Cтраница 1
Зависимость электрического сопротивления от приложенного напряжения объясняется увеличением электропроводности между зернами карбида кремния при увеличении электрического поля. Наряду с этим основным явлением могут существовать и дру гие механизмы, в том числе тепловой, особенно при больших мощностях. [1]
Зависимость электрического сопротивления от температуры положена в основу термометров сопротивления. Такой термометр представляет собой металлическую ( обычно платиновую) проволочку, намотанную на фарфоровый или слюдяной каркас. Проградуи-рованный по постоянным температурным точкам термометр сопротивления позволяет измерять с точностью порядка нескольких со-тых градуса как низкие, так и высокие температуры. В последнее время все большее применение находят термометры сопротивления из полупроводников. [2]
Зависимость электрического сопротивления от температуры ( для медных термометров от - 50 до 180 С, для платиновых - от - 200 до 750 С) весьма стабильна и воспроизводима. Это обеспечивает взаимозаменяемость термометров сопротивления. [3]
Зависимость электрического сопротивления от температуры в диапазоне измерения должна быть устойчива, материал должен быть прочным, стойким против коррозии и против распыления при нагреве. [4]
Зависимость электрического сопротивления от температуры положена в основу термометров сопротивления. Такой термометр представляет собой металлическую ( обычно платиновую) проволочку, намотанную на фарфоровый или слюдяной каркас. Про-градуированный по постоянным температурным точкам термометр сопротивления позволяет измерять с погрешностью порядка несколько сотых градуса как низкие, так и высокие температуры. В последнее время все большее применение находят термометры сопротивления из полупроводников. [5]
Зависимость электрического сопротивления полупроводников от их упругой деформации находит практическое применение при устройстве тензометров, служащих для определения напряжений, возникающих в элементах строительных конструкций и в деталях машин. [6]
Зависимость электрического сопротивления рения от температуры в пределах 0 85 - 373 К изучалась [ 5 на стержнях и пластинках, специально изготовленных из спекшегося порошка соответственно при 1000 и 2400 С. По этим измерениям температурный коэффициент составляет 0 46 % в интервале 0 - 100 С. При 0 95 К рений обладает сверхпроводимостью. [7]
Зависимость электрического сопротивления различных изоляторов от температуры: / - фарфор; 2 - стеатит; 3 - силлиманит или глинозем; 4 - синтер-корунд; 5 - слюда. [8]
![]() |
Схема двухфазного включения человека в цепь трехфазного тока с изолированной нейтралью. [9] |
Зависимость электрического сопротивления тела человека и тока, проходящего через него, от величины приложенного напряжения показаны на рис. 26, где 1 и 2 - переменный ток с частотой 50 Гц; 3 и 4 - постоянный ток. [10]
Зависимость электрического сопротивления полупроводниковых материалов от температуры используется в специальных по-лупроводниковых приборах - терморезисторах. [11]
![]() |
Принципиальные схемы термометров сопротивления. [12] |
Зависимость электрического сопротивления медных и платиновых термометров сопротивления от температуры прямолинейная и однозначная, что является существенным их достоинством. [13]
На зависимости электрического сопротивления металлов от температуры основано действие термометров сопротивления, которые позволяют по градуированной взаимосвязи сопротивления от температуры измерять температуру с точностью до 0 003 К. Применение же в качестве рабочего вещества термометра сопротивления полупроводников, приготовленных по специальной технологии - термисторов - позволяет отмечать изменение температуры в миллионные доли кельвин и использовать термисторы для измерения температур в случае малых габаритов полупроводников. [14]
На зависимости электрического сопротивления металлов от температуры основано действие термометров сопротивления, которые позволяют по градуированной взаимосвязи сопротивления от температуры измерять температуру с точностью до 0 003 К. Термометры сопротивления, в которых в качестве рабочего вещества используются полупроводники, изготовленные по специальной технологии, называются термистора-мн. Они позволяют измерять температуры с точностью до миллионных долей кельвин. [15]