Cтраница 1
Характеристика сплавов высокого сопротивления. [1] |
Значения температурных коэффициентов сопротивления и расширения зависят в большой степени от примесей в материале, приведенные данные являются ориентировочными. [2]
Значения температурного коэффициента сопротивления а для различных проводников были приведены в табл. 2 - 2 вместе с другими характеристиками этих материалов. Как видно из данных таблицы, большинство чистых металлов имеет большой температурный коэффициент сопротивления, в то время как материалы с высоким удельным сопротивлением обладают весьма незначительным температурным коэффициентом сопротивления. Это свойство имеет большое практическое значение. Действительно, при нагревании медного проводника на 100 С его сопротивление увеличивается на 40 %, или в 1 4 раза, в то время как нагревание нихромовой проволоки на 1000 С увеличивает ее, сопротивление всего на 10 %, или в 1 1 раза. [3]
Значения температурного коэффициента сопротивления а для различных проводников были приведены в табл. 2 - 2 вместе с другими характеристиками этих материалов. Как видно из данных таблицы, большинство чистых металлов имеет большой температурный коэффициент сопротивления, в то время как материалы с высоким удельным сопротивлением обладают весьма незначительным температурным коэффициентом сопротивления. Это свойство имеет большое практическое значение. Действительно, при нагревании медного проводника на 100 С его сопротивление увеличивается на 40 %, или в 1 4 раза, в то время как нагревание нихромовой проволоки на 1000 С увеличивает ее сопротивление всего на 10 %, или в 1 1 раза. [4]
Температура перехода металлов и сплаве в сверхпроводящее состояние.| Допустимые силы тока в изолированных. [5] |
Значение температурного коэффициента сопротивления для константана изменяется от - 0 06004 до 0 00001 в зависимости от образца. Минус температурного коэффициента указывает на то, что с увеличением температуры со п рот ив л til не уменьшается. [6]
Значения температурного коэффициента для некоторых металлов. [7] |
В табл. 3 приводим значения температурного коэффициента сопротивления а для некоторых металлов. [8]
Почему у одного и того же варистора различны значения температурных коэффициентов сопротивления, измеренные при постоянных напряжении или токе. [9]
Как и в случае самого удельного сопротивления, в приведенных различными авторами значениях температурного коэффициента сопротивления почти идеальных монокристаллов графита существует расхождение. [10]
Из уравнений (12.15) - (12.19) и (12.10) следует, что у варисторов с большим значением максимального коэффициента нелинейности должны быть большие по абсолютной величине значения температурных коэффициентов сопротивления, тока и напряжения. [11]
Абсолютные частные погрешности измерения дефор. [12] |
В результате проведенного выше анализа видно, что при самотермокомпенси-рованных тензорезисторах ( или при малых значениях мации температурного коэффициента сопротивления) погрешность измерения всегда меньше в случае применения одиночного рабочего тензорезистора и введения поправки в процессе обработки результатов. Если же значение температурного коэффициента сопротивления существенно, то целесообразность того или иного метода зависит от соотношения характеристик тензорезисторов и величины давления. [13]
В лабораторной практике все более широкое применение находят полупроводниковые термометры сопротивления - терморезисторы. Их основная особенность-высокие значения температурного коэффициента сопротивления ( ТКС), определяемого как относительное приращение сопротивления ( в процентах) при изменении температуры на 1 С. Для другой группы ТКС0 и в узком интервале температур ( примерно: равном 5 К) может достигать 50 % / К. Минимальные размеры терморезисторов могут достигать нескольких микрометров. [14]
РезиСтивными материалами на основе сплавов являются нихром, а также нитриды, карбиды и силициды хрома, тантала и вольфрама. Поверхностное удельное сопротивление сплавов обычно существенно выше, а значение температурного коэффициента сопротивления меньше по сравнению с этим же параметром составляющих сплав материалов. [15]