Высокий отрицательный температурный коэффициент - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Одна из причин, почему компьютеры могут сделать больше, чем люди - это то, что им никогда не надо отрываться от работы, чтобы отвечать на идиотские телефонные звонки. Законы Мерфи (еще...)

Высокий отрицательный температурный коэффициент

Cтраница 1


Высокие отрицательные температурные коэффициенты а, полученные в манганитах, являются следствием вышеприведенного закона р АТбехр ( В / Т), где член Ь может достичь - 5 в области температур, имеющих значение в гранулометрии и при адекватном нагреве окислов. Высокие отрицательные значения Ъ в случае повышения температуры позволяют немного сгладить быстрое уменьшение а b / Т - В / Т2 три повышении температуры.  [1]

Высокий отрицательный температурный коэффициент сопротивления ( около 4 % на Г) и свойственная термисторам стабильность обеспечивали высокое отношение сигнала к фону, необходимое при работе с высокой чувствительностью.  [2]

Термисторы обладают относительно высоким отрицательным температурным коэффициентом сопротивления ( 3 - 6 % / С), что позволяет получать на их базе приборы с высокой чувствительностью. Однако термисторы имеют существенно нелинейную зависимость сопротивления от температуры, вследствие чего шкалы приборов неравномерны. Кроме того, значительный разброс параметров по отношению к номинальным ( допуск по R0 до 20 %, по величине В - до 17 %) затрудняет взаимозаменяемость датчиков.  [3]

4 Термопреобразователь сопротивления ТСП5071 и ТСМ5071.| Зависимость сопротивления. [4]

Термисторы обладают относительно высоким отрицательным температурным коэффициентом сопротивления ( 3 - 6 % / град), что позволяет получать на их базе приборы с высокой чувствительностью. Кроме того, имеет место значительный разброс параметров по отношению к номинальным ( допуск по номинальному сопротивлению до 20 %, по величине В до 17 %), затрудняющий взаимозаменяемость датчиков.  [5]

6 Термопреобразователь сопротивления ТСП5071 и ТСМ507.| Зависимость сопротивления. [6]

Термисторы обладают относительно высоким отрицательным температурным коэффициентом сопротивления ( 3 - 6 % / град), что позволяет получать на их базе приборы с высокой чувствительностью. Однако термисторы характеризуются нелинейной зависимостью сопротивления от температуры, вследствие чего шкалы приборов получаются неравномерными ( рис. 105, кривая 1), Кроме того, имеет место значительный разброс параметров по отношению к номинальным ( допуск по номинальному сопротивлению до 20 %, по величине В до 17 %), затрудняющий взаимозаменяемость датчиков.  [7]

Термисторные шарики имеют высокий отрицательный температурный коэффициент сопротивления, причем наклон температурных характеристик термисторов возрастает экспоненциально с уменьшением температуры. Поэтому при низких температурах, отчасти за счет увеличения ДГ Гэл - Гст, но главным образом за счет увеличения сопротивления термистора, может быть получена более высокая чувствительность, чем для катарометра.  [8]

Процесс кристаллизации вновь характеризуется высокими отрицательными температурными коэффициентами. Для заданного состава изотермы, полученные при различных температурах, весьма подобны по форме и с достаточной точностью могут быть совмещены. Однако при понижении концентрации полимера форма и характер изотерм изменяются. Процесс кристаллизации при разбавлении замедляется, изотермы становятся более пологими.  [9]

Характерной особенностью этих материалов является высокий отрицательный температурный коэффициент диэлектрической проницаемости. Тиконд состоит преимущественно из двуокиси титана.  [10]

К недостаткам оксидно-бариевых магнитов следует отнести хрупкость и высокий отрицательный температурный коэффициент. Магниты МБА по сравнению с постоянными магнитами АНКО4 обладают значительно меньшей ( в 3 - 4 раза) остаточной индукцией, но примерно во столько же раз большей коэрцитивной силой, препятствующей размагничиванию магнита.  [11]

Термисторы можно рассматривать как полупроводники; они отличаются от металлов высоким отрицательным температурным коэффициентом сопротивления ( около 4 % на 1 С), примерно в десять раз превышающим положительный коэффициент металлов.  [12]

Термисторы можно рассматривать как полупроводники; они отличаются от металлов высоким отрицательным температурным коэффициентом сопротивления ( около 4 % на 1 С), примерно в десять раз превышающим положительный коэффициент металлов.  [13]

14 Теплопроводности некоторых газов. [14]

В некоторых моделях металлическую нить заменяют тер-мисторами, полупроводниковыми устройствами с высокими отрицательными температурными коэффициентами. Они более чувствительны при комнатных температурах, но несколько менее чувствительны при повышенных.  [15]



Страницы:      1    2