Cтраница 2
В технике высокой частоты представляет интерес применение термисторов для компенсации положительного температурного коэффициента меди. В простейшем случае терми-стор ( включают последовательно с катушкой из медного провода. С, то сопротивление термистора должно составлять лишь 10 % сопротивлениея катушки. Хорошая компенсация достигается при этом только в относительно небольшой области температур. Несмотря на это, в диапазоне 15 С температурные изменения можно снизить примерно в 5 раз. [16]
С каждым годом все больше расширяется область применения термисторов, характерных рядом ценных качеств: малыми габаритами, небольшим весом, хорошей механической прочностью, большим сроком службы. [17]
В процессе работы выяснилось, что при применении термисторов возможности достижения точности, быстроты и микроскопичности метода ограничиваются уже самой кинетикой процессов. Это необходимо учитывать при выборе оптимальных условий. [18]
![]() |
Зависимость сопротив - [ IMAGE ] Зависимость параметра ления термистора от температуры ау термисторов от температуры ( ЬЕ - энергетическая постоянная. ( ЙЕ - энергетическая постоянная. [19] |
Представленная на рис. VI.7 зависимость произведения аУр для цилиндрического термистора от температуры позволяет оценить возможности применения термисторов в детекторах. [20]
В большинстве упоминавшихся ранее слу - ки тока в некоторых случаях могут в 50 чаев применения термисторов желательно бы - раз превышать установившееся значение тока ло иметь возможно меньшие постоянные вре - и либо уменьшают срок службы соответствую-мени термисторов; в последних же рассмот - щих приборов, либо делают невозможной за-ренных случаях применения часто требуются щиту цепей плавкими или автоматическими довольно большие постоянные времени. [22]
Базы транзисторов Т6 и 77 питаются током эмиттера транзистора Т5 и, таким образом, при повышении температуры жестко стабилизированы без применения термистора. [23]
Одной из наиболее интересных и достаточно чувствительных систем нужно признать систему подвода прерывистой инфракрасной радиации от источника света ( частота 15 - 20 гц) с применением термистора в качестве приемника. Сигнал усиливается, выпрямляется, снова усиливается и регистрируется осциллографом с длительно светящимся экраном. [24]
Для измерения температуры до 1000 С используют проволочные термометры сопротивления. Применение термисторов ( полупроводниковых термометров сопротивления), благодаря их высокой чувствительности, дает возможность измерять температуру в узком диапазоне. [25]
![]() |
Электрические термометры. [26] |
Полупроводниковые термометры сопротивления - термисторы - по сравнению с медными и платиновыми термометрами сопротивления имеют ряд преимуществ: 1) более высокую чувствительность. Область применения термисторов непрерывно расширяется. [27]
При этом следует помнить, что измеряется температура самого термистора, а не измерительной ячейки в целом. С, применение термистора с малой энергетической постоянной [ малым температурным коэффициентом в уравнении ( 27) ] может оказаться более удобным, чем обычное проволочное сопротивление. [28]
Обычные, выпускаемые промышленностью термисторы, применяющиеся в интервале средних температур ( например от - 60 до 100 С), при температуре жидкого азота имеют настолько высокое сопротивление, что уже становятся непригодными для измерения температуры. Чтобы расширить интервал применения термистора в сторону низких температур, иногда изменяют условия изготовления термисторов, добиваясь значительного уменьшения постоянной В по сравнению с ее обычной величиной. Температурный коэффициент термисторов с низким значением В при комнатных температурах очень невелик, но становится достаточно большим при низких температурах, для измерения которых такие термисторы предназначены. Сопротивление термисторов с малым В возрастает при уменьшении температуры много медленнее, что делает возможным использование таких термисторов до. Однако воспроизводимость показаний низкотемпературных термисторов невысока. [29]
В последнее время полупроводниковые сопротивления ( тер-мисторы), диоды и триоды ( транзисторы) широко применяются в схемах теплового контроля и измерений температуры. Особенностью термометров при применении термисторов в качестве датчиков является значительно меньшая зависимость показаний термометра от колебаний сопротивления соединительной линии, которое в сотни раз менее начального сопротивления термистора, обладающего температурным коэффициентом большой величины. Параметры термисторов имеют отклонения от номинала порядка 20 %, что затрудняет взаимозаменяемость датчиков и усложняет системы централизованного контроля температур с применением одного указателя. Для идентичности градуировок подбирают одинаковые транзисторы, или соединяют их параллельно, или подключают последовательно и параллельно к ним соответствующие сопротивления из манганина, с помощью которых подгоняют характеристики и добиваются их совпадения в двух точках. [30]