Cтраница 1
Изменение электрического сопротивления в магнитном поле в отличие от эффекта Холла является четным эффектом [ НО, 111 ], поскольку при обращении направления поля не меняется ни его величина, ни его знак. [1]
Изменения электрического сопротивления под влиянием внешних раздражителей будут показаны на рис. 8.6. Здесь же укажем, следуя полученным нами кривым, что изменение электрического сопротивления, возникающее рефлекторно, сохраняется длительное время. Исходное значение сопротивления восстанавливается не ранее чем после десяти-пятнад-цатикратного воздействия. [2]
Изменение электрического сопротивления или проводимости полупроводника, обусловленное действием оптического излучения и не связанное с его нагреванием, называют фоторезистивным эффектом. Длинноволновая граница собственного фоторезистивного эффекта, связанного с межзонными переходами электронов, совпадает с краем собственного поглощения и для многих полупроводников, таких, как кремний, германий, соединения типа А3В5, находится в инфракрасной и видимой областях спектра. [3]
Изменение электрического сопротивления вызывает нарушение равновесия предварительно уравновешенной системы измерительного моста. Кривая тока записывается шлейфовым осциллографом и дает возможность судить о величинах нагрузок, действующих на корпус динамометра. Схема измерительного электрического моста для угольного датчика приведена на фиг. [4]
Изменение электрического сопротивления, происходящее в датчике вследствие деформации катода под действием внутренних напряжений определяется посредством измерительного моста, в диагональ которого включается чувствительный прибор для измерения тока или электронный усилитель. Рабочий датчик включается в плечо моста, смежное с датчиком сравнения, причем оба датчика помещаются в строго одинаковые условия как с точки зрения температуры, так и с точки зрения действия электромагнитных полей, создаваемых различными приборами и осветительной аппаратурой. Кроме этого рекомендуется экранировать соединительные провода прибора. [5]
Изменение электрического сопротивления полупроводника, обусловленное непосредственным действием излучения, называется фото-резистивным эффектом, или внутренним фотоэлектрическим эффектом. Изменение сопротивления, или проводимости, вызывается изменением концентрации носителей заряда. [6]
Изменение электрического сопротивления полупроводника, обусловленное непосредственным действием излучения, называют фоторези-стивным эффектом, или внутренним фотоэлектрическим эффектом. Изменение сопротивления, или проводимости, вызывают изменением концентрации носителей заряда. [7]
Изменение электрического сопротивления полупроводника, по которому протекает электрический ток, под действием магнитного поля получило название магниторези-стивного эффекта. Однако изменение сопротивления при продольном эффекте магнитосопротивления незначительно. Увеличение сопротивления при поперечном эффекте магнитосопротивления объясня: ется искривлением траектории движения части электронов под действием магнитного поля. [8]
Изменение электрического сопротивления рамки гальванометра, а следовательно, и тока, протекающего через нее, вследствие изменения температуры влияет на точность показаний милливольтметра. Для того чтобы вращающий момент рамки был равномерным на протяжении всего угла поворота, между полюсами постоянных магнитов вставляют наконечники из мягкой стали и концентрически по отношению к ним - сердечник. Между сердечником и полюсными наконечниками образуется кольцевое цилиндрическое пространство, в котором находится рамка. Вращающий момент рамки зависит от величины тока в ней. [9]
Изменение электрического сопротивления сплава манганина пропорционально давлению. [10]
![]() |
Принцип построения клинового сосуда.| Схема конструкции аппарата с клиновым сосудом. [11] |
Изменение электрического сопротивления сплава манганина пропорционально давлению. [12]
Поэтому изменение электрического сопротивления само по себе непригодно для контроля термического старения. Однако если полимерный образец подвергнуть старению, а затем поместить в среду с высокой влажностью или погрузить в воду, то изменение электрического сопротивления в этих условиях может служить методом контроля термического старения. [13]
![]() |
Температурная зависимость удельного объемного электрического сопротив. [14] |
Поэтому изменение электрического сопротивления само по себе непригодно для контроля термического старения. Однако если полимер ный образец подвергнуть старению, а затем поместить в среду с высокой влажностью или погрузить в воду, то изменение электрического сопротивления в этих условиях может служить методом контроля термического старения. [15]