления равен отношению изменения удельного сопротивления проводника при его нагревании на Г С к его удельному сопротивлению при 0 С. [31]
Температурный коэффициент сопротивления для термисторов отрицателен и с увеличением температуры уменьшается, тогда как для металлических терморезисторов он положителен и практически не изменяется. Благодаря большому отрицательному температурному коэффициенту сопротивления термисторы широко применяют для компенсации температурных погрешностей в измерительных схемах. Для этого их, например, включают последовательно с медной обмоткой какого-либо элемента схемы. В связи с тем что температурные коэффициенты у термистора и обмотки имеют различные значения, их можно подобрать таким образом, чтобы при изменении температуры окружающей среды общее сопротивление было постоянным. [32]
Температурный коэффициент сопротивления а ( R - R0) l ( Rnt) показывает, на сколько увеличивается каждая единица сопротивления проводника при повышении температуры на один градус. [33]
Температурный коэффициент сопротивления может достигать значения 1 % / К и больше. [34]
Температурный коэффициент сопротивления является хорошим показателем степени чистоты металла и наличия в нем механических напряжений, вызванных нагартовкой при протяжке или прокатке проволоки. По мере снятия механических напряжений, достигаемых в результате определенного режима отжига, температурный коэффициент сопротивления возрастает до предельно высокого значения, присущего данному металлу с данной степенью чистоты. [35]
Температурный коэффициент сопротивления для данного вещества различен при разных температурах, т.е. удельное сопротивление изменяется с температурой не по линейному закону, а зависит от нее более сложным образом. Однако для многих проводников, к которым относятся все металлы, изменение а с температурой не очень велико. Если интервал изменения температуры достаточно мал, то приближенно можно считать а постоянным, равным среднему его значению внутри рассматриваемой области температур. [36]
Температурный коэффициент сопротивления а зависит от материала проводника и может быть как положительным, так и отрицательным; ро - удельное сопротивление материала проводника при 0 С. [37]
Температурный коэффициент сопротивления может быть как положительным, так и отрицательным. Для многих других проводников 1-го рода наблюдается обратное и, по крайней мере в некотором температурном интервале, их сопротивление уменьшается с увеличением температуры. [38]
Температурный коэффициент сопротивления а ( 1 / р) ( dp / dT) для платины составляет всего около 3 5 - 10 - 3 град-1 при 0 С. [39]
Температурный коэффициент сопротивления в диапазоне измерения должен быть постоянным и обеспечивать линейную зависимость сопротивления от температуры. [40]
![]() |
Данные сопротивлений типа МЛТ.| Эквивалентная схема сопротивления. [41] |
Температурный коэффициент сопротивлений ( ТКС) типа МЛТ, характеризующий обратимое изменение величины омического сопротивления при изменении температуры сопротивления на 1РС, не превышает 10 - 3 от величины сопротивления. [42]
![]() |
Температурные коэффициенты сопротивления. [43] |
Температурный коэффициент сопротивления ( ТКС) обозначается буквой а и имеет размерность 1 / град. Температурный коэффициент положителен, если сопротивление проводника с увеличением температуры увеличивается, и отрицателен, если сопротивление с ростом температуры уменьшается. [44]
Температурный коэффициент сопротивления р для этих материалов лежит в пределах ( 1 1 - - 1 35) 10 31 / С. [45]