Большой температурный коэффициент - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Мы не левые и не правые, потому что мы валенки Законы Мерфи (еще...)

Большой температурный коэффициент

Cтраница 1


1 Чувствительные элементы платиновых термометров сопротивления на керамическом каркасе, а - двухкаыальные. б - четырехканальные.| Устройство германиевого термометра сопротивления. [1]

Большой температурный коэффициент ( 0 02 - 0 08 1 / К), большое сопротивление ( 1 - 100 кОм) и малые габариты делают полупроводниковые материалы очень перспективными для изготовления термометров сопротивления. Однако отсутствие воспроизводимости, а в соответствии с этим и взаимозаменяемости - ограничивает их применение. За счет искусственного старения, специального отбора и индивидуальной градуировки погрешность полупроводниковых термометров может быть уменьшена до 0 01 С.  [2]

Большой температурный коэффициент расширения - вто особенность многих горючих жидкостей, а не только керосина.  [3]

4 Конструктивное оформление термосопротивлений. [4]

Большой температурный коэффициент термосопротивлений позволяет использовать их как термометры сопротивления.  [5]

Большой температурный коэффициент термосопротивлений позволяет использовать их в качестве термометров сопротивления. Технически завершенными типами термосопротивлений являются сопротивления ММТ-1, ММТ-4 и ММТ-5, конструктивное оформление которых показано на фиг.  [6]

Большой температурный коэффициент расширения - это особенность многих горючих жидкостей, а не только керосина.  [7]

8 Кривые свойств МБА НИИ автоприборов. [8]

Вследствие большого температурного коэффициента магниты из феррита бария применяются главным образом в тех случаях, ог да не предъявляется жестких требований к температурной стабильности магнитного потока. Они нашли применение при изготовлении генераторов переменного тока: тракторных, мотоциклетных, велосипедных, при изготовлении автомобильных двигателей постоянного тока и магдин.  [9]

Ввиду большого температурного коэффициента у показателя преломления жидкостей, при работе с ними весьма важно поддержание постоянной температуры. Конец опускаемого в жидкость полого отростка нагревателя имеет продольные пазы треугольного сечения глубиной около 1 3 мм и с расстоянием между острыми ребрами 1 5 мм. Внутрь нагревателя вставлена тефло-новая прокладка, служащая крышкой кюветы. Пазы отростка нагревателя располагаются параллельно оптической оси конденсора, а их острые ребра подходят к поверхности призмы с зазором менее 0 2 мм, практически уничтожая градиент температуры в измеряемой жидкости. В то же время свет свободно поступает на грань призмы вдоль пазов, так что в поле зрения трубы наблюдаются резкие границы спектральных полос, соответствующие предельным лучам. Тепловое равновесие в такой конструкции устанавливается гораздо быстрее, причем границы спектральных полос сохраняют резкость до температур 50 - 60 С.  [10]

Ввиду большого температурного коэффициента меди они заметно изменяют величину своего сопротивления во время работы мотора, который нагревается.  [11]

Ввиду большого температурного коэффициента показателя преломления жидкостей, при работе с ними весьма важно поддержание постоянной температуры.  [12]

Ввиду большого температурного коэффициента показателя преломления жидкостей, при работе с ними весьма важно поддержание постоянной температуры.  [13]

Благодаря большому температурному коэффициенту, малому их объему, сравнительно небольшой инерционности и большой стабильности термосопротивления находят широкое применение в промышленности. К недостаткам этих термосопротивлений следует отнести сравнительно невысокую максимальную рабочую температуру и разброс характеристик.  [14]

Полупроводниковые терморезисторы имеют большой температурный коэффициент ( в 8 - 10 раз больший, чем у металлов) и значительно большую величину удельного электрического сопротивления, в связи с чем они могут иметь малые размеры ( объем порядка 1 мм3) и, следовательно, небольшую инерционность.  [15]



Страницы:      1    2    3    4