Cтраница 3
Очень близки по свойствам к полупроводниковым сопротивлениям угольные термометры, часто применяемые при температурных измерениях в интервале 1 - 20 К-Угольные сопротивления так же, как и полупроводники, имеют большое удельное сопротивление и отрицательный температурный коэффициент. [31]
![]() |
Схема преобразователя с компенсатором влияния вязкости жидкости. [32] |
Если в качестве нагрузки частотомера использовать полупроводниковое сопротивление, изменяющееся по тому же закону, что и плотность потока, то падение напряжения на нагрузке оказывается пропорциональным массовому расходу. Таким образом, компенсация температурных изменений плотности потока может быть осуществлена, например, с помощью полупроводниковых термометров, имеющих отрицательный температурный коэффициент сопротивления. [33]
Большой интерес для измерения температур представляют объемные полупроводниковые сопротивления с температурным коэффициентом сопротивления, примерно в 10 раз большим, чем у металлов ( - 0 03 - т -, - 0 05) 1 / град. [34]
Терморезистор ( термистор) - представляет собой полупроводниковое сопротивление ( резистор), величина которого Кт изменяется в зависимости от температуры окружающей среды. При увеличении температуры полупроводников сопротивление их резко падает. [35]
Отечественной промышленностью выпускается несколько десятков типов полупроводниковых сопротивлений, предназначенных для использования их в различных целях. В качестве материалов для изготовления рабочих тел термосопротивлений применяются полупроводники, к которым в основном относятся окислы металлов, таких, как кобальт, титан, магний, железо, марганец, никель, медь, алюминий. [36]
Значения постоянной В для различных типов полупроводниковых сопротивлений могут сильно различаться. Но для тер-мисторов промышленного изготовления В обычно лежит в пределах 1700 - 6700 град-1, что соответствует температурному коэффициенту сопротивления при комнатной температуре от 2 до 8 % на 1 град. Таким образом, температурный коэффициент сопротивления термистора много выше, чем температурный коэффициент платинового термометра сопротивления, составляющий лишь около 0 4 % на 1 град. Высокая термометрическая чувствительность термисторов является их основным преимуществом перед термометрами сопротивления с чувствительным элементом из металлической проволоки. [37]
Терморезисторы ( термосопротивления, термисторы) представляют собой объемные полупроводниковые сопротивления с большим отрицательным температурным коэффициентом сопротивления. [38]
![]() |
Схемы фотоэлектрических методов измерения. [39] |
В последнее время начинают применять датчики на полупроводниковых сопротивлениях. Чувствительность ряда новых фотосопротивлений превышает в тысячи раз чувствительность обычных вакуумных и газонаполненных фотоэлементов. [40]
В последнее время в качестве термочувствительных элементов используются полупроводниковые сопротивления. Их коэффициент а в 8 - 10 раз больше, чем у металлов, и отрицателен. С увеличением температуры сопротивления полупроводника уменьшается. Благодаря высокому коэффициенту а полупроводниковые элементы имеют гораздо большую чувствительность. Однако их характеристики не отличаются постоянством, что является их недостатком. Полупроводниковые термометры сопротивления пока еще не применяются для контроля технологических процессов нефтепереработки, поэтому они здесь не рассматриваются. [41]
Наибольший интерес с точки зрения этого требования представляют объемные полупроводниковые сопротивления. [42]
![]() |
Схема полупроводникового фотореле с питанием. [43] |
Фотоэлементы с внутренним фотоэффектом, или фоторезисторы, представляют собой полупроводниковые сопротивления, значения которых меняются в зависимости от интенсивности освещения. Это объясняется тем, что при поглощении полупроводником световой энергии происходит ионизация атомов и вследствие этого увеличение количества свободных электронов и дырок, что вызывает уменьшение сопротивления. При затемнении сопротивление достигает 104 - 106 Ом, а при освещении резко уменьшается. [44]
![]() |
Схема включения КСЩП-4 и КСЩП-5. [45] |