Cтраница 1
Высокий температурный коэффициент сопротивления частично компенсирует относительно высокую теплопроводность. В результате этот приемник оказывается почти эквивалентным металлическому болометру. [1]
Высокие температурные коэффициенты сопротивления придают полупроводниковым термометрам весьма высокую чувствительность, что делает их особенно пригодными для измерения температур в сравнительно узких интервалах с большой точностью. [2]
Железо имеет высокий температурный коэффициент сопротивления ( см. фиг. [3]
Медь имеет сравнительно высокий температурный коэффициент сопротивления, линейный характер зависимости сопротив / ения от температуры во всем рабочем диапазоне измерения; возможно промышленное получение ее в достаточно чистом виде. Однако малое удельное сопротивление и легкая оки-сляемость ограничивают верхний температурный предел применения медных термометров сопротивления. [4]
Так как полупроводники имеют относительно высокий температурный коэффициент сопротивления, то при измерениях за счет протекания через образец тока может произойти не только локальный нагрев, но и повышение температуры всего образца. Поэтому для уменьшения нагрева образца необходимо выбирать рабочий ток минимально возможным, а температуру образца поддерживать постоянной. Рабочий ток, однако, должен обеспечивать необходимую точность измерений разности потенциалов. Измерение разности потенциалов производят при двух направлениях тока и полученные значения усредняют, исключая таким способом продольную термо - ЭДС, возникающую на образце вследствие градиента температуры. Уменьшение рабочего тока одновременно снижает модуляцию проводимости образца, вызванную инжекцией носителей заряда при протекании тока. [5]
Медной Проволок обусловлено Их высоким температурным коэффициентом сопротивления, постоянством физических свойств во времени при рабочих температурах и достаточной механической прочностью. [6]
Другое требование, связанное с высоким температурным коэффициентом сопротивления кремния, состоит в условии строгого постоянства температуры образца в течение спада фотопроводимости. Оба эти требования удовлетворялись при помещении образцов в концентрические светонепроницаемые коробки, между стенками которых была помещена теплоизоляционная прокладка. [7]
Кроме того, эти резисторы имеют высокий температурный коэффициент сопротивления, а их эквивалентные схемы содержат паразитные элементы, которые усложняют разработку полупроводниковых ИМС, особенно предназначенных для диапазона высоких частот. Но поскольку производство диффузионных резисторов является несложным и не требует дополнительных технологических операций, их очень широко применяют при проектировании полупроводниковых ИМС. [8]
![]() |
Характеристики нитей. [9] |
Для изготовления нити выбирают металлы с высоким температурным коэффициентом сопротивления, как мы отмечали выше, и стойкие по отношению к химической коррозии. Обычно это платина, вольфрам и сплавы вольфрама. [10]
Чувствительные элементы должны обладать малой тепловой инерцией, высоким температурным коэффициентом сопротивления, быть стойкими против коррозии. Наиболее часто применяют спираль из платиновой проволоки диаметром, приблизительно равным 0 02 мм, намотанную на стеклянный капилляр и остеклованную с внешней стороны. [11]
Особенностями термисто-ров по сравнению с металлическими термометрами сопротивления являются более высокий температурный коэффициент сопротивления ( в 6 - 10 раз) и совпадение его знака со знаком температурного коэффициента сопротивления растворов электролитов. Поэтому схемы автоматической температурной компенсации с использованием термисторов отличаются от рассмотренных выше схем. Она представляет собой мостовую измерительную схему ( фиг. Rx и термистор Rt включаются в смежные плечи. Задача температурной компенсации сводится к подбору параметров схемы, при которых закон изменения сопротивления плеч, в которые включены Rx и Rt, был бы одинаков. Если приращения сопротивлений этих плеч равны по величине и совпадают по знаку, то баланс моста при изменениях температуры контролируемого раствора не нарушается. Для согласования температурных коэффициентов сопротивления термистора и контролируемого раствора параллельно Rt включается шунтирующее металлическое сопротивление RUI с низким температурным коэффициентом, в качестве которого обычно используются манганиновые или константано-вые сопротивления. [12]
В качестве чувствительных элементов болометров используются различные материалы с высоким температурным коэффициентом сопротивления. [13]
В качестве чувствительного элемента в этом приборе использован терморезистор с высоким температурным коэффициентом сопротивления. Терморезистор обтекается измеряемым потоком газа, который его охлаждает, вследствие чего сопротивление терморезистора уменьшается. В связи с этим сила тока в цепи увеличивается. [14]
Применение для чувствительных элементов платиновой и медной проволок обусловлено их высоким температурным коэффициентом сопротивления, постоянством физических свойств во времени при рабочих температурах и достаточной механической прочностью. [15]