Cтраница 2
Величина т соответствует времени, в течение которого температура терморезистора увеличится на 63 % от начального значения при подаче входной мощности. [16]
![]() |
Номинальные статические характеристики для газовой смеси гелий в азоте при различных значениях сопротивления шунтирующего резистора. [17] |
В мостовых схемах, в которых реализуется постоянство температуры терморезистора, уменьшать постоянную времени измерения пропорционально 1 / К [104, 105], в результате чего значительно улучшаются динамические характеристики анализаторов состава, основанных на термокондуктомет-рическом методе. [18]
Вычисления а следует произвести для двух-трех различных значений температуры терморезистора и сравнить результаты между собой, а также с паспортными данными исследуемого прибора. [19]
Постоянная времени т - время, в течение которого температура терморезистора, перенесенного из спокойного воздуха с температурой 273 К в спокойный воздух с температурой 373 К, увеличивается на 63 град. [20]
Постоянная времени численно равна времени, в течение которого температура терморезистора при погружении его в жидкий азот изменяется от 25 до - 116 С. [21]
Постоянная времени т - время, в течение которого температура терморезистора становится равной 63 С при перенесении ею из воздушной среды с температурой О С в воздушную среду с температурой 100 С, с. Таким образом, параметр т характеризует тепловую инерцию терморезистора. [22]
Теплоемкость с - количество тепла, необходимое для повышения температуры терморезистора на 1 С. [23]
Уход нуля отсчетного прибора в процессе измерений вызывается колебаниями температуры терморезистора под действием как внешних источников тепла, так и вследствие самопрогрева головки мощностью, рассеиваемой непосредственно терморезистором. Для уменьшения погрешности используются методы термокомпенсации ухода нуля с помощью второго термокомпенсирующего терморезистора, который регулирует мощность подогрева рабочего термистора при изменении температуры. [24]
Постоянная временя численно равна времени, в, течение которого температура терморезистора изменяется от. [25]
![]() |
Схема измерительной камеры с применением термокондуктометрического метода анализа состава. [26] |
В схеме равновесного моста ( рис. 12) реализуется постоянство температуры терморезистора. Терморезистор R является частью системы обратной связи, подавляющей колебания ( изменения) сопротивления и температуры терморезистора, вызванные изменением теплопроводности, изменением тока нагрева терморезистора и напряжения питания. [27]
В схеме равновесного моста ( рис. 8) реализуется постоянство температуры терморезистора. Терморезистор R является частью системы обратной связи, подавляющей колебания ( изменения) сопротивления и температуры терморезистора, вызванные изменением теплопроводности, изменением тока нагрева терморезистора и напряжения питания моста. [28]
При модуляции потока излучения в рабочем и сравнительном лучеприемных объемах происходит модуляция температуры газа и, следовательно, температуры терморезисторов приемника. [29]
Действительно, значение Uo определяется только значением сопротивления R3, максимальная температура реализуется при г 0, а при увеличении значения г температура терморезистора уменьшается без потери чувствительности. Снижение температуры терморезистора без потери чувствительности ( что в неравновесных мостовых схемах невозможно) позволяет уменьшить потери тепла, естественную и вынужденную конвекцию в измерительной камере. [30]